LabView的温度监测系统

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基于LabVIEW的温度检测系统

基于LabVIEW的温度检测系统

基于LabVIEW的温度检测系统摘要温度是个基本的物理量,他是工业生产过程中最普遍,最重要的工艺参数之一。

随着工业的不断发展,对温度测量的要求也越来越高,而且测量范围也越来越广。

合理的温度范围和精确地温度的测量队提高产品的质量、产量,降低消耗,实现工业生产自动化,均有积极作用,因此温度检测技术的研究具有重大意义。

本系统是一个基于LabVIEW的温度检测系统,采用多点温度检测,能检测较大区域内的温度变化,主要包括上位机和下位机两个部分。

下位机使用的DS18B20传感器和AT89C51单片机。

上位机和下位机的通讯方式是串口通讯。

上位机使用的是虚拟仪器LabVIEW,主要功能是实时温度的显示,温度曲线时间轴的显示,历史温度曲线的显示以及超限温度报警。

关键字:Labview 温度测量ABSTRACTThe temperature is a basic physical quantity, it is one of the most common industrial processes, the most important process parameters. With the continuous development of industry, the requirements for temperature measurement is also getting higher and higher, and the increasingly wide range of measurement. Reasonable temperature range and accurate temperature measurement team to improve product quality, production, reduce consumption, to achieve the automation of industrial production, had an active role in temperature sensing technology is of great significance.This system is a temperature sensing system based on LabVIEW, using multi-point temperature detection can detect temperature changes within the larger area, including two parts of the upper and lower machine. The next bit machine using the DS18B20 sensors and AT89C51 microcontroller. The upper and lower machine communication is serial communication. The host computer using a virtual instrument LabVIEW, the main function is to display real-time temperature, the temperature curve Timeline display, alarm display and gauge the temperature of the historical temperature curve.Keywords: LabVIEW Temperature survey目录摘要 (I)ABSTRACT (II)目录 (III)第1章引言 (1)1.1 背景 (1)1.2国内外研究现状 (2)1.2.1温度传感器 (2)1.2.2 上位机 (3)1.2.3 上位机与下位机通讯方式 (4)1.3研究内容 (4)第2章系统设计 (5)2.1下位机设计 (5)2.1.1 温度检测模块设计 (5)2.1.2 上位机和下位机的通讯方式设计 (6)2.1.3 下位机主控模块设计 (6)2.2上位机设计 (6)第3章下位机的软硬件实现 (9)3.1硬件实现 (9)3.1.1 DS18B20温度传感器 (9)3.1.2 单片机外围电路 (10)3.2下位机软件设计 (11)第4章上位机实现 (13)4.1上位机总体模块 (13)4.2模块分析 (13)4.2.1 串口通讯模块 (13)4.2.2 数据处理模块 (15)4.2.3 数据显示模块 (17)4.2.4 温度报警模块 (20)第5章调试 (21)5.1硬件调试 (21)5.2软件调试 (21)5.2.1 调试准备 (21)5.2.2 运行结果 (22)第6章结束语 (24)致谢 (25)参考文献 (26)附录I 源代码 (27)附录II 下位机电路图 (44)附录II 上位机程序图 (45)第1章引言1.1 背景温度是表征物体冷却程度物理量, 在许多工业生产和科学实验过程中,温度参数的检测和控制都非常重要。

利用LabVIEW进行温湿度监测与控制

利用LabVIEW进行温湿度监测与控制

利用LabVIEW进行温湿度监测与控制温湿度监测与控制是当前生活和工业中广泛应用的一项技术。

利用LabVIEW软件可以实现对温湿度进行实时监测和控制,提高生产效率和保障生活质量。

本文将介绍利用LabVIEW进行温湿度监测与控制的原理和方法。

一、温湿度监测系统设计温湿度监测系统是由传感器、数据采集模块、数据处理模块和控制执行模块组成的。

传感器用于感知环境中的温湿度信息,数据采集模块负责将传感器获取的模拟信号转换为数字信号,数据处理模块通过LabVIEW软件进行信号处理和显示,控制执行模块实现对环境的温湿度控制。

二、LabVIEW软件介绍LabVIEW是美国国家仪器公司(National Instruments)推出的图形化编程软件,具有直观的界面和丰富的功能。

用户可以通过拖拽、连接图形化元件来编写程序,而无需编写繁琐的代码。

LabVIEW软件支持多种硬件设备的驱动程序,可以方便地与各类传感器和执行器进行连接和通信。

三、LabVIEW温湿度监测与控制流程1. 硬件连接:首先将温湿度传感器连接到数据采集模块,通过数据线将数据采集模块连接到计算机。

2. 创建VI:在LabVIEW软件中创建一个VI(Virtual Instrument,虚拟仪器),用于实现温湿度监测与控制功能。

3. 数据采集:在VI中添加数据采集模块的驱动程序,设置数据采集的参数,如采样间隔、采样时长等。

4. 信号处理:通过添加信号处理模块,对采集到的温湿度数据进行滤波、校准等处理,使其更加准确和可靠。

5. 数据显示:使用LabVIEW提供的图形绘制工具,在VI中添加显示窗口,将处理后的温湿度数据以实时曲线的形式显示出来。

6. 控制执行:在VI中添加控制执行模块的驱动程序,设置控制参数,如设定温度、湿度的阈值,实现对温湿度的控制。

7. 用户界面:通过LabVIEW提供的界面设计工具,创建一个用户友好的界面,方便用户实时监测温湿度和进行控制调节。

基于LabVIEW的应用实例-模拟温度监测系统

基于LabVIEW的应用实例-模拟温度监测系统

呼吸信号的测量系统摘要呼吸信号的检测具有很高的临床使用价值。

人体呼吸的监护检测也是现代医学监护的一个重要组成部分,在运动医学、军事医学以及医学科学研究中,呼吸检测都是一项重要的生理指标。

本文使用温度传感器设计了一个完整的测温系统。

该系统所采用的温度传感器为热敏电阻传感器,放大器为CA3140,微型计算机采用的是8051单片机,系统将温度变换,控制和显示集成于一体,利用软件实现计数和报警功能,采用8051单片机作为系统控制器件。

本文设计的呼吸测量仪的工作原理是:通过呼吸检测系统中的温度传感器采集温度信号:利用信号提取电路提取有效信号:采用信号处理部分将呼吸模拟信号转换数字信号。

第1章绪论1.1 课题背景和研究意义1.1.1 呼吸系统研究的选题依据及意义人体与外界环境进行气体交换的过程,称为呼吸。

通过呼吸,人体不断地从外界环境摄取氧,以氧化体内营养物质,供应能量和维持体温;同时将氧化过程中产生的CO2排出体外,以免C过多扰乱人体机能,从而保证新陈代谢的正常进行。

所以呼吸是人体新陈代谢和功能活动最重要的生理功能之一,一旦呼吸停止,生命也将终止。

呼吸道也是人体健康的门户,收到病毒的侵害后会产生多种疾病。

通过对人体呼吸功能及状况进行检测,就可发现并预防呼吸道、肺部以及心血管等部位的疾病,及时了解病情和发展趋势,对症治疗来保持人体的健康和平衡[1]。

例如,在手术过程中及手术后,呼吸率给麻醉科医生提供关于病人呼吸状况的基本信息;在重症病人镜湖和新生婴儿监护中,呼吸率也起着非常重要的作用;在分析血流速度模式时,也需检测呼吸率[1]。

因此,人体呼吸的监护检测也是现代医学监护的一个重要组成部分,在运动医学、军事医学以及医学科学研究中,呼吸检测都是一项重要的生理指标。

呼吸系统疾病占儿科疾病的第1位,以婴幼儿肺炎死亡率最高。

肺功能对评估病情的严重程度、考核治疗效果有较高的价值。

传统肺功能测试需要受试者做特殊的呼吸动作,而潮气呼吸只需平静呼吸,故适用于不能配合的婴儿。

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。

基于labview的温度监测系统设计任务书

基于labview的温度监测系统设计任务书

基于labview的温度监测系统设计任务书1.背景介绍现代工业生产和生活中,温度监测系统在各个领域中都扮演着非常重要的角色。

从工业生产中的温度控制,到医疗设备和环境监测中的温度监测,都需要可靠的温度检测系统来确保生产和生活的安全和稳定。

因此,设计一款高效、稳定、精准的温度监测系统是非常有必要的。

2.设计目标本次设计的目标是开发一款基于LabVIEW的温度监测系统,主要用于工业生产、医疗设备和环境监测等领域。

该系统需要满足以下主要设计目标:-提供高精度的温度监测功能,能够在工业生产中实时监测温度并进行控制;-能够实时采集温度数据,并能够对数据进行存储、分析和显示;-支持远程监控和控制功能,方便用户在远程地点对温度系统进行监测和控制。

3.技术需求为了实现设计目标,需要满足以下技术需求:-传感器:选择高精度、稳定的温度传感器,能够在-50℃至150℃范围内工作,并且具有快速的响应时间和高灵敏度;- LabVIEW软件:利用LabVIEW软件进行系统的设计和开发,实现数据采集、处理和显示功能;-远程通信技术:使用网络通信技术,实现远程监控和控制功能;-数据存储和分析:需要采用数据库存储技术,对采集的温度数据进行存储和分析。

4.系统设计4.1系统硬件设计传感器选择:选择一款高精度、稳定的温度传感器,例如PT1000,它具有高精度和稳定的特性,可以满足系统的测温要求。

数据采集和处理:使用DAQ卡进行数据采集和预处理,实现对温度数据的快速采集和处理。

远程监控功能:通过网络模块,实现系统远程监控和控制功能,便于用户随时随地监控温度系统的工作状态。

4.2系统软件设计数据采集和处理:使用LabVIEW软件进行数据采集和处理,通过编程实现对温度数据的实时采集和处理。

数据存储和分析:利用LabVIEW和数据库技术进行温度数据的存储和分析,实现对历史温度数据的查询和分析功能。

远程通信功能:通过LabVIEW和网络通信技术,实现对温度系统的远程监控和控制功能,方便用户进行远程操作。

基于Labview仿真的温度监控系统设计

基于Labview仿真的温度监控系统设计

监控功能实现
基于真的温度监控系统具有以下监控功能:
1、实时监测:系统可以实时采集环境温度,并将其显示在界面上,便于用 户随时掌握温度情况。
2、历史记录:系统可以将采集到的温度数据记录下来,形成历史记录,方 便用户查询和分析。
3、报警功能:当环境温度超过预设范围时,系统会自动发出报警信号,提 醒用户及时处理。
谢谢观看
在软件部分,利用Labview的图形化编程语言和丰富的功能模块,可以方便 地实现系统的人机交互、数据采集和处理等功能。首先,通过Labview的数据采 集工具包,可以方便地实现数据采集卡的驱动和数据读取。其次,利用Labview 的网络传输模块,可以将采集到的数据传输到远程控制台进行展示。此外,系统 还集成了报警功能,当温度超过预设范围时,系统将自动发出报警信号,提醒用 户及时处理。
4、控制输出:系统可以通过控制输出端口,对加热装置、制冷装置等设备 进行控制,以实现自动化调节温度。
数据传输与展示
在基于Labview仿真的温度监控系统中,数据传输与展示是重要的一环。利 用Labview的网络传输模块,可以将采集到的温度数据传输到远程控制台进行展 示。同时,也可以将数据存储到本地数据库中,以便于后续的数据分析和处理。
2、灵活性强:基于Labview仿真技术,可以方便地对系统进行扩展和优化, 满足不同的应用需求。
3、可视化程度高:利用Labview的图形化编程语言和丰富的功能模块,可以 方便地实现系统的人机交互界面,提高用户体验。
4、自动化程度高:通过控制输出端口,可以实现自动化调节温度,降低人 工干预的程度。
基于Labview仿真的温度监控系统主要包括硬件和软件两个部分。硬件部分 包括温度传感器、数据采集卡和计算机等,软件部分则基于Labview平台进行开 发。在硬件部分,选择合适的温度传感器和数据采集卡是关键。本系统采用高精 度数字温度传感器,能够实时监测环境温度,并将其转化为数字信号输出。数据 采集卡则将传感器输出的数字信号采集到计算机中进行处理。

labview温度实时监控系统

labview温度实时监控系统

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]

基于labview的温度监测系统设计任务书

基于labview的温度监测系统设计任务书

基于labview的温度监测系统设计任务书一、项目背景随着工业和生活水平的提高,对温度监测系统的需求日益增加。

温度监测系统是通过传感器对环境或物体的温度进行实时监测、采集和处理,以达到控制、报警、记录或调节的目的。

本项目旨在设计一套基于LabVIEW的温度监测系统,能够实现高精度、高稳定性的温度监测,并具有数据可视化、报警提示、远程监测等功能。

二、项目目标1.设计一套温度监测系统,能够实现对环境或物体的温度进行实时监测、采集、处理和显示。

2.实现对温度数据的实时监测和记录,能够生成温度曲线图,并具有数据查询、导出、打印等功能。

3.实现对温度数据的报警处理,能够根据设定的温度阈值进行报警提示,并具有报警记录和处理功能。

4.设计一套用户界面友好、操作简便的温度监测系统,能够实现远程监控和操作。

三、系统总体设计1.系统硬件设计:包括传感器、数据采集模块、数据处理模块、显示模块等。

2.系统软件设计:采用LabVIEW软件进行开发,包括数据采集、数据处理、数据显示、报警处理、远程监控等功能的实现。

3.用户界面设计:设计用户界面友好、操作简便的温度监测系统,包括温度曲线图显示、数据查询、报警设置等功能。

四、具体实施方案1.系统硬件设计:选择高精度、高稳定性的温度传感器,并通过数据采集模块进行数据采集和处理;数据采集模块采用高速ADC进行温度数据转换,并通过数据处理模块进行数据存储和处理;显示模块采用高清晰度显示屏进行温度数据的显示。

2.系统软件设计:采用LabVIEW软件进行开发,包括数据采集模块、数据处理模块、数据显示模块、报警处理模块和远程监控模块等功能的实现;利用LabVIEW的图形化编程和数据可视化功能,实现对温度数据的实时监测、记录、显示和分析。

3.用户界面设计:设计用户界面友好、操作简便的温度监测系统,包括温度曲线图显示、数据查询、报警设置、远程监控等功能的实现;实现对温度数据的可视化和直观显示,使用户能够方便地进行操作和管理。

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传感器技术与应用课程设计设计题目:___ _基于LabView的温度监测系统_______班级:__________ _电信08-1班________________学号:__________ _ __29号____________________姓名:_______ _ _李锦明 _______ _________指导老师:_____ ____ ___张静_ ________________设计时间:__________2011年12月5日_ _________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 ....................................................................................................................... 31.1研究背景3ﻩ1.1.1温度的研究背景 .................................................................................. 31.1.2 LABVIEW的发展ﻩ31.2研究的意义 (4)二设计的任务以及要求4ﻩ2.1设计的任务 ................................................................................................ 42.2设计的要求4ﻩ三系统化设计 ........................................................................................................... 43.1系统设计方案4ﻩ3.1.1结构框图4ﻩ3.2.2 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7ﻩ3.2.2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9ﻩ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。

在对多类型、多通道信号同时进行检测和控制中,传统的测控系统能力有限。

如何将计算机与各种设施、设备结合,简化人工操作并实现自动控制,满足社会的需求,成为一个很迫切的问题。

温度检测是现代检测技术的重要组成部分,在保证产品质量、节约能源和安全生产等方面起着关键的作用。

由单片集成电路构成的温度传感器的种类越来越多,测量的精度越来越高,响应时间越来越短,因其使用方便、无需变换电路等特点已经得到了广泛的应用。

随着社会的发展、科技的进步以及人们生活水平的逐步提高,各种方便于生产的自动控制系统开始进入了人们的生活,以单片机为核心的温度采集系统就是其中之一。

同时也标志了自动控制领域成为了数字化时代的一员。

它实用性强,功能齐全,技术先进,使人们相信这是科技进步的成果。

温度是工业控制中主要的被控参数之一,特别是在冶金、化工、建材、食品、机械、石油等工业中,具有举足重轻的作用。

随着电子技术和微型计算机的迅速发展,微机测量和控制技术得到了迅速的发展和广泛的应用。

单片机具有处理能强、运行速度快、功耗低等优点,应用在温度测量与控制方面,控制简单方便,测量范围广,精度较高。

1.1.2 LABVIEW的发展上世纪80年代早期,计算机接口变得越来越精细,软件设计的虚拟器界面也越来越友好,苹果公司的Macintosh开发了G语言,这些为功能强大的专业虚拟仪器软件的出现提供了必要基础。

不久,NI为基于计算机的测量和自动化开发出了LABVIEW软件包。

LABVIEW的功能不断丰富和强大。

LABVIEW用来进来数据采集和控制、数据分析和数据表达,使工程师和科学家能充分利用PC的功能,快速简便地完成自己的工作。

经过多年的不断充实,LABVIEW成为丰富、强大的实用工具软件包,内部配有GPIB、VXI、串口和插入式DAQ板的库函数以及全球几百家厂商的仪器驱动程序。

围绕这些核心软件还陆续开发出多种附件。

工业发达国家已经将虚拟仪器技术广泛应用于航天、通讯、生物医学、地球物理、电子、机械等各个领域,进行工程技术和科学研究,国内对于虚拟仪器的研究与工程也取得了很多成就,在产品性能测试、设备故障诊断、生产过程控制中得到普遍应用。

1.2研究的意义生活的需要,方便了生产中对温度的控制,有效的提高了生产质量。

外围电路比较简单杂,测量精度较高,分辨力高,使用方便。

温度检测是现代检测技术的重要组成部分,在保证产品质量、节约能源和安全生产等方面起着关键的作用。

本次毕业设计正是为了完成温度采集而设计的,而且采用了温度传感器LM35,可以说与人们的日常生活是息息相关的,具有很大的现实意义。

二设计的任务以及要求本设计是基于labview的温度监测系统,采用一个随机取值,能用波形显示器显示温度曲线,能实时显示温度,在一定时间内能统计最大值最小值以及平均值,温度达到上限温度或者下限温度时能报警。

三系统设计3.1系统设计方案3.1.1结构框图结构主要四个部分,为数据采集、波形显示、数据显示和警报结构框图如下:3.1.2 系统工作原理本次设计是简易的温度采集,思路是“采集-显示-统计-报警”,由一个随机选作为温度的产生,由波形图示显示温度的变化,统计最大值最小值以及平均值,设定上限下限值,用两个比较器件比较,超出设定值时报警。

3.2单元设计模块3.2.1 单元模块的设计1)温度产生温度的产生由一个随机数产生数据和100叉乘。

2)温度显示温度显示有三个器件:波形显示、温度计、温度显示。

3)上下限报警由两个比较器来比较实时温度,大于90度或者小于20度时报警。

4)数据统计数据统计由信号收集器、统计器件以及相关数值显示5)时间延迟为了更好的观察温度变化,增加了时间延迟器6)while循环结构3.2.2单元模块的链接四系统调试4.1 前面板布置4.2系统运行以及分析整个系统能正常运行,能显示实时温度、温度的最大值最小值以及计算平均值,当温度超过90°时,上限报警器会显示红色报警。

当温度低于20°时,下限报警器显示红色报警。

截图实时温度是1.36°,最大值时98.3°,最小值是1.36°,平均值是50.3°。

由于实时温度小于20°,所以下限报警器报警,显示红色。

五结论与展望由于时间的关系和缺少实际的测试对象,很多测试的细节没有深入研究,对数据的处理程度也比较浅和简略,仍需进一步的开发和大量的完善工作。

此数据采集系统,应用LabVIEW的数据处理库,完成了对信号的采集、处理和显示;与传统的数据采集系统相比,其价格低廉、使用性强、开发周期短、数据处理简单方便。

在实际开发中,LabVIEW表现了很好的灵活性,可广泛应用于测试控制领域。

六仪器设备清单参考文献[1]杨乐平等. LabVIEW高级程序设计. 北京:清华大学出版社,2003[2]江辑光主编.电路原理.北京: 清华大学出版社, 1995[3]阎石主编.数字电子技术基础. 北京: 高等教育出版社,1998[4] 胡向东等传感器与检测技术北京机械工业出版社[5] 中国电子论坛。

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