labview温度实时监控系统

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LabView的温度监测系统

LabView的温度监测系统

摘要随着信息领域各种技术的发展,在数据采集方面的技术也取得了很大的进步,采集数据的信息化是目前社会的主流发展方向。

各种领域都用到了数据采集,在石油勘探,地震数据采集领域已经得到应用。

随着测控技术的迅猛发展,以虚拟仪器为核心的数据采集系统已经在测控领域中占到了统治地位。

数据采集系统是将现场采集到的数据进行处理、传输显示、储存等操作。

数据采集系统主要功能是把模拟信号变成数字信号,并进行分析、处理、存储和显示。

温度数据采集系统广泛的应用于人们的日常生活中。

本文主要介绍了利用labview实现温度采集系统的设计过程,系统结构时利用了labview的虚拟仪器技术,由labview虚拟系统自生成温度信号,通过温度的采集实现对温度数据的采集,预处理,分析,储存和显示。

全文的内容主要包括:虚拟仪器的发展,labview虚拟仪器的介绍,温度采集系统的制作与调试最后是自己在本次制作中的不足与展望。

关键词:labview ,虚拟仪器,温度监测系统目录中文摘要 (1)一概述 (3)1.1研究背景 (3)1.1.1温度的研究背景 (3)1.1.2 LABVIEW的发展 (3)1.2研究的意义 (4)二设计的任务以及要求 (4)2.1设计的任务 (4)2.2设计的要求 (4)三系统化设计 (4)3.1系统设计方案 (4)3.1.1 结构框图 (4)3.2.2 系统工作原理 (5)3.2单元模块设计 (5)3.2.1单元模块的设计 (7)3.2.2单元模块的链接 (9)四系统调试 (8)4.1 前面板布置 (8)4.2 系统运行以及分析 (8)五结论与展望 (9)六仪器设备清单 (9)参考文献 (9)一概述1.1研究背景1.1.1 温度的研究背景传统靠人工控制的温度、湿度、液位等信号的测压﹑力控系统,外围电路比较复杂,测量精度较低,分辨力不高,需进行温度校准(非线性校准、温度补偿、传感器标定等);且它们的体积较大、使用不够方便,更重要的是参数的设定需要有其它仪表的参与,外界设备多,成本高,因而越来越适应不了社会的要求。

Labview环境下温湿度监控系统实现.

Labview环境下温湿度监控系统实现.

Labview环境下温湿度监控系统实现0引言Labview软件的宗旨一直就是致力于如何将工程师从复杂的网络编程中解放出来。

因此,通过Labview可以不需要了解任何复杂的网络协议,就能编写复杂的分布式应用程序。

尤其是Labview8.x的推出,使得分布式系统之间的网络通信变得更为简单,用户可以像使用本地全局变量一样使用共享变量,而不需要知道共享变量的底层是如何进行网络通信的。

借助于Labview图形化的编程语言,使用者可以轻松实现远程仪器控制、生产监控、数据库访问、0引言Labview软件的宗旨一直就是致力于如何将工程师从复杂的网络编程中解放出来。

因此,通过Labview可以不需要了解任何复杂的网络协议,就能编写复杂的分布式应用程序。

尤其是Labview8.x的推出,使得分布式系统之间的网络通信变得更为简单,用户可以像使用本地全局变量一样使用共享变量,而不需要知道共享变量的底层是如何进行网络通信的。

借助于Labview图形化的编程语言,使用者可以轻松实现远程仪器控制、生产监控、数据库访问、报表生成等功能。

从而使工程人员可以将主要精力放在硬件设计和调试上。

此外,利用Internet可以不受时间、地点的限制,来对设备进行远程操作。

进而有效的利用资源,节约开发成本,缩短开发周期。

1系统硬件设计本系统由硬件和软件两部分组成。

系统硬件主要包括温度传感器、湿度传感器、信号调理电路、数据采集卡(DAQ采集卡)以及连至Intert的PC机,其硬件总体结构如图1所示。

其中温湿度传感器用于分别采集目标温度和湿度,而通过NI数据采集卡可将电压信号转换为数字信号,进而送至PC机。

通过NI公司提供的NI DAQmax来配置相应数据采集卡的测量通道,可以完成信号滤波和单位换算。

从而借助于Labview强大的网络编程功能,并连接到lnternet的远程PC机来实现对目标温、湿度的监控。

2数据的存储与访问本系统采用微软的Access数据库软件来完成对所采集数据的存储,并通过远程用户界面的操作按钮来宴现历史数据的索引提取。

基于 RTX和 Lab VIEW的实时测控系统

基于 RTX和 Lab VIEW的实时测控系统

基于RTX和Lab VIEW的实时测控系统0 引言Windows操作系统以其友好的用户界面,强大的功能, 便捷的操作以及广泛的应用前景受到普遍的欢迎。

然而Windows由于其线程优先级太少,隐含的不确定的线程调度机制以及优先级倒置等原因, 限制了它在实时测控方面的应用。

针对Windows的不足,为了增强Windows的实时性,美国Ardence公司研发了RTX(Real Time eXtention for Windows),其在Windows平台上提供了一个实时子系统RTSS。

RTX实现了确定性的实时线程调度、实时环境和与原始Windo ws环境之间的进程间通讯机制以及其他只在特定的实时操作系统中才有的对Windo ws系统的扩展特性。

LabVIEW ( Laboratory Virtual Instrument Engieering Workbench)是一种高效图形化应用开发环境, 凭借其简单易用的图形化开发方式和灵活强大的编程语言的优势正被应用到全世界各个领域中。

越来越多测控系统选择LabVIEW 做为开发平台。

将RTX和LabVIEW结合起来开多任务实时系统, 弥补LabVIEW在实时性方面的不足, 从而可将RTX+LabVIEW 应用到多任务实时测控系统中。

1 RTX简介RTX为Windows系统添加了一个实时子系统RTSS(如图1), 它支持自己的执行环境和API , RTX使用Windows系统的调度策略, 对自己的实时线程进行严格调度管理; 同时, RTX线程(包括中断服务、延迟调用)总是优先于Windows线程取得调度权。

通过扩展的HAL, RTX有着自己的中断管理机制,而且能够直接访问IPO硬件端口。

所有这些机制都保证RTX线程始终占据优先权, 不会被Windows线程阻塞, 而且可以通过端口的控制实现设备驱动程序的功能, 直接对目标设备进行控制。

RTX在自身环境下对所有线程执行抢占的实时调度,支持着128个优先级,严格控制各个优先级线程间的切换。

基于LabVIEW的温度实时监测系统

基于LabVIEW的温度实时监测系统

基于LabVIEW的温度实时监测系统王荣振;夏静【摘要】由于温度的变化比较缓慢,且实时监测可以直观的显示出温度的变化趋势,所以在设计温度测试系统时多采取实时监测的方式.介绍一种基于LabVIEW的4通道温度实时监测系统,该系统硬件结构简单,可以实现触发方式的多样化以及通过一系列数据处理将实验数据存储下来.%Due to slow temperature change,real-time monitoring can be used to visually show the change trend of temperature.This paper desigs a temperature test system in which the method of real-time monitoring is used and describes a 4-channel real-time temperature monitoring system based on LabVIEW.Its hardware structure is simple and can be used to realize the diversification of the trigger mode and store the processed experimental data.【期刊名称】《机械制造与自动化》【年(卷),期】2017(046)003【总页数】3页(P231-233)【关键词】LabVIEW;温度;实时监测系统;数据储存【作者】王荣振;夏静【作者单位】南京理工大学机械工程学院,江苏南京210096;南京理工大学机械工程学院,江苏南京210096【正文语种】中文【中图分类】TP274固体火箭发动机点火时,由于发动机燃烧室的壁厚存在,燃烧室温度传递到外壁需要一定时间,点火结束后,外壁温度依然在升高,直到达到最高温度才开始冷却,而冷却到接近环境温度需要较长时间。

基于LabVIEW的温度实时显示与报警系统的设计毕业设计

基于LabVIEW的温度实时显示与报警系统的设计毕业设计

作为农业大国,我国的设施农业生产起步较晚。

与国外比较成熟的温室环境监控技术相比,国内的温室环境监控系统存在着自动化水平相对较低,系统设计不完善,现代管理水平较低的缺点。

因此,为了实现温室农作物优质生长,我们有必要研究并开发一种温室大棚的监测系统。

本文在传统系统设计的基础上,研发了基于虚拟仪器的温室大棚检测系统。

通过传感器技术,检测温室大棚的室内温度;传感器输出信号经过信号调理,通过通信技术,输送到嵌入计算机中的数据采集卡中;最终将信号传输至计算机。

本系统采用虚拟仪器设计思想,以LabVIEW2010为软件开发平台,采用可视化编程和数据库技术,向温室大棚工作人员提供一种优质的人机交互界面和简易的操作平台,实现了对温室参数的采集、处理、显示、存储、查询以及越限报警等功能。

通过对系统的测试,结果显示该系统功能强大、操作简单易懂、可视化效果良好,能够实时准确地采集温室的各个参数,基本上满足了对温室检测的目的,达到了设计目标的要求。

关键词:温室大棚;LabVIEW;检测;数据库;数据采集As a large agricultural country, China's faculty agriculture started late.Greenhouse environmental control technology abroad is relatively mature,but in China,there are many shortcomings of the greenhouse environment monitoring system such as low level of automation ,system design complexity and low level of modern management.Therefor, In order to achieve the optimal conditions for crop growth, we need to study and develop a kind of monitoring system for greenhouse.In this paper, the design of the greenhouse control system was proposed based on virtual instrument technology on the basis of the traditional greenhouse control. Firstly, the greenhouse parameters, such as indoor temperature is measured by a variety of high-precision sensors; Secondly, the data, which are detected by the sensors, after processed through signal conditioning circuits, then are delivered into the DAQ (data acquisition) board. By the fact that DAQ board is inserted into the computer system, thus the data are transported into the computer finally.The system used virtual instrument design,with LabVIEW 2010 for software development platform . By means of visual programming language and database technology, this system provides a clear display and simple platform for greenhouse workers, and it can realize greenhouse parameters of acquisition, processing, display , save, query and alarm functions.The system test results show that: the monitoring system is powerful, easy to understand and control, and its visual effect is good.It collected data in real time ,which is good to meet the needs of greenhouse environment monitoring, to achieve the design goals.Key words: Greenhouse, LabVIEW, Monitoring, Database,Data acquisition目录引言1 系统综述1.1 方案论证与选择1.2 系统整体框图2 硬件电路设计2.1 51单片机主控电路2.1.1 单片机主控电路设计2.1.2 C51程序语言2.2 TC1047温度采集电路2.3 RC低通滤波电路2.4 OP07放大电路2.5 A/D转换电路2.6 LCD1602显示电路2.7 串口通信电路2.8 电源稳压电路3 下位机软件设计3.1 主程序框架3.2 ADC0832驱动程序3.3 LCD1602显示驱动程序3.4 串口通信程序4 上位机软件设计4.1 上位机人机交互界面设计4.2 上位机程序框图设计4.2.1 主程序框图设计4.3.2 LABVIEW串口程序设计4.3.3 串口数据帧解码4.3.4 数据处理和显示4.3.5 数据的存储和读取4.3.6 采集速率和温度报警5 原理图电路仿真6 组装调试及软件验证6.1 制作流程6.2 硬件调试及软件验证6.2.1 电源电路测试6.2.2 LCD1602显示测试6.2.3 放大电路测试6.2.4 A/D转换测试6.2.5 下位机串口通信测试6.2.6 上位机串口通信测试6.2.7 下位机与上位机整体功能测试6.3 数据测量及误差分析6.3.1 温度传感器标定6.3.2 数据的测量6.3.3 误差计算及分析6.4 软硬件调试综述7 结论7.1 系统功能7.2 功能扩展7.3 前景展望谢辞参考文献附录一电路设计原理图附录二电路设计PCB图附录三上位机实时数据采集界面图附录四上位机历史数据读取界面图附录五主程序调试结果附录六串口程序调试结果附录七 AD程序调试结果附录八 1602程序调试结果引言随着科学技术的不断发展,对现代设备精确度的要求不断增长,信息采集(即传感器技术)、信息传输(通信技术)和信息处理(计算机技术)为信息技术的前沿尖端技术,其应用非常广泛,已经渗透到社会的每一个领域[1-3]。

虚拟仪器Labview应用之温度预警系统

虚拟仪器Labview应用之温度预警系统

苏州市职业大学电子信息工程学院项目实训报告课程名称:虚拟仪器应用项目名称:温度预警系统班级:姓名:学号:指导教师:日期: 2013.9项目信息表温度预警系统项目报告第1章概述1.1温度传感器—热电偶温度传感器(temperature transducer)是指能够感受温度并能将其转换为可用输出信号的传感器。

温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。

按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。

热电偶(thermocouple)是温度测量中最常用的温度传感器。

优点是宽温度范围和适应各种大气环境,且结实、低价、无需供电。

热电偶由在一段连接的两条不听金属线(金属A和金属B)构成,当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。

可用测量的电势差来计算温度。

不过,所测电压和温度间是非线性关系,因此需要为参考温度(Tret)作为第二次测量,并利用测试设备软件或硬件在仪器内部处理电压-温度变换,以最终获得热电偶温度(TX)。

常见的热电偶种类有:T型、E型、J型、K型、N型、B型、R型和S型1.2数据采集数据采集(DAQ)是使用计算机测量电压、电流、温度、压力或声音等电子、物理现象的过程。

一个数据采集系统由传感器、数据采集测量硬件和带有可编程软件的计算机组成。

与传统的测量系统相比,基于PC的数据采集系统利用行业标准计算机的处理、生产、显示和连通能力,提供更强大、灵活且具有成本效益的测量解决方案。

传感器将自然界中的物理量转换为可测量的电信号;数据采集设备中的模数转换器ADC 将模拟信号转换为计算机可以接受的数字信号(模拟信号数字化);计算机处理、显示、保存所得到的信号数据。

数据采集设备用于测量信号的三个主要组成部分:信号调理电路、模数转换器(ADC)与计算机总线。

很多数据采集设备还拥有实现测量系统和自动化的其他功能。

例如,数模转换器(DAC)输出模拟信号,数字I/O线输入个输出数字信号,计数器/定时器计量并生成数字脉冲。

基于LabVIEW的实时温度测控实验

基于LabVIEW的实时温度测控实验

基于LabVIEW的实时温度测控实验林科业【摘要】In this experiment,temperature measurement and control as the object,one designs temperature monitoring and con-trol system through the software of LabVIEW to provide the experiment demonstration.The whole temperature measurement and control system is composed of the upper computer and the lower computer.The upper computer is based on the LabVIEW platform control in-terface by designing,and the slave computer is composed of single chip microcomputer(SCM)and temperature sensor.The communi-cation between the host computer and slave computer is realized through the serial port communication.In this experiment,we can real-ize the real-time detection of the temperature on the spot,and send the corresponding control commands through the control interface, so that the microcontroller can execute the corresponding action.This system has the advantages of simple structure,strong anti-in-terference ability,stable and reliable,suitable for field measurement and control in harsh environments.%以温度测控为对象,在LabVIEW软件上设计温度监测和控制系统,用于实验演示。

基于LabVIEW的温度监控系统设计

基于LabVIEW的温度监控系统设计

1引 言 随 着 周 内施 T 技 术 和 铣 刨 机 行 业 的迅 速 发 ,我 们 需 要
S= u △t / ( Z o) :2 I / ( Z九 )
式中: u . T作 速 度 , 最 高 T 作速 度 3 0 m / ai r n : u 5 ~l 6 m/ s : R 一
参数 , :u , / u 。
O . 3 m、 0 . 4 m; Z . 转 了. 每排 ) J 具个 数 , 3个 : . 运 动 学 进行人量铣刨过程分析 、 铣刨功率、 作 业 阻 力 计算 及 作 业 参 数 转 了 半 。 匹 方 面 的试 验 , 这 就 离 小 开 相 的 铣 刨 试验 系统 , 即 铣 刨 试 验 。 通 过 训 研 发 现 日前 困 内矬 的 关 于 铣 刨 转 了 的试 验 俞 , 转 了血 为 6 0 0 am, r 转 了 转速 分 别 为 l 6 m/ s 、 5 m/ s 时, 则
显示 、 存储等 功能 。L a b VI E W 通过 VI S A 串口驱动程序和 单 片机进行通讯,采集温度数据。上位 需求 , 如开始、 暂停 、 上下 限设置 等 。同时本系统还具有 良好的人机界面,可 以通过温度计和
图 2 串 口电路
关键词 : L a b V I E W
温度采集 串口 单片机
文献标识码 : A
D S 1 8 B 2 0
文章编号: 1 0 0 7 . 3 9 7 3 ( 2 0 1 3 ) 0 0 9 . 1 3 4 . 0 2
中图分类号 : T P 2 7 7
1 引 言
2 . 2串 口通 讯模 块
环境温度监测在工农业生产 、 科研 、 工作和 生活 中占有重
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①子VI的创建对一些比较复杂的VI的创建起着重要作用, 同时也会使使后面板简洁明了,思路清晰。 ②在LabVIEW中实现同样一个功能方法很多,有些方法 比较复杂,有些比较简单,所以在学习LabVIEW过程中 不要满足于可以实现此功能就行。要不断钻研。此外 LabVIEW自学性比较强。 ③团队合作,可以各取所长相互学习共同进步。 ④项目中的平均值是最终的,我个人觉得要是能求动态 平均值会比较好,对项目的第一个模块先求和在再除 100可以用一个平均值代替。 ⑤对LabVIEW要多动脑筋每一个线是什么类型?输出的 是什么数据?每个元件是干什么的?和它能实现同样功 能的元件与它相比有哪些优劣?这样才便于面板的简化, 理清思路。
项目名称:温度测控系统 班级:电气104 组员:xxx xxx xxx
目录
Ⅰ:设计目标。 Ⅱ:项目分工。 Ⅲ:设计思路。 Ⅳ:成果展示。 Ⅴ:总结反思。
设计目标
软硬件结合实现温度实时监 测,使用DAQ采集助手采集 室内温度信号,实现温度波 形显示及报警功能(和相应 的文字显示),实现华氏、 摄氏温标的转换。
项 目 总 结 反 思
项目分工
具体分工
赵云志:硬件接线、测量、(辅助编程) 王战旗:软件面板的美化 吴昊天:软件编程
设ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ思路⒈Ut→Rt→T
Ut→Rt→T
设计思路⒉K→℃→℉
K→℃→℉
设计思路⒊警告显示→最大小值平均值
警告显示→最大小值平均值
硬件:热敏电阻温度检测系统
+5V R0
AH0+
Rt
GROUND AH0-
公式推导
1. Rt/(Rt+R0)=Ut/5 转换为Rt=Ut*R0/(5-Ut) 2. T0=25+273.15=298.15K 3. B=3850K 4. T=1/[ln(Rt/R0)/B+1/T0] T=1/[ln(Rt/R0)/3850+1/298.15]
成果展示(后面板)
成果展示:前面板
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