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當(dāng)今,測(cè)試與測(cè)量技術(shù)正經(jīng)歷著巨大的變革。測(cè)試與測(cè)量正與計(jì)算機(jī)、控制、通信、信息處理技術(shù)等有機(jī)地相融合。這種融合成為高新技術(shù)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。VXI總線標(biāo)準(zhǔn)的推出及其測(cè)試系統(tǒng)的推廣是這種融合的具體體現(xiàn)。
關(guān)閉其它電腦,只打開(kāi)1臺(tái)電腦,作下載測(cè)試,下載資源多的東西,你4M的,下載速度最大512k/s,接近或比這速度稍大就是正常的了,還有看看你的其它電腦,是不是有人在下載或者使用BT,等網(wǎng)絡(luò)占用比較大的軟...
總線隔離模塊,輸入輸出模塊,聯(lián)動(dòng)模塊等這些模塊處還要計(jì)算接線盒嗎?
總線隔離模塊,輸入輸出模塊,聯(lián)動(dòng)模塊等這些模塊,一般都是在配電箱或者模塊箱當(dāng)中
倍??偩€端子模塊和 ethercat端子模塊的區(qū)別
總線端子是目前所有總線端子的總成, 如西門(mén)子的DP、羅克韋爾的DeviceNET、其它如CAN,MODBUS等總線模塊, 連接以上廠家的主站; 而ethercat只是倍福自己的總線協(xié)議! 只能掛在倍...
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評(píng)分: 4.4
本文介紹了 VXI總線 C尺寸電機(jī)控制驅(qū)動(dòng)模塊設(shè)計(jì)方法。該模塊能夠同時(shí)控制四路直流電機(jī)的運(yùn)動(dòng) ,本文對(duì)模塊的關(guān)鍵設(shè)計(jì)進(jìn)行討論 ,包括 VXI總線接口電路選擇 ,控制驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)和反饋電路設(shè)計(jì) ,重分析了主控 CPU的選擇以及控制算法的實(shí)現(xiàn)等關(guān)鍵問(wèn)題
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評(píng)分: 4.7
介紹了基于VXI總線的艇用動(dòng)力監(jiān)控系統(tǒng)控制模塊電路板自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想 ,重點(diǎn)討論了系統(tǒng)的軟硬件實(shí)現(xiàn)方法、解決了對(duì)多種控制模塊電路板快速檢測(cè)和故障定位問(wèn)題。該系統(tǒng)經(jīng)實(shí)際應(yīng)用表明 ,滿足部隊(duì)使用要求 ,效果良好。
第1章 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)概論
1.1 引言
1.2 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的組成
1.2.1 物理接口層
1.2.2 VISA管理層
1.2.3 測(cè)試資源層
1.2.4 用戶管理層
1.3 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)
1.4 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的特征
1.4.1 多采用VXI總線作為ATS的總線標(biāo)準(zhǔn)
1.4.2 大量采用COTS產(chǎn)品
1.4.3 注重ATS的通用性設(shè)計(jì)
1.4.4 專(zhuān)家系統(tǒng)和人工智能技術(shù)應(yīng)用到故障診斷系統(tǒng)中
1.5 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的發(fā)展
1.5.1 實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)
1.5.2 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化將提高測(cè)試程序的可移植性和互操作性
1.5.3 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化將提高儀器的互換性
1.5.4 建立新的局域網(wǎng)型自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)
1.5.5 提高自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的故障診斷、定位能力
1.5.6 改進(jìn)測(cè)試方法,將動(dòng)態(tài)測(cè)試技術(shù)應(yīng)用到復(fù)雜系統(tǒng)的測(cè)試
第2章 信號(hào)采集與分析
2.1 引言
2.2 時(shí)域采樣與時(shí)域采樣定理
2.2.1 時(shí)域采樣
2.2.2 時(shí)域采樣定理
2.2.3 信號(hào)復(fù)原
2.3 信號(hào)處理中基本的數(shù)學(xué)變換
2.3.1 傅里葉級(jí)數(shù)
2.3.2 傅里葉變換
2.3.3 拉普拉斯變換
2.3.4 離散時(shí)間信號(hào)的傅里葉變換
2.3.5 離散傅里葉級(jí)數(shù)
2.3.6 Z變換
2.4 信號(hào)的頻域分析
2.4.1 周期信號(hào)的頻譜分析
2.4.2 能量有限信號(hào)的頻譜分析
2.4.3 功率有限信號(hào)的頻譜分析
2.4.4 功率譜分析方法的有效性判別
2.4.5 經(jīng)典頻譜分析與現(xiàn)代頻譜分析
2.4.6 ARMA模型分析方法
2.5 基于小波的信號(hào)處理
2.5.1 小波變換的基本概念
2.5.2 常用小波函數(shù)
2.5.3 小波包分析
2.6 信號(hào)濾波技術(shù)
2.6.1 連續(xù)時(shí)間信號(hào)的濾波
2.6.2 離散時(shí)間信號(hào)的濾波
2.6.3 連續(xù)時(shí)間信號(hào)的數(shù)字處理
2.6.4 均衡與補(bǔ)償技術(shù)
2.6.5 插值與選抽濾波
2.6.6 頻偏問(wèn)題與希爾伯特變換
2.6.7 自適應(yīng)濾波(Adaptive Filtering)
2.6.8 通道串?dāng)_問(wèn)題與解耦濾波
2.7 相關(guān)函數(shù)和相關(guān)檢測(cè)
第3章 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的接口總線
3.1 引言
3.2 RS-232C總線系統(tǒng)
3.2.1 接口信號(hào)
3.2.2 電氣特性
3.2.3 RS-232C總線連接系統(tǒng)
3.3 IEEE 488總線系統(tǒng)
3.3.1 總線的主要特征
3.3.2 總線結(jié)構(gòu)
3.3.3 接口功能
3.4 VXI總線系統(tǒng)
3.4.1 VXI標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)
3.4.2 VXI總線的機(jī)械構(gòu)造
3.4.3 VXI總線模塊結(jié)構(gòu)
3.4.4 VXI總線的系統(tǒng)機(jī)箱
3.4.5 VXI總線的電氣結(jié)構(gòu)
3.4.6 VXI總線控制方案
3.5 LXI總線
第4章 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的軟件編程工具
4.1 引言
4.2 Labwindows/CVI編程使用
4.2.1 LabWindows/CVI簡(jiǎn)介
4.2.2 Labwindows/CVI編程中的概念
4.2.3 LabWindows/CVI下軟件開(kāi)發(fā)
4.3 Labwindows/CVI編程實(shí)例
4.4 基于Labwindows/CVI的數(shù)據(jù)采集程序設(shè)計(jì)
4.4.1 LabWindows/CVI開(kāi)發(fā)環(huán)境
4.4.2 CVI中數(shù)據(jù)采集的應(yīng)用
4.5 LabVIEW編程使用
4.5.1 LabVIEW簡(jiǎn)介
4.5.2 G語(yǔ)言編程
4.5.3 LabVIEW應(yīng)用程序組成
4.5.4 LabVIEW編程的循環(huán)結(jié)構(gòu)
4.6 基于LabVIEw的數(shù)據(jù)采集
4.6.1 輸入模塊
4.6.2 輸出模塊
第5章 儀器驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)
5.1 引言
5.2 虛擬儀器軟件結(jié)構(gòu)(VISA)
5.2.1 VISA簡(jiǎn)介
5.2.2 VISA的結(jié)構(gòu)
5.2.3 VISA的特點(diǎn)
5.2.4 VISA的現(xiàn)狀
5.2.5 VISA的應(yīng)用舉例
5.2.6 VISA資源描述
5.2.7 VISA事件的處理機(jī)制
5.3 可編程儀器標(biāo)準(zhǔn)命令-SCPI
5.3.1 SCPI儀器模型
5.3.2 SCPI命令句法
5.3.3 常用SCPI命令簡(jiǎn)介
5.4 VPP儀器驅(qū)動(dòng)程序開(kāi)發(fā)
5.4.1 VPP概述
5.4.2 VPP儀器驅(qū)動(dòng)程序的特點(diǎn)
5.4.3 儀器驅(qū)動(dòng)程序的結(jié)構(gòu)模型
5.4.4 儀器驅(qū)動(dòng)程序功能面板
5.4.5 儀器驅(qū)動(dòng)器的設(shè)計(jì)實(shí)例
5.5 IVI儀器驅(qū)動(dòng)程序
5.5.1 IVI規(guī)范及體系結(jié)構(gòu)
5.5.2 開(kāi)發(fā)IVI的特定驅(qū)動(dòng)程序
第6章 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)平臺(tái)
6.1 引言
6.2 測(cè)控計(jì)算機(jī)
6.3 儀器系統(tǒng)
6.3.1 測(cè)試功能
6.3.2 儀器系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)
6.3.3 供電
6.3.4 通用測(cè)試設(shè)備
6.3.5 專(zhuān)用測(cè)試設(shè)備
6.3.6 檢測(cè)接口
6.3.7 接口適配器(TUA)
6.4 軟件平臺(tái)
6.4.1 軟件平臺(tái)的外部接口
6.4.2 軟件平臺(tái)功能描述
6.4.3 軟件平臺(tái)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
第7章 動(dòng)態(tài)測(cè)試技術(shù)
7.1 引言
7.2 動(dòng)態(tài)測(cè)試的特點(diǎn)
7.3 系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性的數(shù)學(xué)描述
7.3.1 連續(xù)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性
7.3.2 離散系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性
7.4 系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性指標(biāo)
7.4.1 系統(tǒng)的時(shí)域動(dòng)態(tài)特性指標(biāo)
7.4.2 系統(tǒng)的頻域動(dòng)態(tài)特性指標(biāo)
7.5 動(dòng)態(tài)測(cè)試信號(hào)的分析方法
7.6 系統(tǒng)故障特征向量的提取
7.6.1 故障特征提取
7.6.2 基于坐標(biāo)變換的特征提取
7.6.3 基于信號(hào)變換的特征提取
7.7 動(dòng)態(tài)測(cè)試實(shí)例
7.7.1 測(cè)試任務(wù)
7.7.2 測(cè)試方案
7.7.3 信號(hào)分析處理
第8章 網(wǎng)絡(luò)型自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)
8.1 引言
8.2 網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)
8.2.1 OSI體系結(jié)構(gòu)及協(xié)議
8.2.2 TCP/IP體系結(jié)構(gòu)及協(xié)議
8.3 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
8.3.1 TCP/IP協(xié)議
8.3.2 HTTP(Hypertext Transport:Protoc01)協(xié)議
8.4 網(wǎng)絡(luò)型測(cè)試系統(tǒng)的組網(wǎng)模式
8.4.1 C/S模式
8.4.2 B/S模式
8.5 網(wǎng)絡(luò)型測(cè)試系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)技術(shù)
8.5.1 采用TCP/IP底層傳輸協(xié)議編程
8.5.2 DataSocket技術(shù)
8.5.3 CORBA
8.5.4 Web Service
8.6 LXI總線系統(tǒng)
8.6.1 LXI總線系統(tǒng)的連接方式
8.6.2 LXI的網(wǎng)絡(luò)相關(guān)協(xié)議
8.6.3 LXI的物理標(biāo)準(zhǔn)
8.6.4 LXI儀器的分類(lèi)定義
8.6.5 LXI器件的觸發(fā)
8.6.6 LXI儀器的界面
8.6.7 LXI的軟件編程規(guī)范
第9章 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的故障診斷
9.1 引言
9.1.1 故障診斷的基本定義
9.1.2 故障診斷方法的分類(lèi)
9.2 故障診斷的基本原理
9.3 故障診斷的故障樹(shù)分析法
9.3.1 故障樹(shù)分析法特點(diǎn)
9.3.2 故障樹(shù)的建造
9.3.3 故障樹(shù)定性分析
9.4 故障診斷專(zhuān)家系統(tǒng)
9.4.1 故障診斷專(zhuān)家系統(tǒng)概述
9.4.2 故障診斷專(zhuān)家系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
9.4.3 故障診斷專(zhuān)家系統(tǒng)建立方法
9.4.4 故障診斷專(zhuān)家系統(tǒng)的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)
9.4.5 傳統(tǒng)故障診斷專(zhuān)家系統(tǒng)的局限性
9.5 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷
9.5.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本原理
9.5.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷能力
9.5.3 小波包分析與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合
參考文獻(xiàn)2100433B
1.叫做模塊,設(shè)計(jì)這種模塊的過(guò)程叫做模塊設(shè)計(jì)。
2.電腦程序中,可復(fù)制、可拆分開(kāi)來(lái)能夠重復(fù)利用的單元也叫作模塊,用電腦程序編制這種模塊叫做模塊設(shè)計(jì)。
VXI總線系統(tǒng)或者其子系統(tǒng)由一個(gè)VXIbus主機(jī)箱、若干VXIbus器件、一個(gè)VXIbus資源管理器和主控制器組成,零槽模塊完成系統(tǒng)背板管理,包括提供時(shí)鐘源和背板總線仲裁等,當(dāng)然它也可以同時(shí)具有其它的儀器功能。資源管理器在系統(tǒng)上電或者復(fù)位時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行配置,以使系統(tǒng)用戶能夠從一個(gè)確定的狀態(tài)開(kāi)始系統(tǒng)操作。在系統(tǒng)正常工作后,資源管理器就不再起作用。主機(jī)箱容納VXIbus儀器,并為其提供通信背板、供電和冷卻。
VXIbus不是設(shè)計(jì)來(lái)替代現(xiàn)存標(biāo)準(zhǔn)的,其目的只是提高測(cè)試和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的總體性能提供一個(gè)更先進(jìn)的平臺(tái)。因此,VXIbus規(guī)范定義了幾種通信方法,以方便VXIbus系統(tǒng)與現(xiàn)存的VMEbus產(chǎn)品、GPIB儀器以及串口儀器的混合集成。
VXI總線系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)
VXIbus規(guī)范定義了四種尺寸的VXI模塊。較小的尺寸A和B是VMEbus模塊定義的尺寸,并且從任何意義上來(lái)說(shuō),它們都是標(biāo)準(zhǔn)的VEMbus模塊。較大的C和D尺寸模塊是為高性能儀器所定義的,它們?cè)龃罅四K間距,以便對(duì)包含用于高性能測(cè)量場(chǎng)合的敏感電路的模塊進(jìn)行完全屏蔽。A尺寸模塊只有P1、P2和P3連接器。
目前市場(chǎng)上最常見(jiàn)的是C尺寸的VXIbus系統(tǒng),這主要是因?yàn)镃尺寸的VXIbus系統(tǒng)體積較小,成本相對(duì)較低,又能夠發(fā)揮VXIbus作為高性能測(cè)試平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)。
VXI總線系統(tǒng)電氣結(jié)構(gòu)
VXIbus完全支持32位VME計(jì)算機(jī)總線。除此之外,VXIbus還增加了用于模擬供電和ECL供電的額外電源線、用于測(cè)量同步和觸發(fā)的儀器總線、模擬相加總線以及用于模塊之間通信的本地總線。VXIbus規(guī)范定義了3個(gè)96針的DIN連接器P1、P2和P3。P1連接器是必備的,P2和P3兩個(gè)連接器可選。
VXIbus系統(tǒng)EMC、供電和冷卻
VXIbus總線規(guī)范規(guī)定了系統(tǒng)傳導(dǎo)及輻射EMC(電磁兼容)產(chǎn)生和敏感度的上限值。EMC的限定保證了包含敏感電路的模塊能夠完成所期望的操作,而不受到系統(tǒng)中其他模塊的干擾。
為了方便系統(tǒng)集成VXIbus規(guī)范要求機(jī)箱制造商和模塊制造商在其產(chǎn)品規(guī)范中給機(jī)箱供電和冷卻能力以及模塊的電源需求和冷卻指標(biāo)。系統(tǒng)集成者可以根據(jù)這些指標(biāo)選擇合適的機(jī)箱和模塊。
VXlbus系統(tǒng)通信
通信是VXibus標(biāo)準(zhǔn)的又一個(gè)重要組成部分。VXIbus總線規(guī)范定義了幾種器件類(lèi)型和通信協(xié)議。然而,規(guī)范為了保證開(kāi)放性,并沒(méi)有規(guī)定VXIbus主機(jī)箱和器件的控制方式,以便廠商可以靈活定義并與高速發(fā)展的PC技術(shù)同步。下一節(jié)將要詳細(xì)討論當(dāng)前流行的幾種方式。每個(gè)VXIbus器件都有一個(gè)唯一邏輯地址(unique logical address,ULA),編號(hào)從0到255,即一個(gè)VXIbus系統(tǒng)最多有256個(gè)器件。VXIbus規(guī)范允許許多器件駐留在一個(gè)插槽中以提高系統(tǒng)的集成度和便攜性,降低系統(tǒng)成本,也允許一個(gè)復(fù)雜器件占用多個(gè)插槽,VXIbus通過(guò)ULA進(jìn)行器件尋址,而不是通過(guò)器件的物理位置。