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基于LabWindows/CVI的手机电流自动测试系统的设计 总被引:1,自引:1,他引:1
针对当前手机的待机时间和通话时间的确认以及手机电流的测量,还没有一个很好的测试系统对其进行准确的测量,因此提出用虚拟仪器技术开发手机电流自动测试系统。给出基于LabWindows/CVI软件平台设计手机电流自动测试系统的实现,用于手机待机电流、通话电流等的测试,以便确定手机待机时间和通话时间。该测试系统在实际手机研发项目中的应用,运行稳定、测量精度高,能高效地进行电流的测试以及时间的计算,有很高的应用价值。 相似文献
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为对某型机微波着陆设备进行测试与维修,提出了一种微波着陆信号模拟器的设计方法。首先简要介绍了微波着陆系统的基本原理和信号格式,并讨论了DPSK调制的具体实现方法。然后采用FPGA根据上位机参数设置合成微波着陆基带数字信号,经D/A转换后输出到IQ调制模块与载波混频,上变频为射频信号。最后对射频信号进行滤波和增益控制后输出。为方便对信号模拟的控制,在Lab Windows/CVI平台上开发了上位机软件,可灵活地对模拟信号类型、频率通道、模拟方位角和输出功率等进行设置。采用示波器和频谱仪对输出信号进行了测试,测试结果表明其各项参数都能达到设计要求。同时该设计方法减少了模拟环节、精简了硬件结构,且控制更加灵活。 相似文献
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为了对某型机载无线电罗盘进行测试与维修,提出了一种基于DDS IP核的通用无线电罗盘天线信号模拟器的设计方法。首先讨论了无线电罗盘天性信号的格式与特点,然后利用FPGA中的DDS IP核来合成符合规范的无线电罗盘模拟信号,并在Lab Windows/CVI平台上开发了上位机软件,实现人机交互功能,可方便、灵活地对输出信号的频率、方位角和调幅系数等参数进行设置。最后用示波器对设计的无线电罗盘天线信号模拟器进行了测试,测试结果表明其各项参数都能达到设计要求,同时精简了硬件结构、节约了FPGA逻辑资源,并且控制更加灵活。 相似文献
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水轮发电机组的安全、经济运行在电厂已经越来越重要,水电企业对水轮发电机组的状态监测与故障分析技术提出了更高的要求。文中介绍了在虚拟仪器开发平台LabWindows/CVI中开发的水轮发电机组在线振动监测系统的应用。 相似文献
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基于LabWindows/CVI的引信测试系统的设计 总被引:2,自引:2,他引:2
针对传统引信测试系统模块化自动化水平低、技术升级困难的特点,采用虚拟仪器技术开发测试系统,并给出了基于LabWindows/CVI平台的引信测试系统的具体实现。描述了引信测试系统的系统硬件构架和软件设计方法,着重介绍了如何利用动态链接库机制实现LabWindows/CVI与第3方板卡的通讯控制,并且介绍了实时监控系统以及自动生成测试记录卡的方法。实际使用表明,该测试系统提高了测试工作的效率、精确度,以及自动化程度,且操作方便,人机界面友好,工作性能稳定可靠,为引信的测试维修提供强有力的技术支持。 相似文献
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虚拟仪器(VI)技术是计算机技术和传统仪器仪表技术相结合的产物,是仪器仪表技术发展的重要方向。虚拟仪器技术利用计算机强大的运算控制能力,通过编写软件程序,再结合数据采集板卡的硬件特点对物理量进行测试。本文阐述了一种基于Labwindows/CVI和DAQ设备的虚拟仪器的设计方法,对伺服电机进行测试。 相似文献
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针对当前传统振动测试系统本身模块化水平低、技术升级困难的特点[1],提出用虚拟仪器技术开发振动测试系统的方法。并给出了基于LabWindows/CVI软件开发平台、采用自行设计的低频振动三维加速度传感器的虚拟低频振动测试系统的具体实现。通过实际车辆振动测试和评估,该振动测试系统运行良好,证明该设计方法十分有效。 相似文献
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枪膛压力和弹丸初速度是衡量武器性能的重要指标,同时也是内弹道学所要研究的重要技术指标参数.传统的测试系统已经不能满足现代内弹道实验的要求,尤其是弹道测试软件的不足已经成为完成实验的障碍.将虚拟仪器技术与VXI总线平台相结合,实现了内弹道测试软件系统的设计.本文介绍了系统工作原理、硬件构成,重点阐述了软件的设计和实现过程.实验证明,该软件系统数据处理能力和图形显示功能强大,提高了实验数据的精确度. 相似文献
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基于ZigBee的环境监测系统的设计 总被引:7,自引:0,他引:7
提出了一种基于ZigBee技术的环境监测系统的实现方法。并给出了以TI公司的CC2430芯片为核心的系统设计方案,以及相应的系统硬件结构和软件的流程。该系统对温度、湿度、光照、声音等环境值进行采集,并在上位机上进行处理和显示,从而达到对环境的监测和保护的目的。由于采用了ZigBee技术,该系统具有低成本、低功耗、智能化、易维护、保护生态环境等特点,且具有很好的实用性。 相似文献
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介绍了基于LabWindows/CVI的电器试验用多参数测试系统的虚拟仪器平台的实现。在硬件方面,由传感器、电压和电流放大器、数据采集卡和工控机组成硬件平台;在软件算法方面,使用了谱分析法,结合Blackman窗对采集信号进行数据处理,大大提高了测试精度。软件编程中采集结构化编程思想,利用先进的虚拟仪器程序设计语言工具LabWindows/CVI,使得测试系统的软件结构清晰,易于维护和扩充。 相似文献