基于LabVIEW的电子罗盘的可视化实现
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基于LabVIEW和VC++的罗盘方位角度解算实现
胡华剑;周磊
【期刊名称】《科技广场》
【年(卷),期】2013(000)005
【摘要】本文介绍了LabV IEW 和V C++各自的特点和优点。
以研华PC L-818G H 为硬件主题,LabV IEW和M icrosoftV isualC++为编程工具,详细介绍了V C++和LabV IEW 实现罗盘方位角度解算的编程思路及过程。
提供了源程序示例,并给出了调试结果。
【总页数】6页(P124-129)
【作者】胡华剑;周磊
【作者单位】中航工业洪都集团,江西南昌330024;中航工业洪都集团,江西南昌330024
【正文语种】中文
【中图分类】TP391
【相关文献】
1.基于Labview的磁罗盘测试系统设计与实现 [J], 吕事桂;孙浩谋;刘学业
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3.基于LabVIEW的电子罗盘的可视化实现 [J], 陈志;董浩斌
4.无人机磁罗盘校准与航向解算实验系统设计与实现 [J], 唐劲飞;祁承超;王资
5.无人机磁罗盘校准与航向解算实验系统设计与实现 [J], 唐劲飞;祁承超;王资
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基于LabVIEW的自动摆盘设备控制系统设计胡刚;姚维【摘要】为了解决吸头和比色杯摆盘(把物品装进相应的盒子中)效率低的问题,采用工业计算机和运动控制卡开发出了一种新型自动摆盘设备控制系统.系统采用伺服电机和电磁阀作为控制部件,并基于LabVIEW设计出了一套从取盒、定位、摆盘到卸盒的自动化流水线摆盘系统,从而解决了人工摆盘速度慢、精准度低的问题.实验结果表明,该系统能够大大提高摆盘效率,具有速度快、精准度高、稳定性好等优点.【期刊名称】《轻工机械》【年(卷),期】2015(033)006【总页数】4页(P37-39,45)【关键词】自动化流水线;自动摆盘设备控制系统;伺服电机;LabVIEW 系统【作者】胡刚;姚维【作者单位】浙江大学电气工程学院,浙江杭州 310027;浙江大学电气工程学院,浙江杭州 310027【正文语种】中文【中图分类】TP24近年来,随着气缸、滚动轴承、小型电动机等工业的发展,自动化生产线开始出现。
最先在汽车工业生产中出现了流水生产线和半自动生产线,随后发展成为了全自动生产线。
紧接着工业机器人和电子计算机等技术飞速发展,使全自动生产线的灵活性更大。
多品种可调自动生产线,降低了生产的经济批量,因而在机械制造业中的应用越来越广泛[1]。
然而在国内生产企业中,实验室所用的吸头和比色杯自动化流水线还未兴起,一些摆盘操作还是人工的。
随着社会进步,研究领域的投入逐步加大,实验研究日益增多[2],实验所需的大量吸头和比色杯依旧需要人工摆盘,效率低,精准度差,制约着诸多行业的发展。
文章介绍的吸头和比色杯自动摆盘机,采用运动控制卡,利用伺服电机和电磁阀实现了设备自动上下料、自动摆盘操作。
设备通过2个振动盘并配合分选机构对吸头和比色杯进行上料。
伺服运动控制系统进行载体定位,自动下料机构开始下料。
本研究通过利用LabVIEW对电机和继电器进行控制,极大提高了摆盘效率,节省了人力,实现了从进料到摆盘整体自动化。
基于Labview的磁罗盘测试系统设计与实现
吕事桂;孙浩谋;刘学业
【期刊名称】《宇航计测技术》
【年(卷),期】2017(037)005
【摘要】磁罗盘是无人机航向测量的常用关键部件,为了测试其性能的好坏,设计了一套基于PXI总线计算机等硬件和Labview软件的磁罗盘智能测试系统.该系统能够有效地完成LP-1磁罗盘各项性能测试,具备友好的人机交互界面,能够对测试数据进行保存.实际应用表明,该系统工作稳定、操作简便,在无人机部件装机放飞前能够及时发现磁罗盘部件故障隐患,提高了无人机飞行安全.
【总页数】4页(P44-47)
【作者】吕事桂;孙浩谋;刘学业
【作者单位】92419部队,辽宁兴城125106;92419部队,辽宁兴城125106;92419部队,辽宁兴城125106
【正文语种】中文
【中图分类】TN219
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使用LabVIEW进行数据可视化和报告生成数据可视化和报告生成在科学研究、工程应用和业务决策中扮演着重要角色。
LabVIEW是一款功能强大的开发环境,可以帮助用户通过图形化编程实现数据可视化和报告生成。
本文将介绍如何使用LabVIEW进行数据可视化和报告生成的方法和步骤。
一、LabVIEW简介LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一款用于测试、测量和控制系统的开发环境。
它采用图形化编程的方式,使用户能够直观、高效地开发应用程序。
LabVIEW具有丰富的功能和灵活的性能,广泛应用于科学研究、工程应用和教学领域。
二、数据可视化数据可视化是将数据以图形的形式呈现出来,帮助用户更好地理解数据的特征和规律。
LabVIEW提供了丰富的图形控件和绘图函数,可以帮助用户实现各种类型的数据可视化。
1. 创建界面使用LabVIEW打开新建VI(Virtual Instrument)窗口,选择所需的图形控件,如图表、图像显示等,并将其布局在界面上。
可以根据需要调整控件的大小和位置,使界面更加美观和直观。
2. 数据输入和处理在LabVIEW中,可以通过各种方式输入数据,如从文件读取、从传感器采集等。
将数据输入到LabVIEW中后,可以使用图形化编程方法对数据进行处理和分析,例如滤波、傅里叶变换等。
3. 数据可视化利用LabVIEW提供的图形控件和绘图函数,将处理后的数据以图形的形式呈现出来。
可以选择合适的图表类型,如折线图、柱状图等,以及图表的样式、颜色等参数,使数据的特征更加鲜明和易于理解。
4. 交互和动态效果LabVIEW提供了丰富的交互方式,如滚动条、按钮等,可以与图形控件进行交互,实现数据的动态显示和操作。
这些交互和动态效果可以增强用户的体验,使数据可视化更加生动和有趣。
三、报告生成报告生成是将数据和分析结果整理成报告的形式,便于用户进行展示和共享。
使用LabVIEW进行实时数据处理和控制LabVIEW是一款强大的图形化编程平台,被广泛应用于进行实时数据处理和控制。
它提供了一套丰富的工具和功能,使得开发者能够快速而高效地处理和控制实时数据。
本文将介绍LabVIEW的基本原理和使用方法,并探讨其在实时数据处理和控制领域的优势和应用场景。
一、LabVIEW的基本原理LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是由美国国家仪器公司(National Instruments)开发的一款图形编程软件平台。
它的特点在于使用图形化的编程界面,用户可以通过将各种图形对象拖拽到编程区域来完成程序的设计。
每个图形对象代表特定的功能模块,用户只需要通过连接这些对象,就能够构建出复杂的数据处理和控制系统。
LabVIEW的核心是一种数据流图(Dataflow Diagram)的编程方式。
数据流图以数据流作为主要的控制流程,不仅可以很直观地反映程序的执行流程,还能够轻松实现多任务并行处理,提高程序的响应速度和效率。
此外,LabVIEW还提供了各种丰富的工具和函数库,方便用户进行各种操作和复杂算法的实现。
二、LabVIEW的使用方法使用LabVIEW进行实时数据处理和控制,需要按照以下步骤进行:1. 创建VI(Virtual Instrument):VI是LabVIEW中的基本单元,类似于其他编程语言中的函数或方法。
用户首先需要创建一个VI,作为程序的主体框架。
2. 设计界面:LabVIEW提供了丰富的界面设计工具,用户可以根据需要自由设计界面,添加各种控件和显示元素。
3. 连接硬件设备:如果需要控制外部硬件设备,如传感器、执行器等,用户可以通过LabVIEW提供的接口和驱动程序来连接硬件设备,并获取其实时数据。
4. 数据处理:LabVIEW提供了各种数据处理工具和函数,用户可以根据需求进行数据的实时处理,如滤波、采样、分析等。