基于VAPS设计的多功能显示器仿真_杨卫风----

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基于VAPSXT的虚拟座舱人机界面仿真设计

基于VAPSXT的虚拟座舱人机界面仿真设计
可采用汇编语言、C 语言和O p e n G L 实现人机界面仿真系统的 开发,但手写代码工作量大,开发周期长,效率低,投入人力、物力 多。V A P S X T 克服了以上缺点,能为不断增加的航空电子制造商 们提高生产力和质量,同时降低了开发航空电子显示的费用,并缩 短产品进入市场的时间。
2 开发平台简介
V A P S X T 集成了基于U M L 的逻辑设计能力,无需编程即可用 图形化的方式生成复杂的基于菜单式的应用,或给图形对象提供复 杂的逻辑行为。无论是原型设计,嵌入式系统应用,文档自动生成, 还是标准化验证,V A P S X T都可为人机界面应用提供高质量的图 形应用,提高执行效率,节省大量人力和时间[3]。
······下转第162页
160
设计开发
数字技术 与应用
定的输出电压,一个很常见的DCDC变换器的参考电路如下(如图2): 由此可见,DC变换器输出的是一个固定的电压值,在输入电压
的变化范围内,输出电压始终保持在固定的一个值,输出电流完全 按照后面电路来定,无法做到恒流输出。
恒流源和恒压源在电路上的差别反应在两者的采样电路采集 的对象不一样。恒压源为了保持输出电压的恒定,需要实时对输出 电压跟踪、控制,在负载变化的情况下使输出电压不随负载的变化 而变化,而恒流源是指在负载变化的情况下,稳压器能根据负载的 变化相应调整输出电压,保持输出电流不变,恒流源采样电路采集 的是输出的电流信号,但实际上采集的是经过I/V 转换后反应电流 大小的电压信号,因此,把输出的电流信号转换成电压号,输入到 DC/DC 开关稳压器的反馈引脚,就能实现恒压源到恒流源的转变。
控制的。 V A P S X T的部件们要通过插件互相联系,插件定义了每个部
件数据的输入输出路径。每个V A P S X T部件都有特定的插件与之 相连,例如姿态方向显示仪ADI在实时运行时将通过一个滚转插件 和一个俯仰插件来进行数据交换。ADI将直接反应通过插件传入的 特定值。这样就构成了一个数据流。不仅可以在部件和进程间交换 数据,还能够组织数据来与V A P S X T的集成器进行数据的输出输 出交换。有些电子设备显示涉及到大量复杂的逻辑,就要通过状态 编辑器产生行为逻辑来控制。通过状态编辑窗口编辑各种状态,并 把他们有效的结合,实现他们的转换过程。状态根据不同的触发机 制或者事件产生不同的响应,并进行状态的切换。

一种大屏LED智能显示屏的设计

一种大屏LED智能显示屏的设计

Applied Physics 应用物理, 2014, 4, 53-59Published Online April 2014 in Hans. /journal/app/10.12677/app.2014.44008Design of the Large Intelligent LED DisplayChenghui Yang1,21College of Electrical Engineering, Northwest University for Nationalities, Lanzhou2School of Automation & Electrical Engineering, Lanzhou Jiao Tong University, LanzhouEmail: yangchenghui36@Received: Apr. 8th, 2014; revised: Apr. 30th, 2014; accepted: May 7th, 2014Copyright © 2014 by author and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/AbstractLED display is a new kind of information display media, which is a flat-type display screen con-sisting of light-emitting diode dot-matrix modules, or pixel units. In recent years, it has been widely applied in the field of information display due to its high luminous efficiency, long service life, environmental adaptability, high performance-price ratio, flexible configuration and rich col-ors. The design uses AT89C51 microcontroller as the control core, through the hip 74HC154 ex-pansion I/O port and uses ULN2803 to be row, column drivers, to control LED dot matrix display to display different processes of Chinese characters or images under the control of different buttons, realizing the design of large LED display. In this paper, the usage of debugging software Keil C51, the welding and commissioning process of hardware and so on were introduced. The circuit con-figuration of the whole system is simple and highly reliable.KeywordsLED Dot-Matrix Screen, AT89C51, Eight Arrays Darlington ULN2803, 74HC154 Decoder一种大屏LED智能显示屏的设计杨成慧1,21西北民族大学电气工程学院,兰州2兰州交通大学自动化与电气工程学院,兰州Email: yangchenghui36@收稿日期:2014年4月8日;修回日期:2014年4月30日;录用日期:2014年5月7日摘要LED显示屏是一种新型的信息显示媒体,它是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕,以发光效率高、使用寿命长、环境适应能力强、性价比高、组态灵活、色彩丰富等特点,在短短的十来年中,迅速成长为平板显示的主流产品,在信息显示领域得到了广泛的应用。

基于VAPS的多功能仪表界面_彭燕---

基于VAPS的多功能仪表界面_彭燕---
·90·
兵工自动化 2006 年第 25 卷第 3 期
软件技术 Software Technique
O. I. Automation 2006, Vol. 25, No. 3
该模型是非线性模型,它对构建交互式系统和 界面非常有用。其模型如图 2。应用程序状态由事 件及事件引发状态组成。当事件发生时,应用程序 处理事件,发生状态转换并等下一个事件到来。
② 在转移弧上,执行响应可实现某预期功能;
③ 对应FSM模型的离散输入(事件),ATN 模型增加离散输出(响应)。
If value≤32 STATE_1
(EVENT_2)
STATE_2 (EVENT_12)
(EVENT_4) {Action_1; If value≥32 Action_2;
(EVENT_21) (EVENT_7)
1998, (1): 1-20.
*******************************************************************************************
(上接第 85 页) dison_off(0); /*关闭液晶显示*/ delay(65500); /*调一次延时*/
图5 汽车面板显示仪表
如果从其他应用程序调用该显示界面需要以下 步骤完成。其开发步骤如图 6。
创建 VAPS 应用程序 创建通道文件
创建配置文件
编写调用 VAPS 应用程序的外部程序
设置环境变量
编译运行
图 6 外部应用程序调用 VAPS 界面流程
在此给出 C 代码以调用该 VAPS 显示界面:
Void main() { //初始化配置文件
兵工自动化 2006 年第 25 卷第 3 期

基于LabWindows_CVI虚拟示波器的设计与实现

基于LabWindows_CVI虚拟示波器的设计与实现

1 数据采集卡的设计
传统的数据采集卡包括多路开关 、 放大器 、 采样/ 保持
即插即用 、 电源管理 、 WMI 等 , 且 WDM 还是一个跨平台
作者简介 : 席有猷 ,硕士研究生 ,主要研究方向为信号与信息处理 。
— 64

中国科技核心期刊
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0 引 言
随着虚拟仪器技术的发展 ,采用 “虚拟仪器” 来取代传 统仪器的新的测控方法正在取代传统的测控系统 ,即利用 数据采集卡 、 信号调理卡或其他计算机外围硬件进行信号 的采集与检测 ,然后由计算机来实现对信号的处理 、 计算 和分析以及测试结果的显示 。 LabWindows/ CV I 是基于标准 C 语言的集成软件开 发环境 ,其开发虚拟仪器的步骤主要是先确定程序的基本 框架 ,创建用户界面 ,然后完成程序代码的编写 ,最后创建 工程文件 , 将程序文件 、 头文件 、 用户界面文件加入工程 中 ,编译调试生成可执行文件[ 122 ] 。
动程序一般是以动 态 链 接 库的 形 式 提 供的 , 所以 对 于
LabWindows/ CV I 而言 ,可以直接利用驱动程序中的动态
链接库来实验数据文件的采样 。我们把采集到的数据存 储在一个一维数组中以便进行分析运算 。 2) 波形显示模块 设计采用 LabWindows/ CV I 提供的 Grap h 来显示波 形 ,对于采集到的数据 , 存放在一个大小可调节的动态数 组中 ,对该数据进行时域分析并画图显示 。波形显示模块 还包括 AB 通道波形的叠加 ,相减等基本运算 。其实现方 法就是利用 C 语言对数据元素的简单加减 。 3) 时域分析模块

基于LabVIEW的虚拟示波器的设计

基于LabVIEW的虚拟示波器的设计

基于Lab V IEW的虚拟示波器的设计穆加艳(南京船舶雷达研究所,南京210003)摘 要:介绍了LabV I E W在仪器控制以及数据采集方面的应用。

采用LabV I E W可以轻松组建仪器测控系统并在计算机上构造自己的仪器界面。

在LabV I E W环境下利用V ISA方法对示波器进行二次开发,通过计算机增强传统仪器的功能。

所开发的软件系统具有2路通道,能够实现数据采集、波形显示、数据保存、频谱分析和波形参数测量等功能。

关键词:LabV I E W;仪器控制;数据采集;V I SA中图分类号:TP311.52 文献标识码:A 文章编号:1009-0401(2011)01-0065-04 The desi gn of a LabV IE W based v irtual oscilloscopeM U J i a yan(Nanjing M arine Radar Institute,N anjing210003)Abst ract:The applicati o ns of the LabV I E W in the instrum ent control and the DAQ are introduced. The m easure m ent and contro l syste m of the i n str um en ts can be easily constructed through the LabV I E W to create t h e ind i v i d ua l instrum ent interfaces on t h e co m puters.The secondary deve l o p m ent of t h e osc illoscope is perfor m ed through the V I SA under the LabV I E W,and the f u nctions of the conventional instrum ents are enhanced through the co m puters.The t w o channe l soft w are syste m developed can i m ple m ent the functions such as the DAQ,w avefor m disp lay,data storage,spectr um analysis,and m easure m ent ofw avefor m para m eters.K eyw ords:LabV I E W;i n stru m ent contro;l DAQ;V I SA1 引 言近年来,随着计算机及其软件的飞速发展,计算机和仪器之间的密切结合成为目前仪器发展的一个重要方向。

基于VAPS设计的多功能显示器仿真

基于VAPS设计的多功能显示器仿真
第2 8卷 第 6期
21 0 1年 6月
计 算机 应 用与软件
Co u e mp t rAppi ai n n ot r l to sa d S fwae c
V0. 8 No 6 12 .
Jn 0 1 u .2 1
基于 V P A S设 计 的 多功 能显 示器 仿 真
关 键 词 V P 多功 能显 示器 AS A te 控 件 管 道 通 信 c vX i
M ULTI FUNCTI . oNAL S DI PLAY I ULAToR SM DES GNED I oN THE BASI S OF VAPS
Ya g W efng n ie
。 A r ln eg ( e pa eD s n& R s r ntueH n d e n ui l n uta ru N nh n 3 04,in x,hn ) o i ee c Isi t, og uA r ata dsr l op, aca g3 03 J giC ia a h t o c I i G a
移植 C G C C d eea r J这五个编辑器配合使用 完成显 C ( oeG nrt ) , o 示画面 的设计 。在 O E中使用 基本 图元绘制 显示 画面 的 图形 , 并将 图形生成对象 ; I 在 E中设定 对象行 为及属性 , 过插件 建 通
Hu Xio i a qn
Ca hio iZ y ng
Z u Ha z o ho n h u
( eate tfEet ncadI omai n ie i N nh n ag og U w n ̄, a ca g3 0 6 ,in x, hn ) D p r n l r i n fr tnE gne n a cagH n kn n e i N nh n 3 0 3 J giC ia m o co n o r g, a

基于MATLAB的电力系统新型元件的仿真建模及分析

基于MATLAB的电力系统新型元件的仿真建模及分析

基于MATLAB的电力系统新型元件的仿真建模及分析汤亚芳,施怀瑾,杨赢(贵州工业大学电工学院,贵州贵阳 550003)摘要:提出了利用MATLAB来建立用户自定义模型的两种方法,并用方法二建立了新型静止无功补偿器(ASVG)的仿真模型。

对一个含有ASVG的简单的电力系统进行了仿真分析,取得了满意的仿真结果。

关键词:电力系统;仿真;建模;MATLAB;新型静止无功补偿器(ASVG)中图分类号:TM743;TM761 文献标识码:A0 引言电力系统动态仿真已成为电力系统研究、规划、运行、设计等各个方面不可缺的工具,特别是电力系统新技术的开发研究、新装置设计、参数确定更是需要仿真来进行确认。

目前常用的电力系统的仿真软件有EMTP、NETOMAC、PSASP等。

1998年Mathworks公司推出MATLAB Version 5.2,它增加的power system block(PSB)是针对电力系统而设计的仿真软件模块,它的元件模型比较多,功能也比较全面,目前许多电力系统的研究工作已开始用它作为仿真分析软件,见文献[4]、[5]。

MATLAB 具有较强的开放性,用户可以利用它设计全新的元件(包括元件的图形显示、所需参数、内部算法等)。

2000年MATLAB Version 5.3 推出,PSB 得到了一定的完善,本文主要介绍利用MATLAB Version 5.3来建立新型静止无功补偿器(Advantage static var generator:ASVG)的仿真模型,并对一个含有ASVG的电力系统进行了仿真研究,同时指出了在利用MATLAB进行电力系统仿真时应注意的问题。

1 在MATLAB中建立电力系统新元件模型的方法在MATLAB中建立电力系统新元件模型可归纳为以下两种方法:(1)物理建模方法:利用MATLAB PSB中固有元件模型(如电阻、电感、,电力电子器件等)构建新元件的物理模型。

模型构建完毕后,可以直接利用“Create subsystem”建立模块,并利用“Edit mask”对该模块进行参数设定、模型图形显示的编辑。

基于VAPS的虚拟航空仪表显示系统

基于VAPS的虚拟航空仪表显示系统

基于VAPS的虚拟航空仪表显示系统王鹤;邱云飞【摘要】Aviation instrument simulation is an important part in flight simulator. Considering current development of vitual reality technology and practical request of the flight simulator, this paper gives a description of virtual aviation instrument construction and application. The system uses professional software VAPS to design the appearance of aviation instrument simulation. It uses VAPS and C++ language to achieve the communication between the aviation instrument simulation. It uses C programming language to describe the VAPS Communications interface to other applications. The network communication uses UDP/IP. The simulation results show that VAPS modeling is a simple and efficient instrument. It provides a reference on virtual simulation technology.%虚拟航空仪表系统是飞行模拟器的重要组成部分.结合虚拟仿真技术和飞行模拟器样机的技术要求,阐述了虚拟航空仪表的构建和虚拟仪表系统的实现方法.系统采用软件VAPS进行虚拟仪表的外形设计;采用VAPS和C++混合方式进行驱动显示;采用C编程语言实现虚拟航空仪表系统内部的通讯,网络通讯采用UDP/IP通讯形式.仿真结果证明,VAPS建模形象逼真,是一种简捷高效的仪表仿真软件,将其应用于航空仪表面板仿真中,能够取得良好的效果.【期刊名称】《计算机系统应用》【年(卷),期】2011(020)011【总页数】5页(P27-31)【关键词】虚拟仪表;飞行仿真系统;VAPS;VC++6.0【作者】王鹤;邱云飞【作者单位】辽宁工程技术大学基础教学部,葫芦岛125105;辽宁工程技术大学软件学院,葫芦岛125105【正文语种】中文飞行模拟器是典型的人在回路的仿真系统,是采用地面模拟设备模拟飞机飞行的重要装置,是当今国际航空界普遍采用的训练飞行员的有效手段。

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[1 ]
并将图形生成对象; 在 IE 中设定对象行为及属性 , 通过插件建 立对象与通道的连接, 实现对象与外部数据的通信 ; 在 SE 中通 过填写 ATN 状态表格的方式完成状态逻辑转换关系 ; 在 RE 中 测试及运行显示画面; CCG 将所有设计经过编译器编译之后生 成可执行文件或 ActiveX 控件。
图5 仿真软件数据流向图
( 1 ) 画面切换 仿真软件实现垂直状态显示器 ( VSD ) 、 水 [4 ] 平状态显示器( HSD) 、 危险告警等 画面间的切换。 ( 2 ) 动态数据更新 在仿真软件运行过程中 , 动态数据不 断更新, 实时反映飞行情况。
[5 ]
图3
仿真软件接收消息格式
3. 3
画面驱动
仿真软件与控制源间的数据通信是四个多功能显示器分别 与控制源间的通信。为使四个多功能显示器互不影响 、 相互独 立, 在 VC 中定义了 4 个线程且命名管道也是 4 通道的。 仿真 软件与控制源间的数据通信按照一个线程对应一个多功能显示 器, 一个多功显示器对应一个命名管道的关系来传送数据 。 仿真软件向控制源发送消息过程是首先定义四个线程 m_ m_hThread2 、 m_hThread3 、 m_hThread4 。 这四个线程 hThread1 、 FunProc2 FunProc13 、 Fun分别定义了四个处理函数 FunProc1 、 Proc4 。每个线程实时检测按键的状态 , 一旦某个多功能显示器 的按键被按下时, 该线程处理函数就会将按键按下消息发送至 这个多功能显示器对应的命名管道 。而当控制源发送消息至多 功能显示器时, 首先对消息进行解析判断消息是发送至哪个多 功能显示器的, 然后依据解析消息内容对显示画面和画面中的 对象进行控制。控制程序和按键驱动都可以直接调用 ActiveX 对应的 CVAPSCCGX 类的成员函数, 而不用开发具体的程序 。 仿真软件接收控制源消息并对画面控制流程如图 4 所示, 以设 备 1 即多功能显示器 1 接收到消息为例。
[3 ] 移植 CCG( C Code Generator) , 这五个编辑器配合使用完成显 示画面的设计。在 OE 中使用基本图元绘制显示画面的图形 ,
0


随着航空电子技术的迅猛发展 , 航空电子系统综合化已经 成为一种趋势和必然。座舱显示系统是航空电子系统的人机交 — —多功能显示器作为飞机各种信息 互接口, 其重要组成部分— 的终端显示设备, 能实时反映航电系统中各类机载设备的状态 。 信息 多功能显示器仿真软件采用半物理仿真方式 , 能够完全 实现多功能显示器的功能且节省成本 。 C 语言或者 OpenGL 实现多功能显示器仿 利用汇编语言、 具有手写代码工作量大 , 开发周期长, 效率低, 投 真软件的开发, 。 而使用 VAPS 虚拟原型应用系统开 能够缩短开发周期, 且大大减少程序 发多功能显示器仿真软件 , 员编程工作量。 入人力、 物力多等缺点
江西 南昌 330063 ) 江西 南昌 330034 )
摘 要 为了在航电试验中实现航空电子系统的综合和测试, 开发了一套多功能显示器的仿真软件。首先采用 VAPS ( Virtual Application Prototyping system) 技术设计多功能显示器的显示画面, 并生成 ActiveX 控件; 然后通过命名管道建立仿真软件同控制源间的数 据通信; 最后解析并处理管道消息, 完成多功能显示器的画面驱动。该仿真软件实现了多功能显示器的画面生成及控制逻辑。 关键词 VAPS 多功能显示器 ActiveX 控件 管道通信
图1
VAPS 设计显示画面流程
3. 2
命名管道的设计
本仿真软件采用命名管道实现与控制源间的通信 , 这是该 仿真软件的创新之一。本课题把管道通信底层函数封装成了一 个动态链接 Pipe_Cn. dll。 Pipe_Cn. dll 分为服务器端和客户端 两个部分, 分别封装了管道的创建 、 连接、 发送和接收消息等。 该动态链接库经测试可靠性高 , 不用访问底层复杂的 API 函数, 且具有通用性。 针对传输数据内容, 自定义了一套管道通信机制 , 仿真软件 发送和接收数据均按照自定义的通信机制完成 。管道通信机制 以校验位结束, 基本长度单位为 的格式都是以设备标识开头 ,

VAPS 开发显示画面主要包括五个编辑器 : 目标编辑器 OE
第6 期
杨卫风等: 基于 VAPS 设计的多功能显示器仿真
229
器相互独立显示画面, 对显示画面的逻辑控制也互不影响 。 通过对仿真软件的功能需求分析 , 仿真软件的设计分为三 个部分: 1 ) 在 VAPS 环境中设计座舱显示系统的多个显示画面 , 并 生成 ActiveX 控件; 2 ) 要对显示画面进行逻辑控制 , 则应建立控制源同仿真软 件间的数据通信。 在本仿真软件中采用的是命名管道通信方 式, 并自定义了管道通信协议 ; 3 ) 加载 ActiveX 控件到 VC 工程中, 编写程序接收和发送 , 、 , 管道消息 并及时解析 处理消息 完成显示画面的逻辑控制 。
图4 设备 1 接收消息流程图
( 下转第 260 页)
260
计算机应用与软件
2011 年
息内容对相应多功能显示器做出画面切换或者动态数据更新 处理。
图6
coastguard 序列的编码耗时比较
4


本文首先对 H. 264 编码器中的 EPZS 运动估计算法的原理 然后针对其存在的性能问题进行了研究 , 并在此基 进行了分析, , 础上对原算法进行改进 应用了压缩的多层次的匹配算法以及 基于统计特征的自适应阈值技术 。通过对几个典型序列的实验 可知, 改进后的算法能够保持和原算法近似的 PSNR, 同时将其 运动估计的耗时降低约 12. 41% , 提高了编码算法的实时性 。
2
仿真软件总体设计
多功能显示器接收各类机载设备状态信息 , 并实时地将信 息显示在屏幕中, 这些信息包括垂直状态显示 、 水平状态显示、
[4 ] 发动机管理、 危险告警、 综合的检测和维修等信息 。 飞行员 能够及时获取各类信息 , 并可通过显示屏周围的按键对显示信能显示 息进行自主选择。基于此, VAPS 是加拿大 VPI ( Virtual Prototypes ) 公司专门研制用于 交互的、 实时的显示画面的快速原型工具 。其用户 开发动态的、 涵盖了航天和航空领域的主要制造商 , 不仅相继开发了 NH90 、 F - 22 、 V - 22 等 16 个系列的飞机座舱显示设备[1] , 而且已被选 “美国航天飞机座舱显示设备的升级工程 ” 中作为 的软件开发 工具
[2 ]
器所要显示的信息; 能够接收来自控制源的数据 , 实时更新显示 触摸仿真软件中的按键 画面的动态数据; 显示屏采用触摸屏, 时, 能够发送按键响应消息给控制源 。 本仿真软件用四个多功 能显示器模拟整个座舱显示系统的显示功能 。四个多功能显示
收稿日期: 2010 - 05 - 24 。 杨卫风, 硕士生, 主研领域: 航空电子系 统仿真与测试。
MULTIFUNCTIONAL DISPLAY SIMULATOR DESIGNED ON THE BASIS OF VAPS
Yang Weifeng1
1 2
Hu Xiaoqin1
2 Cai Zhiyong1,
Zhou Hanzhou1
( Department of Electronic and Information Engineering, Nanchang Hangkong University, Nanchang 330063 , Jiangxi, China) ( Aeroplane Design & Research Institute, Hongdu Aeronautical Industrial Group, Nanchang 330034 , Jiangxi, China)
字。仿真软件发送和接收的消息内容不同 , 为此定义了不一样 。 2 的消息格式 仿真软件发送消息格式如图 所示, 仿真软件接 收消息格式如图 3 所示。 仿真软件与控制 源的通信实际上是单个多功能显示器与控 制源的通信, 所以仿真软件接收、 发送消息 格式中的第一个字节都是设备号 , 该设备 号标识 了 具 体 的 多 功 能 显 示 器 。 在 VC
第 28 卷第 6 期 2011 年 6 月
计算机应用与软件 Computer Applications and Software
Vol. 28 No. 6 Jun. 2011
基于 VAPS 设计的多功能显示器仿真
杨卫风
1 2
1
胡小琴
1
蔡志勇
1, 2
周汉州
1
( 南昌航空大学电子与信息工程系 ( 洪都航空工业集团飞机设计所
Abstract
In order to realise avionic system integration and test in avionic experiments,a multifunctional display software simulator is
developed,which designs the image for display of the multifunctional display at first on the basis of VAPS technology to build the ActiveX control ,then sets up data communication between the software simulator and the control source through a named pipe,and finally parses and handles pipe messages; therefore the multifunctional display image drive is implemented. The software simulator has realised the multifunctional display image generation and control logics. Keywords VAPS Multifunctional display ActiveX control Pipe communication ( Object Editor) 、 集成编辑器 IE ( Integration Editor ) 、 状态编辑器 SE( Stateform Editor ) 、 运行编辑器 RE ( Runtime Environment ) 和
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