基于LabVIEW与USB接口的实时数据采集系统
时间:03-13
来源:互联网
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4 系统测试与结果
为了测试系统的可靠性,将系统的P1.0口和电源地与DG 2041A数字信号发生器连接进行测试。信号发生器产生频率为100Hz,峰峰值为3V,其中高电平1.5V,低电平-1.5V的正弦波信号,通过电平变换电路得到低电平为1v、高电平为4V的正弦波。将A/D转换后的数据传到Lab- VIEW中,在显示之前要减去2.5V电压的A/D转换值128,同时还要设置波形图表Y轴的缩放比例为0.02,这样就可以正确显示了。通过设计的系统进行采集在LabVIEW软件上显示的结果如图5所示。
5 结束语
本文将STC单片机作为数据采集的前端,经过CH341T芯片的转换,利用USB接口与LabVIEW完成通讯。同时利用LabVIEW强大的信号分析处理能力,对信号进行了实时显示,并对信号进行了频谱分析。经过对系统的调试和完善,实验证明,采集的信号可以满足要求,系统运行良好。
作者:郑雁阶 黄惟公 张丹 来源:电子技术
为了测试系统的可靠性,将系统的P1.0口和电源地与DG 2041A数字信号发生器连接进行测试。信号发生器产生频率为100Hz,峰峰值为3V,其中高电平1.5V,低电平-1.5V的正弦波信号,通过电平变换电路得到低电平为1v、高电平为4V的正弦波。将A/D转换后的数据传到Lab- VIEW中,在显示之前要减去2.5V电压的A/D转换值128,同时还要设置波形图表Y轴的缩放比例为0.02,这样就可以正确显示了。通过设计的系统进行采集在LabVIEW软件上显示的结果如图5所示。
5 结束语
本文将STC单片机作为数据采集的前端,经过CH341T芯片的转换,利用USB接口与LabVIEW完成通讯。同时利用LabVIEW强大的信号分析处理能力,对信号进行了实时显示,并对信号进行了频谱分析。经过对系统的调试和完善,实验证明,采集的信号可以满足要求,系统运行良好。
作者:郑雁阶 黄惟公 张丹 来源:电子技术
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