基于LabVIEW的功率计自动校准系统设计

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基于虚拟仪器的微波功率计自动检定测试系统

基于虚拟仪器的微波功率计自动检定测试系统

o p ia i n pr gr m . e s s e ha e n a ple n pr c i e a d a q r d g od e f c . fa pl to o a Th y t m s b e p id i a tc n c uie o fe t c
测 试 仪 器 之 间 的 通 讯 和 对仪 器 的控 制 。介 绍 了 测 试 系 统 的 硬 件 构 成 、 用 程 序 设 计 思 路 及 具 体 的 实 现 方 法 。该 系 应
统 已实 际 应 用 , 取 得 较 好 效 果 。 并
关键 词 : 微波功率计 ; a V E 软件 ; L b IW 自动检定 测试
杜 爱 华 张 珊 李 苏文 , ,
( . 舶 重 工 集 团公 司 7 3 , 州 2 5 0 ; . 舶 重 工集 团公 司 7 5 , 州 3 0 0 ) 1船 2 所 扬 2 0 1 2船 1所 杭 1 0 0
摘要 : 介绍了基于 L b lW 软件平台组建微波功率计测试系统的方法 。所设计 的测试系统通过总线实现 P aV E C机与
t o c s t a dwa e s r c ur e ts t m , e i n m e ho nd t e c c e e r a ia i e h d r du e he h r r t u t eoft s ys e d sg t dsa h on r t e lz ton m t o
计进 行标准 传递 检定 。 目前普 遍采用 交替 比较法进 行检 定 , 图 1 示 , 如 所 就是用 高一级 的微波 功率计 与 被检 功率计 进行 比对 。整个测 试过程 主要是 将带稳 幅 系统 的信 号源射 频输 出端 口连接 到一个精 密功分 器 的输入 端 , 分器 的 2个 等 量输 出端 分别 连 接 被 功 测 功率计 和标 准功率计 。信 号发生 器输 出频率设 置 成所 需 的测量频 率 , 出 幅度 被设 置 为 被检 功 率计 输 所能 正 常显 示 的值 。保 持 信 号 发 生 器输 出 功 率不

基于LabVIEW能效自动测试系统

基于LabVIEW能效自动测试系统
5 水下自动切割管道控制试验
HJ-24J 型水下金刚石绳锯机主要由水下绳锯机机械主体、 船上液压动力源与控制柜组成, 将绳锯机主体与被切管道一同 吊入水中,进行自动切割试验,切割过程中各项数据记录见表 1。
表 1 水下自动切割数据
研制.无损检测[J].2004 (9):437-440 [6]John J. McPhee and Scott M. Redmond, Modelling multibody systems with indirect coordinates. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Volume 195, Issues 50 -51, 15 October 2006: 6942-6957P 作者简介:张波,女,1967 年 12 月生,汉,副教授,硕士,哈尔滨工程 大学机电学院教师。研究方向:水下智能机械技术与工程图学; 王立权,男,1957 年 10 月生,汉,教授,哈尔滨工程大学机电学院 教师。研究方向:水下智能机械技术。 Biography:ZHANG Bo (1967 - ), Female, Harbin Engineering University, Associate Professor, Master, Research area: Underwater aptitude mechanism and engineering drawing technology. (150001 黑 龙 江 哈 尔 滨 哈 尔 滨 工 程 大 学 机 电 学 院 ) 张 波 王立权 王 茁 陈东良
端口、异步串行通信端口、SPI 端口等的初始化,同时还需要禁 止在该液晶显示模块应用中不使用的单片机功能模块, 如 JTAG 端口、TWI 端口等,以降低液晶显示模块的功耗。 ②在编写 FM12232B 的显示程序的时候,采用模块化处理,将该显示程序进 行功能模块化,分成一个个函数的形式,每个函数完成特定功能。

一个基于LabVIEW的自动测试系统

一个基于LabVIEW的自动测试系统

一个基于LabVIEW的自动测试系统对于半导体(CMOS)芯片设计目前的趋势是在尺寸和功耗上尽可能减小。

这种趋势给测试工程师带来了不少困难,尤其是对没有自动探头站这种少数设备的工程师而言,完成这样的任务几乎是不可能的。

因此,为了减少工程师的工作量,提高测试效率和精度,一个基于LabVIEW的自动测试系统产生了。

整个系统中,包括使用PXI(PCI扩展仪器)系统数据建立的检测采集(DAQ)模块和源测量单元(SMU)模块,并依据LabVIEW为基础设计的测试程序已经在本文中被提出。

测试结果显示该系统能够改善检测效率,并实时评估测试结果。

由于软件是建立在不同模块,因此容易被扩展为不同的应用。

作为数字处理和模拟信号之间的界面传递信号,数字- 模拟转换器(DAC)已经广泛在集成电路(IC)中进行利用。

因此,在许多算法的基础上使用ADC 中已成为近年来的趋势。

并且,随着相关的检测仪器数据采集(DAQ)技术的快速发展,DAC的测试变得更方便,比以往任何时候都准确。

在这个项目中,高度集成的多功能互补半导体(CMOS)芯片被设计为一个应用发送接收(TR)系统。

它有两种功能,一种是控制该系统的工作状态逻辑功能,第二种是提供对于所有的有源器件的偏置电压,例如功率放大器(PA)通过使用其内建的DAC可以实现一些功能。

因此,芯片的逻辑功能,必须进行验证,以确保该芯片控制流程。

同时,由这些DAC提供的电压电平芯片内部已经被评估,从而保证供给到有源器件的偏压电压是在设计精度范围。

之所以这样设计是因为不同的偏压电压对于有源器件的性能增益会产生影响,从而进一步影响整个系统的整体性能。

在一般情况下,测试工程师对这种芯片的检测包括电源,信号发生器,数据采集系统,试验台,这需要很多连接从而导致检测仪器之间混乱。

最重要的是,它使校正该系统的误差变得困难,并且还引入了额外测试误差来确定最终结果。

此外,由于大量的数据已被简化和加工,因此自动测试系统必须设计成配合测量时间并且保留数据处理,同时减少通过手动操作和负载所带来的误差。

一种基于LabVIEW的自动测试系统设计

一种基于LabVIEW的自动测试系统设计

机、 D S P和 F P G A控制板等小型器件制作专用 的
自动测试系统不仅测试系统 体积小 , 大大降低 了
卡等通信的全部功能, 其图形化编程语 言环境 , 简
单直观 , 极大节省程序开发时间, 可以完成各种各 样的编程任务 ] 。本 文基于 l a b v i e w 2 0 1 l开发平 台进行了测试软件编程 和电路 自动测试 系统设 计, 计算机等上位机通过 U S B转 P 6 4 8 5等接 口与
2 所示 为 L a b V I E W 单路 R S 2 3 2 / 4 2 2 / 4 8 5通讯程 序图, 计算机等上位机发送指令给下位机设备后 . 下位机设备返回响应指令 , 上位机接收响应指令。 有时上位机只发送指令 ; 有时上位机只接收响应 , 如单片机 ; 有时发送一次指令 , 接收一次响应 ; 有 时发送一次指令 , 接收几次响应。
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图 l 测试 系统硬件结构框 图
1 6
羹 纂

第 3 4 卷 第 4 期
要通过具有 R S 4 8 5通信功能的数字 电流或电压
接 口, 为与上位机连接提供 了便捷途径, 例如电流
表头进行测试 。通过计算机安装 的 L a b V I E W 软
件进行编程 , 控制 R S 2 3 2 / 4 2 2 / 4 8 5 转U S B转换器 和电流、 电压表头的工作方式 , 实现对 电路 电参数 的数据信息采集。最后通过 I . a b V I E W 软件编写 的测试程序对测试数据进行处理和储存 , 将最终 的测试数据显示在计算机测试界面。计算机通过 自制的 1 . a h V l E W 自动测试软件对各路接 口有序 地执行相应指令和数据采集处备的 接 口, 存在误连接的可能 , 降低了测试可靠性 ; 而

使用LabVIEW进行功率因数控制实现电力系统的功率因数调节和优化

使用LabVIEW进行功率因数控制实现电力系统的功率因数调节和优化

使用LabVIEW进行功率因数控制实现电力系统的功率因数调节和优化功率因数是电力系统中的重要参数之一,它是指有功功率和视在功率的比值。

功率因数的值越接近1,表示电力系统的功率利用效率越高。

在电力系统运行中,功率因数过低或过高都会对电力设备的运行稳定性和效率产生不利影响。

为了实现电力系统的功率因数调节和优化,可以借助LabVIEW这一强大的工具。

一、LabVIEW简介LabVIEW是一款用于快速设计、构建和部署测试、控制和实时监测系统的图形化编程开发平台。

通过可视化的方式,LabVIEW提供了丰富的测量、分析和控制功能,使得工程师能够快速开发各种应用程序,包括功率因数控制。

二、功率因数控制的意义1. 提高电力设备的效率:通过控制功率因数,使得电力系统中有功功率与视在功率的比值逼近1,可以最大程度地提高电力设备的效率,减少能源的浪费。

2. 降低电费支出:电力供应商通常会对功率因数较低的用户额外收费,而采用功率因数控制可以避免这一额外支出,从而降低电力成本。

三、功率因数控制的实现方法1. 串联电容器法:通过串联电容器,并对其进行适当的开关控制,可以实现功率因数的调节。

当功率因数低于1时,通过控制电容器的电容量和开关状态,可以提高功率因数;当功率因数高于1时,可以通过适当的开关控制,降低功率因数。

2. 并联电容器法:通过并联电容器,并对其进行合适的开关控制,同样可以实现功率因数的调节。

当功率因数低于1时,通过合适的开关控制,增加电容器的并联数量,可以提高功率因数;当功率因数高于1时,可以通过适当的开关控制,减少电容器的并联数量,降低功率因数。

四、LabVIEW在功率因数控制中的应用通过利用LabVIEW的强大功能,可以方便地实现功率因数控制。

具体步骤如下:1. 建立电力系统的模型:通过LabVIEW的控件和函数库,建立电力系统的模型,包括发电机、负载、电容器等。

2. 设计功率因数控制算法:根据实际情况和需求,设计功率因数控制算法,例如PID控制器等。

基于LabVIEW的虚拟仪器自动测试系统的设计_商伟娜

基于LabVIEW的虚拟仪器自动测试系统的设计_商伟娜

2 指定仪器驱动程序编程 2 1 VPP驱动程序 利用 V ISA 函数库 可以开 发仪器的 驱动 程序, 较 为灵活, 但 是需 要 用 户 熟 悉 V ISA 函 数 库、 SCPI 命 令, 特别是对于 不支持 SCPI 命令 的寄存 器基仪 器来 讲, 用户更要熟悉仪器中大量寄存器的复杂定义。对 于大多数的用户来讲, 由于并不是专职的开发仪器驱 动器的测试 工程 师, 因此, 要做 到熟 练地 利用 V ISA 开发满足自己需要的仪器驱动器较为困难。并且, 即 使用户对上述内 容非常 熟悉, 利用 V ISA 函数库 开发 寄存器基仪器驱动器也需要一些时间, 这都是用户所 不希望的。于是, 各 大仪器 厂商 在推出 测试仪 器时, 一般会开发一 个基 于 LabV IEW 开 发平 台的 针对 此类 仪器驱动程序, 同 时也会提 供一个 基于 V ISA 函 数库 的 VPP 驱动程序, VPP 驱 动程 序开发软件 LabV IEW 1 1 概述 虚拟仪器 最 核心 的技 术是 虚 拟仪 器软 件 开 发环 境。作为测 试 工程 领域 的 强有 力工 具, 近 年 来 L ab VI EW 得到了业界的普 遍认可, 在 测试系统 分析、设 计和研 究方 面得 到 了广 泛应 用。 LabV IE W 程 序 称为
2007 年 7 月 第 35 卷 第 7 期
机床与液压
MACH I NE TOOL & HYDRAULICS
Ju l 2007 V ol 35 N o 7
基于 LabV IE W 的虚拟仪器自动测试系统的设计
商伟娜, 高宝成
( 北京邮电大学自动化学院, 北京 100876)
摘要 : 从应用层面介绍了 仪器驱动程序的基于 L abV I EW 的 虚拟仪器 自动测 试系统 的设计 , 通 过 LabV I EW 平台 并采用 指定仪器驱动程序开发的虚拟 仪器面板直接对测试仪器进行控制。该系统 使用方便、界 面友好 , 在实 际测试中 , 测 试效率 和准确性都很高。 关键词 : G P I B; V ISA; V PP ; L abV I EW; 软件设计 ; 虚拟仪器 ; 自动测试系统 中图分类号 : T P216 文献标 识码 : B 文章编号 : 1001- 3881 ( 2007) 7- 160- 5

基于LabVIEW的AV2432功率计自动检定系统及频响修正方法


作 者简介 : 吟龄( 9 3) 女 , 宋 1 8 一 , 主要从事雷达系统 自动测试 和微波仪器计量检定等方 面的工 作 。
- - - - — —
4 -— 8 - - —
中国科 技核心期刊
P 0 年f 0 B 口月 第己 卷 第 1 7 口期
准值 , 由此 可判 断 被 测 功率 计 A 4 2 数 的误 差值 , V23 读 其
0 引 言
A 4 2 波功 率计 是 中 国电 子科 技 集 团公 司第 4 V23 微 1 研究 所生 产 的基于 数 字信 号 处 理技 术 的检 波 二 极 管式 功
口卡 和连 接 电缆组 成 , 图 1所示 。 如
率计 , 可配用不同的功率计探头组成 完整的峰值功率计 , 通过对 R F脉冲信号 的真实有效地 采样 而进行峰值功率
2 0 年1 0 H 口月 第2 卷 第 1 7 口期
L b E 的 A 4 2功 率 计 自动检 定 a VI W V2 3 系统 及 频 响修 正 方 法
宋吟龄
( 中国电子科技集 团公 司第 3 研 究所 8
合肥
203) 3 0 1

要: 本文介绍 了基于 L b e aVi w软件设计 的功率 计 AV2 3 4 2自动 检定 系统 , 以及 当测试 数据 出现偏差 时 , AV2 3 配 套 对 42
图 1 基于 GP B总线 的 A 4 2自动 检定系统 I V2 3
信 号发 生器 产生 一定 功 率 的射 频 信 号 , 于 A 2 3 用 V 42
的频响测试 , 标准功率计用于准确定标信号发生器实际输
出信号 功率 大小 , S - PB接 口卡 实 现计 算 机对 测 量 仪 U BG I

使用LabVIEW进行电力系统功率因数调节与优化

使用LabVIEW进行电力系统功率因数调节与优化引言电力系统中,功率因数是衡量电能利用效率的重要指标之一。

功率因数过低会导致电能损耗增加、线路过载、电源负载失衡等问题,而功率因数过高则会浪费大量的无功功率。

因此,对电力系统进行功率因数调节与优化是提高电能利用效率的一项重要工作。

本文将介绍如何使用LabVIEW软件进行电力系统功率因数的调节与优化。

一、功率因数的概念与计算方法功率因数是指有功功率与视在功率之比,用来衡量电能的有效利用程度。

功率因数的计算公式为:功率因数 = 有功功率 / 视在功率其中,有功功率指电路中消耗或输出的有效功率,单位为瓦特(W);视在功率则指电路中流动的总功率,单位为伏安乘以安培(VA)。

功率因数的取值范围为-1到1之间,功率因数接近1表示电能的有效利用,功率因数接近-1表示流失了大量的无功功率。

二、LabVIEW在电力系统功率因数调节与优化中的应用1. 数据采集与处理模块使用LabVIEW软件,可以通过采集电力系统的有功功率、视在功率和功率因数等数据并进行实时监测。

LabVIEW提供了丰富的数据采集模块,可以通过连接传感器和测试仪器,实时获取电力系统的相关数据。

在数据采集模块中,可以设置数据的采样频率及采样点数,并对采集到的数据进行处理和分析。

通过对数据进行滤波、平滑处理,可以得到准确可靠的电力系统参数数据。

2. 控制与调节模块LabVIEW软件提供了强大的控制与调节模块,可以通过数据分析和控制算法,对电力系统的功率因数进行调节与优化。

在控制与调节模块中,可以设定功率因数的目标值,并根据采集到的数据进行计算和反馈控制。

通过调节电压、电流或者改变电路拓扑结构等控制手段,实现功率因数的调节。

此外,LabVIEW还支持PID控制器的设计与调节,可以根据实际情况进行参数的调整,以达到更好的调节效果。

3. 优化和仿真模块LabVIEW软件中还提供了优化和仿真模块,可以对电力系统进行优化设计和参数调节。

基于.labview功率测量器设计

成绩评定表课程设计任务书目录1 目的及基本要求 (4)2 功率测试器原理 (4)2.1 功率测试器组成的五部分 (4)2.2 流程图 (2)3 功率测试器设计 (2)3.1 功率测试器总设计方案............................... 错误!未定义书签。

3.2 各功能模块详细设计 (4)4 结果及性能分析 (11)4.1 运行结果 (11)4.2 性能分析 (12)参考文献 (12)1 目的及基本要求熟悉LabVIEW开发环境,掌握基于LabVIEW的虚拟仪器原理、设计方法和实现技巧,运用专业课程中的基本理论和实践知识,采用LabVIEW开发工具,实现功率测试器的设计。

基本要求:要求产生同频率的仿真电压、电流信号,它们的幅值、初相位、周期都可任意调节。

将电压,电流信号它们的幅值,初相位,周期信息送入计算机,通过调节各参数,可正确测量有效值、相位差和有功功率。

并具有良好的可操作性和可维护性。

2 功率测试器原理将采集到的电压和电流信号采样,再通过计算有效值、视在功率等计算出的有功功率值,并显示出波形。

信号可以有两种方式获取,方式0是用虚拟的信号发生器产生标准的信号,方式1是通过采集板获取外界信号。

采用方式1时,外界信号通过采集板传到电脑会有一定的失真或误差,这时候调整到方式0可以用同样幅值和频率的信号来与之对比。

2.1 组成功率测试器的五部分1.信号发生器2.数据采集器3.相位分析器4.能量测试器5.选择器2.2 流程图图1功率测试器总流程图3 功率测试器的设计3.1功率测试器设计总方案如图1,总体方案是将采集到的电压和电流信号采样,再通过计算有效值、视在功率等计算出有功功率,并显示出波形。

信号可以有两种方式获取,方式0是用虚拟的信号发生器产生标准的信号,方式1是通过采集板获取外界信号。

采用方式1时,外界信号通过采集板传到电脑会有一定的失真或误差,这时候调整到方式0可以用同样幅值和频率的信号来与之对比。

LabVIEW在电力系统有功功率分析中的应用实现电力系统有功功率的分析和优化

LabVIEW在电力系统有功功率分析中的应用实现电力系统有功功率的分析和优化LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一款应用于测试、测量和控制系统的集成开发环境。

它以图形化编程语言为基础,具有强大的数据处理和分析功能。

在电力系统中,LabVIEW可以应用于有功功率的分析和优化,以提高电力系统的效率和可靠性。

一、系统概述电力系统是由发电厂、变电站、配电网和用户终端等组成的能源传输和分配系统。

有功功率是电力系统中交流电能转换为其他形式能量的部分,也是电力系统运行中的重要指标。

有功功率的分析和优化可以帮助电力系统运营人员提高能源利用效率,减少系统损耗,实现经济和环境的双重收益。

二、LabVIEW在有功功率分析中的应用1. 数据采集与处理LabVIEW具有强大的数据采集和处理功能,可以通过各种传感器和仪器获取电力系统中的有功功率数据。

通过使用LabVIEW的虚拟仪器和数据模块,可以实时监测电力系统中的电压、电流和功率信息,并进行实时分析和处理。

2. 功率因素分析功率因数是电力系统中用于衡量有功功率和视在功率之间关系的指标。

LabVIEW可以通过采集的电流和电压数据计算功率因数,并提供实时的功率因数分析功能。

运营人员可以根据功率因数分析结果,调整电力系统的运行参数,以提高功率因数,减少无效功率的损耗。

3. 负荷分析与优化LabVIEW可以实时监测电力系统中的负荷变化,并通过分析历史数据和预测模型,对负荷进行预测和优化。

运营人员可以基于LabVIEW提供的负荷分析功能,合理安排电力系统的运行策略,以避免负荷过大或过小造成的电力损耗和系统不稳定问题。

4. 故障诊断与恢复LabVIEW可以监测电力系统中的异常情况,例如电压波动、频率偏差等。

通过实时采集和分析数据,LabVIEW可以帮助运营人员快速诊断故障,并采取相应的措施进行修复。

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第 4期
邓 泽 江 等 :基 于 LabVlEW 的 功 率 计 自动 校 准 系统 设 计
显 。
1 自动 校 准 系统 的硬 件 配 置
本 系 统 的 硬 件 配 置 如 图 1所 示 [1J.各 硬 件 之 间采 用 串联 的方式 进行 连 接 。
b)不 同 的测 量 项 目之 间进 行 切换 时 。直 接 进 入 下一 个 测量项 目时会 出现 数 据采集 错 误 .因 而需 要 采用 一个 延 时等 待 .使 电压下 降 到 0后 再进 行 下 一 个项 目的测量
c 5522A 从 交 流 电 流 转 直 流 电 流 输 出 时 。 虽 然 在驱 动 上有设 置 输 出频率 为零 .但 是 仍然 输 出 的 是 交 流 电 流 因 此 .在 切 换 时 ,应 加 入 一 个 将 5522A输 出配 置成 直 流 电压 的动作
2 自动 校 准 系 统 的 软 件 设 计
PC、5522A 和 WT3l0通 过 GPIB线 连 接 后 . LabVIEW 能够 自动 地识 别 仪 器设 备 .通 过 VISA直 接 将 SCPI命 令发 送 至仪 器 .或从 NI官 网下 载仪器 驱 动 实 现仪 器 控 制 。NI提 供 绝 大 多 数 商 用 仪 器 的 驱 动 程序 .能够 使开 发人 员 不必 去 阅读 每一个 仪器 的说 明 书就 能直 接进 行 仪器 控制 .极 大地 简 化 了开 发过 程 ,节 省 了开 发 时 间 。使 用 Aetivex控 件 . LabVIEW 能够 直接 从 Excel中读写 数据 .直接 从标 准 Excel模 板 中读 取 测试 信 息 .校 准 完 成后 就 能直 接 得 到 Excel文 件 。方便 后 期 证 书 的制 作 。基 于上 述 原 因 ,系统 程序 流 程如 图 2所 示
图 2 系统 流 程 图
3 对 仪 器 进 行 配 置
系统 中PC与 5522A和 wr310之 间 的通信通 过 VISA 函数 来 完 成 经 过 GPIB连 接 的 仪 器 能 够 自 动 地 被 LabVIEW 识 别 『4 NI提供 了 一 系列 的集 成 好 的仪器 驱动 .能 够实 现仪器 的远 程控 制 ,本 文 采用 标 准 驱 动进 行 编程 .避开 了 VISA 直接 发送 命 令 。简 化 了程序 的开 发过 程 。缩 短 了开发 时 间。
相 较 于 传 统 的 手 动 测 量 . 此 自动 校 准 系 统 大 幅 度地缩 短 了校 准时 间 .降低 了人工 成本 ,提 高 了测 量 效 率
经 过 多次测 试 发现 ,虽然 校准 过程 中遇 到 了许 多 的小 问题 ,但 都 成功地 得 到 了解 决 。 因此 ,可 以 判 断本 系 统完 全能 够满 足 当前赛 宝对 功率计 校 准的 要 求 。此外 ,使用 驱动 程序 的优 点是 方便对 程序 进 行 升级 和 维护 .而 且程 序也 能轻 松地 适应模 块 的改 变 。
z z z PsgiolePfrp源自图 1 自动 校 准 系统
本文 选 用 的标 准器 F1uke 5522A 多 功 能校 准仪 是 校 准多 种 电子测 量 仪器 的精 密 仪器 .能 够输 出交 直 流 电压 、电流 、功 率 、电阻和 电容 等 。其 中 ,输 出 的直 流 电压 的范 围 为 0~1 020 V.最 大允 许误 差 为 1.3x10-5~2.0xl04:输 出 的直 流 电流 的范 围 为 0~ 20.5 A.最 大 允 许 误 差 为 1.0 ̄10-4_2.0x10- 4。不 同 的量程 所 对应 的值 也 有所 不 同 .具体 的数 值请 参考 5522A使 用 手 册 Y0kogawa WT310数 字功 率 计 是 理 想 的测 量 工具 ,能 够 完成 交直 流 电压 、电流和 功 率 的 测 量 [21。通 过 添 加 选 件 ,其 还 能 够 完 成 电 压 谐 波 分析 .测量 速度 也较 上 一代 有所 提高 。电压量 程 为 15 600 V.电 流 量 程 为 5 mA~20 A。最 大允 许 误 差 为-t-(0.1% of reading+0.2% of range) 但 通 过 比较 可 以发 现 .5522A综合 校 准仪 的误差 远小 于 WT3l0.符 合 相关 校准 规 程 的要 求 。
DIANZICHANPIN KEKAOXING YU HUANJING SHIYAN
z z z PsgiolePfrp
z z z PsgiolePfrp
第 4期
邓 泽 江 等 :基 于 LabVIEW 的 功 率 计 自动 校 准 系统 设 计
4 测试结 果与讨论
5 结束语
按 照要求 接 线后 ,程 序顺 利地 运行 ,准确 无误 地 生 成 了 Exce1表 格 。 但 是 .整 个 程 序 调 试 运 行 时 .遇 到 了 以下 几 个 问题 。
a)数 据 的 位 数 需 要 通 过 Excel来 控 制 ,这 是 因为 .当测 量值 是一 个 整数 时 ,读取 的值 为一 个 整 数 。不 带小 数 点后 的零 。 因此 .需要 采 用 Excel来 直接 控 制每 一个 单元 格 的小 数位 数 .这样 便 能获 得 需 要 的小数 位数
a)5522A、WT310初始 化 通 过 GPIB地 址 I/O. 配 置 仪 器 的 地 址 。 NI MAX提 供 了 不 同地 址 对 应 的仪 器 型 号 .直 接 查 看 GPIB地址 对 应 的仪 器 5522A 出厂 默认 地 址 为 4. WT310出厂 地 址 为 l 在 LabVIEW 中设 置 5522A 地址 形式 为 GPIB0::4::INSTER,WT310地址 为 GPIB0::1::INSTER。 使用 初 始 化 驱 动 ,仪 器 进 入远 程控 制状 态 初始 化框 图如 图 3所 示
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