基于虚拟仪器的音频自动测试系统
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毕业设计开题报告测控技术与仪器基于LabVIEW的声音识别系统设计1前言[1-4]LabVIEW是美国NI公司推出的一种通用虚拟仪器开发软件,他包含丰富的功能函数库和完备的总线设备驱动程序。
LabVIEW的一大特色是其基于图形的编程方式是采用数据流(dat astream)而非传统的文本方式的编程方法。
这种编程方式强调信号处理的实际过程,有利于简化编程,缩短开发时间和降低开发难度。
LabVIEW广泛应用于包括自动化、通信、半导体、电路设计、航空和生产、过程控制及生物医学在内的各种工业领域中,用来提高应用系统的开发效率。
这些应用涵盖了产品的研发、测试、生产到后期服务的各个环节。
在系统设计中协调使用LabVIEW,共享软件及信息资源,可以节约大量的时间和金钱。
LabVIEW 的应用大致可分为以下几个主要方面:(1)应用于生产检测:LabVIEW已经成为用于测试测量领域的工业标准化开发工具。
LabVIEW结合NITestStand测试执行环境和该领域中最大的仪器驱动程序库,为整个系统建立稳固完整的检测管理平台。
(2)应用于研究与分析:运用LabVIEW,可在汽车、能源研究和其它众多工业领域的应用系统中进行实时数据的分析和处理、对于图像处理、时频分析、小波和数字滤波的应用系统,LabVIEW特别提供各种附加工具包以加速系统的开发。
(3)应用于过程控制和工厂自动化:可利用LabVIEW来建立过程控制和工业自动化应用系统。
在LabVIEW平台下,可以实现多通道的高速测量和控制。
对于大型复杂的工业自动化和控制系统,有专门的LabVIEW数据记录和监控模块,用于监控多通道I/O、与工业控制器和网络进行通信,以及提供基于PC机的控制。
(4)应用于机器监控:对于要求有实时控制、视觉和图像分析或运动控制的机器监视和预先维护的应用系统,LabVIEW是理想的选择。
LabVIEW系列产品,包括用于可靠、确定性控制的实时LabVIEW(LabVIEW RT)软件,能够快速、准确的建立起功能强大的机器监视和自动控制应用程序。
利用LabVIEW开发虚拟仪器实现自动化测试自动化测试是现代科技发展的重要领域之一,它为各行业的生产和研发工作提供了高效、可靠的测试手段。
虚拟仪器是一种基于计算机软件和硬件的测试设备,通过编程语言和图形化界面来进行测试和数据处理。
LabVIEW作为一种面向虚拟仪器的编程环境,具有强大的功能和易于上手的特点,成为了自动化测试领域的主流工具之一。
本文将介绍如何利用LabVIEW开发虚拟仪器,实现自动化测试的目标。
一、LabVIEW概述LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是由美国国家仪器公司(NI)开发的一款用于虚拟仪器控制、数据采集和数据处理的编程环境。
LabVIEW以图形化编程为特色,用户可以通过拖拽和连接图标、交互控件以及数据流来编写程序。
与其他传统编程语言相比,LabVIEW的可视化特点使得程序逻辑更加直观,开发效率更高。
二、虚拟仪器开发流程利用LabVIEW进行虚拟仪器开发,一般需要经历以下几个步骤:1. 设计测试方案在进行自动化测试前,需要对测试目标进行明确的定义与分析。
确定被测设备的功能需求,编写测试计划和测试用例。
完整、清晰的测试方案有助于后续的程序编写和结果分析。
2. 界面设计LabVIEW提供了丰富的控件和视图组件,可以根据实际需求设计测试界面。
界面设计要尽量符合人机工程学原则,使用户操作简单直观。
可以使用各种控件,如按钮、图表、输入输出框等,来实现测试参数的设定、显示和操作。
3. 编程实现LabVIEW支持多种编程方法,包括数据流编程、事件编程、状态机编程等。
根据测试方案和界面设计,使用LabVIEW的编程功能进行程序的实现。
通过拖拽连接图标和控件,搭建程序框图,并编写具体的代码逻辑。
4. 连接硬件设备虚拟仪器需要与物理设备进行数据交互,因此需要将LabVIEW程序与硬件设备进行连接。
LabVIEW提供了多种通信接口和协议,如GPIB、USB、串口等,可以根据需要选择合适的方式进行连接。
基于LabVIEW的自动化测试软件设计与实现杨静;袁超【摘要】With the technology of computer and software developing rapidly,virtual instrument is becoming a new direction in the field of automatic measurement and control. There are many advantages by using virtual instrument, such as improving working efifciency, reducing personnel resource and so on. And it can be insured that every measurement is of coherence and reproducible by using virtual instrument. This paper introduces the methods of developing virtual instrument software and the principles of designing automatic measuring platform (AMP) at ifrst. Then the functions of the software of AMP are designed and implemented. The software is tested at last.%伴随着计算机和软件技术的飞速发展,虚拟仪器正日渐成为自动化测控领域发展的新方向。
虚拟仪器的使用具有节省硬件资源、人力资源,提高工作效率等诸多好处,并且使得测试具有一致性和可重复性。
介绍了LabVIEW虚拟仪器开发方法以及自动测试系统搭建原理,设计实现了基于LabVIEW的自动化测试控制软件,并对所设计的软件进行了测试。
10.16638/ki.1671-7988.2020.16.041基于虚拟仪器技术的声压测量与信号处理*施水娟1,李文文2(1.南通职业大学汽车与交通工程学院,江苏南通226007;2.思达耐精密机电常熟有限公司,江苏常熟215500)摘要:汽车风门执行器运转时的声音将直接影响乘车舒适性,文章作为判别风门执行器是否合格的先行研究,实现了基于虚拟仪器的声压级测量。
选用预极化电容式自由场声传感器,以NI 9234声音与振动输入模块实现声压信号的动态采集。
直接将传感器信号转化成声压会出现负值,经研究后采用LabVIEW编程实现了等效连续声压级和时间计权声压级的转化,并进行了自然环境和连续敲击时的声压测量试验。
关键词:自由场声传感器;NI 9234;等效连续声压级;时间计权声压级中图分类号:TB52+2 文献标识码:A 文章编号:1671-7988(2020)16-124-03Sound Pressure Measurement and Signal Processing Based on Visual Instrument*Shi Shuijuan1, Li Wenwen2( 1.School of Automotive and Traffic Engineering, Nantong V ocational University, Jiangsu Nantong 226007;2.Stanadyne Changshu Company, Jiangsu Changshu 215500 )Abstract: The running sound of the air damper actuator affects the ride comfort directly. This paper is the first step to judge the air damper actuator whether pass or not automatically. Pre-polarization capacitance free field microphone was chosen, and the Sound and vibration input module NI 9234 was selected to acquire the sound dynamically. It was found that there was negative value of the sound pressure if the microphone signal was converted without any dispose. Then LabVIEW programming realized the convert of equivalent continuous SPL and time weighting SPL. Finally, the equivalent continuous SPL and time weighting SPL of the natural environment and knock on the desk were measured.Keywords: Free field microphone; NI 9234; Equivalent continuous SPL; Time weighting SPLCLC NO.: TB52+2 Document Code: A Article ID: 1671-7988(2020)16-124-03引言当声波在空气中传播时,会形成弹性媒质(即空气)疏密相间的状态。