基于LabVIEW和PXI的测控平台
时间:06-11
来源:互联网
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2.组合
LabVIEW的运行是由数据流驱动的。简单地说,就是只有当所有输入参数的数据都已经准备好的时候,一个“节点”才能执行其功能,当“节点”的流程执行完后,其所有的输出端都会产生一个数据值,传给下一个“节点”的输入端。
这种数据流驱动的执行方式使用户“组合”各个基本热工对象模块的过程变得更加容易,因为用户可以将实际的物理过程中的能量、质量的流动映射成数学模型中相应的数据流动,所以用户在编程过程中就可以根据实际的物理过程中各个热工对象之间的关系来联接各个基本的热工对象模块。
其仿真程序的框图如图5所示,为了清晰的显示上面所述的组合结构,这里隐去了程序框图中的一些模块的部分参数。

3.热工仿真程序系统的结构
根据“模块化与组合”这个基本思想,所设计的基于LabVIEW开发热工仿真程序系统的框架结构如图6所示。

结论
应用美国NI公司的LabVIEW和PXI等先进的虚拟仪器技术,将虚拟仪器和对等网络技术应用于热工水力学实验热工参数的测量和控制,开发成功了多项先进的热工测量技术和热工仿真技术,拓宽了热工测控平台的功能。
LabVIEW的运行是由数据流驱动的。简单地说,就是只有当所有输入参数的数据都已经准备好的时候,一个“节点”才能执行其功能,当“节点”的流程执行完后,其所有的输出端都会产生一个数据值,传给下一个“节点”的输入端。
这种数据流驱动的执行方式使用户“组合”各个基本热工对象模块的过程变得更加容易,因为用户可以将实际的物理过程中的能量、质量的流动映射成数学模型中相应的数据流动,所以用户在编程过程中就可以根据实际的物理过程中各个热工对象之间的关系来联接各个基本的热工对象模块。
其仿真程序的框图如图5所示,为了清晰的显示上面所述的组合结构,这里隐去了程序框图中的一些模块的部分参数。

3.热工仿真程序系统的结构
根据“模块化与组合”这个基本思想,所设计的基于LabVIEW开发热工仿真程序系统的框架结构如图6所示。

结论
应用美国NI公司的LabVIEW和PXI等先进的虚拟仪器技术,将虚拟仪器和对等网络技术应用于热工水力学实验热工参数的测量和控制,开发成功了多项先进的热工测量技术和热工仿真技术,拓宽了热工测控平台的功能。
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