Tuesday 21 November 2017

Labview Liikkuva Keskiarvo Aaltomuodon


Graafien ja kaavioiden tyypit. LabVIEW sisältää seuraavan tyyppisiä kaavioita ja kaavioita. Waveform-kaaviot ja kaaviot Näyttää tavallisesti vakiotasolla hankitun datan. XY-kaaviot Näyttää ei-vakionopeudella hankitun datan ja datan monikäyttöarvoihin. 3D-tiedot näytetään 2D-tontilla värin avulla kolmannen ulottuvuuden arvojen näyttämiseksi. Digitaaliset aaltomuodon kaaviot Näyttävät tietoja pulsseina tai digitaalisten ryhmiin. Sekoitetut signaalikuvaajat Näyttävät tietomuodot, jotka on hyväksytty aaltomuodolla, XY-kaaviolla ja digitaalisella aaltomuodolla Hyväksy myös klustereita, jotka sisältävät näiden tietotyyppien yhdistelmää. 2D-kaaviot Näytä 2D-tiedot 2D-etupaneelissa.3D - kuvakkeet Näytä 3D-tiedot 3D-etupaneelissa. Huomaa 3D-kuvaajaohjaimet ovat käytettävissä vain LabVIEW Full - ja Professional Development Systems. ActiveX 3D - grafiikka Näyttää 3D-tiedot 3D-tontilla etupaneelissa olevasta ActiveX-objektista. Huomaa ActiveX 3D - graafien ohjaimet ovat tuettuja vain LabVIEW Ful l ja Professional Development Systems. Refer to labview esimerkit yleinen kaaviot hakemisto esimerkkejä kaavioita ja kaavioita. Waveform kaavioita ja kaavioita. LabVIEW sisältää aaltomuoto graafin ja kaavion näyttää tietoja tyypillisesti hankittu vakiona rate. Waveform Graphs. A waveform kuvaaja näyttää yhden tai useamman tasaisen näytteistetyn mittauksen testi Aaltomuodon kuvaaja kuvaa vain yksittäisarvoisia funktioita, kuten yfx: ssä, pisteiden kanssa, jotka ovat tasaisesti jakautuneet pitkin x-akselia, kuten hankitut aikamuuttujat aaltomuodot Seuraavassa etupaneelissa on esimerkki aaltomuodon kuvaajasta . Aaltomuodon kuvaaja voi näyttää tiloja, jotka sisältävät minkä tahansa määrän pisteitä. Kaavio myös hyväksyy useita tietotyyppejä, mikä minimoi, missä määrin sinun on manipuloitava tietoja, ennen kuin näytät sen. Näytetään yksittäinen tontti aaltomuodossa. Aaltomuodon kuvaaja hyväksyy useita tietotyyppejä yhden tason aaltomuodon kuvaajille Kaavio hyväksyy yhden arvoryhmän, tulkitsee datan pisteinä kaaviossa ja kasvattaa x ind ex x x 0 Kaavio hyväksyy aloitus x - arvon, delta x: n ja y-datan ryhmän klusterin. Kaavio hyväksyy myös aaltomuodon tietotyypin, joka sisältää aaltomuodon datan, aloitusajan ja delta t. Aaltomuoto-kaavio myös hyväksyy dynaamisen tietotyypin, jota käytetään Express VI: n kanssa. Signaalin mukana toimitetun datan lisäksi dynaamisessa datatyypissä on attribuutteja, jotka antavat tietoja signaalista, kuten signaalin nimi tai päivämäärä ja aika, jolloin data on hankittu Attribuutit määrittävät, miten signaali näkyy aaltomuodon kaaviossa Kun dynaamisessa tietotyypissä on yksi numeerinen arvo, kaavio piirtää yksittäisen arvon ja muodostaa automaattisesti juontajaoston ja x-asteikon aikaleiman Kun dynaamisen datatyypin yksittäinen kanava, kaavio piirtää koko aaltomuodon ja muodostaa automaattisesti juoni-legendin ja x-asteikon aikaleiman. Ota huomioon aaltomuodon kaaviossa VI esitetyt esimerkkityypit, jotka aaltomuodon kuvaajat hyväksyvät. ng monikerroksisia aaltomuotoja. Aaltomuodon kuvaaja hyväksyy useita datatyyppejä useiden eri kohtien näyttämiseksi. Aaltomuodon kaavio hyväksyy 2D-arvoryhmän, jossa taulukon jokainen rivi on yksittäinen kaavio. Kaavio tulkitsee datan pisteinä graafissa ja lisäyksissä x-indeksi yhdellä, alkaen x 0 Pujota 2D-taulukon datatyyppi kaaviolle napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella kaaviota ja valitsemalla pikavalikosta Transpose Array ja käsittelemään taulukon jokainen sarake tontiksi. Tämä on erityisen hyödyllinen, kun näyte useita kanavia DAQ-laitteesta, koska laite voi palauttaa datan 2D-taulukoiksi kullekin erilliselle sarakkeelle tallennetulle kanavalle. Piirrä Y Multi Plot 1 - kaavion kaavion VI aaltomuodossa VI esimerkin kaaviosta, joka hyväksyy tämän datatyypin mukaan. Aaltomuodon kuvaaja hyväksyy myös aloitus x - arvon, delta x - arvon ja y-datan 2D-taulukon klusterin. Kaavio tulkitsee y-datan graafin pisteenä ja kasvattaa x-indeksin delta x: lla alkaen alku x arvo Tämä tietotyyppi on hyödyllinen näyttämään useita signaaleja, jotka näytetään samalla tavallisella nopeudella. Katso tietomuotoa hyväksyttävän kaavion esimerkki kaaviosta Xo 10, dX 2, Y Multi Plot 2 kaaviossa VI. Aaltomuoto graafi hyväksyy tontiryhmän, jossa array sisältää klustereita Jokainen klusteri sisältää 1d-taulukon, joka sisältää y-tiedot Sisäinen taulukko kuvaa pisteitä pisteessä ja ulompi taulukko on yksi klusteri jokaiselle juonelle Seuraava etupaneeli näyttää tämän taulukon y-klusterin käyttäminen. Käytä tonttiryhmää 2D-matriisin sijasta, jos elementtien määrä jokaisessa tontissa on erilainen. Esimerkiksi, kun näytetään tietoja useista kanavista käyttäen eri aikavälejä kustakin kanavasta, käytä tätä tietorakennetta 2D koska jokaisen rivin 2D-rivillä on oltava sama määrä elementtejä. Klusteriryhmän sisäisten ryhmien elementtien määrä voi vaihdella. Katso Y-lomakkeen 2 kaaviota aaltomuodossa VI esimerkissä. kaavion, joka hyväksyy tämän tietotyypin. Aaltomuodon kuvaaja hyväksyy klusterin alkuperäisestä x-arvosta, delta x - arvosta ja ryhmästä, joka sisältää klustereita. Jokainen klusteri sisältää 1D-taulukon, joka sisältää y-tiedot. Käytät Bundle-funktiota ryhmien niputtamiseksi klustereissa ja käytät Build Array - toimintoa rakentaaksesi tuloksena olevat klusterit taulukoksi Voit myös käyttää Build Cluster Array - toimintoa, joka luo taulukot, joissa on klustereita, jotka sisältävät syötetyt panokset. Katso Xo 10, dX 2, Y Multi Plot 3 kaavion esimerkki kaaviosta, joka hyväksyy tämän datatyypin. Aaltomuodon kaavio hyväksyy joukon klustereita, joissa on x-arvo, delta x - arvo ja joukko y-tietoja. Tämä on yleisin monitasoisen aaltomuodon kaavion datatyypeistä, koska voit osoittaa kunkin tason x-asteikolle yksilöllisen lähtöpisteen ja inkrementin. Katso Xo 10, dX 2, Y Multi Plot 1 - käyrä aaltomuoto-kaaviossa VI esimerkki kaaviosta, joka hyväksyy tämän da ta-tyyppiä. Aaltomuodon kaavio myös hyväksyy dynaamisen datatyypin, joka on tarkoitettu käytettäviksi Express VI: n kanssa Signaaliin liittyvän datan lisäksi dynaamisessa datatyypissä on attribuutteja, jotka antavat tietoa signaalista, kuten signaalin tai päivämäärä ja aika, jolloin data on hankittu Attribuutit määrittävät, miten signaali ilmestyy aaltomuodon kuvaajalle Kun dynaamisessa tietotyypissä on useita kanavia, kaavio näyttää jokaisen kanavan tontin ja muodostaa automaattisesti tontin legendaarisen ja x-asteikon aikaleiman. Waveform-kaaviot . Aaltomuodon kaavio on erityinen numeerisen osoittimen tyyppi, joka näyttää yhtä tai useampaa vakiotasolla hankittua dataa. Seuraavassa etupaneelissa on esimerkki aaltomuotokuvasta. Aaltomuodotuskaavio ylläpitää tietojen historiaa tai puskuria aiemmat päivitykset Napsauta kaaviota hiiren kakkospainikkeella ja valitse pudotusvalikosta Kartan historia-pituus puskuriin. Aaltomuoto-kaavion oletuskaavion historian pituus on 1 044 data poi nts Taajuus, jolla lähetät tietoja kaavioon, määrittää, kuinka usein kaavion redraws. Displaying Single Plot on aaltomuodot Charts. If siirtää kaavion yhden arvon tai useita arvoja kerrallaan, LabVIEW tulkitsee tiedot pistettä kaaviossa ja kasvattaa x-indeksiä yhdellä alkaen x: stä. Taulukko käsittelee nämä syötteet uudeksi tiedoksi yhdelle kaaviolle. Aaltomuodon kaavio hyväksyy aaltomuodon tietotyypin, joka sisältää aaltomuodon datan, aloitusajan ja delta t. Käytä Build aaltomuotoa Analogiaaltomuoto-funktio piirtää kaavion x-akselin ajan ja käyttää automaattisesti oikeaa välin kaavion x-asteikon merkkien välillä T0: n ja yhden elementin Y-matriisin määrittävä aaltomuoto on hyödyllinen sellaisten tietojen piirtämiseen, joita ei ole näytetään tasaisesti, koska jokaisella datapisteellä on oma aikaleima. Tarkastele esimerkkejä aaltomuodon diagrammista. Näytetään useita kenttiä aaltomuotokuvioihin. Jos haluat siirtää tietoja useille tageille aaltomuodon kaaviolle, voit yhdistää tiedot yhteen klusteri skalaarisia numeerisia arvoja, joissa jokainen numeerinen edustaa yhtä pistettä jokaiselle tontille. Jos haluat siirtää useita pisteitä tonttia kohden yhdelle päivitykselle, kirjoita joukko numeeristen arvojen klustereita kaavioon. Jokainen numeerinen edustaa yhtä y arvoalueelle. Voit käyttää aaltomuodon tietotyyppiä luoda useita tageja aaltomuotokuvioon Käytä Rakenna aaltomuoto - toimintoa kuvaamaan kaavion x-akselilla olevaa aikaa ja käytä automaattisesti oikeaa aikaväliä merkkien välillä x Kaavion asteikko 1 a-aaltomuodon sarja, joista kukin määrittelee t0: n ja yhden elementin Y-taulukon, on hyödyllinen sellaisten tietojen piirtämiseen, joita ei näytetä tasaisesti, koska jokaisella datapisteellä on oma aikaleima. Jos et pysty määrittämään haluavat näyttää ajan kuluttua tai haluat siirtää useampia pisteitä useille tageille yhdellä päivityksellä, viedä kaavalle 2-numeeriset arvot tai aaltomuodot taulukkoon Oletusarvoisesti aaltomuodon kaaviossa käsitellään taulukon jokaista saraketta yhtenä ryhmänä t Jos haluat piirtää 2D-taulukon datatyypin kaaviosta, napsauta kaaviota hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Transpose Array, kun haluat käsitellä taulukon jokaista riviä yhtenäinä piirroksina. Katso esimerkkejä aaltomuodon taulukosta. Waveform Data Type . Aaltomuodotyyppitieto sisältää aaltomuodon datan, alkamisajan ja delta t Voit luoda aaltomuodon käyttämällä Rakenna aaltomuoto - toimintoa Monet VI: t ja toiminnot, joita käytät aaltomuodon hankkimiseen tai analysointiin, hyväksyvät ja palauttavat aaltomuodon tiedot oletuksena aaltomuodon datan antaminen aaltomuodon kaaviolle tai kaaviolle kaavio tai kaavio piirtää aaltomuodon automaattisesti aaltomuodon datan, aloitusajan ja delta x perusteella Kun johdat aaltomuodon datasarjan aaltomuodon kaavioksi tai kaavioksi, kaavio tai kaavio automaattisesti piirtää kaikki aaltomuodot. XY-kaavio on yleiskäyttöinen, karteesinen graafiobjekti, joka piirtää monimuotoisia funktioita, kuten pyöreitä muotoja tai aaltomuotoja, joilla on vaihteleva aikapohja. XY-kaavio näyttää minkä tahansa pistemäärän, joka on tasaisesti otettu tai ei. You myös voi näyttää Nyquist-tasoja, Nichols-tasoja, S-tasoja ja Z-tasoja XY-kaaviossa Rivit ja etiketit näillä tasoilla ovat samanvärisiä kuin karteesiläiset rivit ja et voi muuttaa tasomerkin fonttia. Seuraava etupaneelissa on esimerkki XY-kaavio. XY-kaavio voi näyttää tiloja, jotka sisältävät minkä tahansa määrän pisteitä. XY-kaavio hyväksyy myös useita tietotyyppejä, mikä minimoi, missä määrin sinun on manipuloitava dataa ennen sen näyttämistä. Yksittäisen rivin näyttäminen XY-kaavioilla. XY-kaavio hyväksyy kolme tietotyyppiä yhden tason XY-kaavioille XY-kaavio hyväksyy klusterin, joka sisältää x-taulukon ja ay-taulukon. Katso X: n ja Y-matriisin yksittäispiirrädiagrammi XY-kaaviossa VI esimerkin kaaviosta, joka hyväksyy tämän tietotyyppi. XY-kaavio hyväksyy myös pisteiden joukon, jossa piste on klusteri, joka sisältää x-arvon ja ay - arvon. Katso X-kaaviossa VI olevan yksittäisen kaavion taulukon taulukko Esimerkki kaaviosta, hyväksyy tämän tietotyypin XY-kaavio a lso hyväksyy joukon monimutkaisia ​​tietoja, joissa todellinen osa piirretään x-akselille ja kuvitteellinen osa piirretään y-akselille. Näytetään useita reittejä XY-kaavioilla. XY-kaavio hyväksyy kolme tietotyyppiä useiden eri alueiden näyttämiseksi XY-kaavio hyväksyy joukon tageja, joissa juoni on klusteri, joka sisältää x-taulukon ja ay-taulukon. Katso X ja Y-taulukot Multi Plot-kaavio XY-kaaviossa VI esimerkin kaaviosta, joka hyväksyy nämä tiedot tyyppiä. XY-kaavio hyväksyy myös sarjan klustereita, joissa juoni on pisteiden joukko. A-piste on klusteri, joka sisältää x-arvon ja ay-arvon. Katso X-kaavio VI: n Multi Plot - Esimerkki kaaviosta, joka hyväksyy tämän tietotyypin XY-kaavio hyväksyy myös joukon tonttikokoelmia, joissa tontti on monimutkaisten tietojen sarja, jossa todellinen osa on piirretty x-akselille ja kuvitteellinen osa on piirretty y-akselilla. Intensiteetti Graafit ja kaaviot. Käytä intensiteetti kaavio ja cha rt näyttää 3D-tiedot 2D-tontille asettamalla värilohkoja karteesilaiselle tasolle Esimerkiksi voit käyttää intensiteettikuvaajaa tai kaavioita näyttämään kuvioituja tietoja, kuten lämpötilamalleja ja maastoa, missä suuruus on korkeus. taulukko hyväksyy kolmiulotteisen numeromäärän. Jokainen rivin numero edustaa tiettyä väriä. 2D-elementin elementtien indeksit määrittävät värien tonttipaikat Seuraavassa kuvassa näkyy intensiteettikarttatoiminnon käsite. näytetään uudessa sarakkeessa kaaviossa tai kaaviossa Jos haluat rivien näkyvän rivinä näytöllä, viedä 2D-taulukon tietotyyppi kaavioon tai kaavioon, napsauta hiiren kakkospainikkeella kaavion tai kaavion ja valitse pikavalikosta Transpose Array Valikko-indeksit vastaavat värilohkon alempaa vasenta kärkipistettä. Väylän lohkolla on yksikköalue, joka on kahden pisteen välinen alue, kuten taulukkoindeksit määrittelevät. Tehokkuuskaavio tai kaavio voi splay jopa 256 erillisiä värejä. Käytä esimerkkejä intensiteettiä kaavioita ja kaavioita. Urenssikuvakkeet. Kun piirtää data-lohkon intensiteetti kaavio, alkuperää karteesian taso siirtyy oikealle viimeisen datalohkon kaavio käsittelee uusia tietoja, uudet datan arvot näkyvät vanhojen tietojen arvojen oikealla puolella Kun kaavionäyttö on täynnä, vanhimmat datan arvot selaavat kaavion vasemmalta puolelta. Tämä käyttäytyminen on samanlainen kuin kaistaleen käyttäytyminen. seuraavalla etupaneelilla on esimerkki intensiteettikartasta. Intensiteetti-kaavio sisältää useita aaltomuotokaavion valinnaisia ​​osia, mukaan lukien mittakaavion ja graafin paletin, jota voit näyttää tai piilottaa napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella kaavion ja valitsemalla näkyvät kohteet pikakuvakkeesta Lisäksi koska intensiteetti kaavio sisältää väriä kolmanteen ulottuvuuteen, väripalevalvontaa vastaava asteikko määrittää arvojen alueet ja kartoitukset väreihin. Kuten aaltomuoto-kaavio, intensiteetti kaavio ylläpitää aikaisempien päivitysten tietojen tai puskuroiden historia Päivämäärät napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella kaaviota ja valitsemalla pudotusvalikosta Kartan historia pituus puskuriin. Intensiteetti kaavion oletuskoko on 128 datapistettä. Intensiteetti-kaavionäyttö voi olla muistintuottava. Toisin kuin kaaviot, kaaviot säilyttävät aikaisemmin kirjoitettujen tietojen historian Kun kaavio toimii jatkuvasti, sen historia kasvaa ja vaatii lisää muistia. Tämä jatkuu, kunnes kaaviohistoria on täynnä, niin LabVIEW lopettaa lisää muistia. LabVIEW ei poista automaattisesti kaaviohistoriaa, kun VI uudelleenkäynnistys Voit tyhjentää kaavionhistorian ohjelman suorituksen aikana. Tee näin kirjoittamalla tyhjät taulukot kartan historiatietojen attribuuttisolmuun. Intensity Graphs. Intensiteetti-kuvaaja toimii samoin kuin intensiteettikaavio paitsi, että se ei säilytä aiempia data-arvot eivätkä sisällä päivitystiloja Joka kerta, kun uudet datan arvot siirtyvät intensiteettikuvaajaan, uudet datan arvot korvaavat vanhoja arvoja r-kaaviot, voimakkuuskaaviolla voi olla kursorit Jokainen kohdistin näyttää xy - ja z-arvot määritetylle pisteelle graafiin. Käyttämällä värimallintaa intensiteettikuvaajilla ja kaavioilla. Intensiteettikuva tai kaavio käyttää väriä kolmiulotteisen datan näyttämiseksi 2D-tontilla Kun asetat värikartoituksen intensiteettikuvaajan tai kaavion mukaan, määrität kaavion tai kaavion värivaihtoehdot Väriväli koostuu vähintään kahdesta mielivaltaisesta merkinnästä, joista jokaisella on numeerinen arvo ja vastaava näytön väri. Värit, jotka näytetään intensiteettiä kuvaavalla kaaviolla tai kaavio vastaavat määritettyjä värejä vastaavat numeeriset arvot Värien kartoitus on hyödyllistä datan alueiden visuaaliselle osoittamiselle, kuten silloin, kun tontin tiedot ylittävät kynnysarvon. Voit määrittää värikartoituksen interaktiivisesti intensiteettikuvaajalle ja kaaviota samalla tavalla kuin määrität väripalkin numeerisen säätimen värit. Voit määrittää värikartoituksen intensiteettikuvaajalle ja kaavalle ohjelmallisesti käyttämällä Property Nodea kahdella tavalla. cify arvo-värikartoitukset kiinteistösolmussa Tässä menetelmässä määritetään Z-asteikon Z-asteikkomerkkiarvojen omaisuus Tämä ominaisuus koostuu joukosta klustereita, joissa kussakin ryhmässä on numeerinen raja-arvo ja vastaava väri näytetään kyseiselle arvolle Kun määrität värikartoituksen tällä tavoin, voit määrittää z-asteikolla Z-asteikon korkean värin omaavan suuremman alueen ulkopuolisen värin Z-asteikolla ja alhaisemman alueen ulkopuolella Z Scale Low Color - ominaisuus z-asteikolle Intensiteetti-kaavio ja kaavio on rajoitettu yhteen 254 väriä, joiden alemmat ja ylemmät värit eivät sisällä värejä yhteensä 256 väriä Jos määrität yli 254 väriä, kuvaaja tai kaavio luo 254-väripöydän interpoloimalla määritettyjen värien kesken. Jos näytät bittikartan intensiteettikuvaajassa, määrität väritaulukon Color Table - ominaisuuden avulla. Tällä menetelmällä voit määrittää enintään 256 väriä Kaavioon siirretyt tiedot ovat m jotka on sovitettu tämän väritaulukon indekseihin, jotka perustuvat intensiteettikuvion värivaiheeseen. Jos värisältöaste vaihtelee välillä 0 - 100, datan arvo 0 kartoitetaan indeksiin 1 ja arvo 100 kartoitetaan indeksiin 254, sisäiset arvot interpoloidaan 1: n ja 254: n välillä. Kaikki alle 0 on kartoitettu värin 0 alhaisemmalle alueelle ja jokin yli 100 on kartoitettu alueen ulkopuolella värin indeksiin 255. Huomaa värit, graafinen tai kaavamaailma on rajattu näytöllä näkyvien värien tarkkaan väreihin ja väreihin. Sinulle on myös rajoitettu näyttösi kohdennettujen värejä. Käsittele esimerkin värikartoitukseen Luo IntGraph-väritaulukko VI. . Digitaaliset aaltomuodon graafit. Käytä digitaalista aaltomuodon kuvaajaa digitaalisen datan näyttämiseen, varsinkin kun työskentelet ajoituskaavioiden tai logiikka-analysaattoreiden kanssa. Digitaalinen aaltomuodon kaavio hyväksyy digitaalisen aaltomuodon tietotyypin digitaalisen datatyypin ja näiden datatyyppien joukon syötteenä Vakiona Digitaalisen aaltomuodon kuvaaja näyttää datan digitaalisina linjoina ja linja-alueina tonttialueelta. Määritä digitaalinen aaltomuoto-kaavio digitaalisten linja-autojen, digitaalisten linjojen tai digitaalisten linjojen ja linjojen yhdistämiseen. Jos johdat digitaalisen datamäärän, jossa kukin array-elementti edustaa väylää, digitaalinen aaltomuodon kuvaaja piirtää jokaisen elementin taulukkoon eri rivinä siinä järjestyksessä, että array-elementit piirretään kaavioon. Jos haluat laajentaa ja sopimaan digitaalisia linja-alueita puunäkymässä kuvaajaan, napsauta laajennussopimuksen symbolia digitaalisen väylän vasemmalla puolella Digitaalisten linja-autojen laajentaminen ja hankkiminen viljelykuvan puunäkymässä myös laajentaa ja sopimalla väylästä kaavion tonttialueella Digitaalisten linja-autojen laajentaminen ja sopiminen, kun tontin legenda on vakiotilassa, napsauta digitaalista aaltomuodon kuvaajaa ja valitse pikavalikosta Y Scale Expand Digital Buses. Huomaa Y Scale Expand Digitaaliset bussit ovat käytettävissä vain, jos poistat näytönohjaimet linjoilta ja rivin kuvaaja on standardinäkymässä Voit poistaa Näytä linja-autojen linjat käytöstä muuttamalla tontin legenda standardinäkymään napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella digitaalista aaltomuodon kuvaajaa ja poistamalla valikkokohdan vieressä oleva valintaruutu Näytä linjat linjoilla. Digitaalinen aaltomuodon kuvaaja seuraavassa etupaneelissa piirrä digitaalista dataa väylänä VI muuntaa numerot ryhmään numerot digitaaliseen dataan ja näyttää numeron binääriset esitykset binääritietojen digitaalisessa tiedon ilmaisimessa Digitaalisessa kaaviossa numero 0 näkyy ilman yläosaa rivi, joka symboloi, että kaikki bittiarvot ovat nolla. Numero 255 näkyy ilman alarivillä symbolia, että kaikki bittiset arvot ovat 1. Napsauta y-asteikkoa oikein ja valitse pudotusvalikosta Laajenna digitaaliset bussit piirtääksesi jokaisen digitaalisen näytteen tiedot Jokainen kuvaaja edustaa eri bittiä digitaalisessa kuvassa Voit mukauttaa digitaalisen aaltomuodon kuvaajan piirrettyjen tietojen ulkoasua. Digitaalisen aaltomuodon kuvaaja seuraavassa etupaneelissa di hehkuttaa kuusi numeroa Numerot-ryhmässä. Binaarimuotoiset digitaaliset tiedot - ilmaisin näyttävät numeron binääriset esitykset. Jokainen taulukon sarake edustaa bittiä Esimerkiksi numero 89 vaatii 7 bittiä muistia sarakkeessa 0 oleva 0 tarkoittaa käyttämättömää bittiä Digitaalisen aaltomuodon kuvaajan kaaviossa 3 on esitetty 7 bittiä, jotka ovat välttämättömiä numero 89: n ja 0: n arvona edustamaan käyttämättömiä kahdeksasbittiä kuvion 7 kohdalla. Huomaa, että dataa lukee oikealta vasemmalle. Seuraava VI muuntaa joukon numeroita digitaaliseen dataan ja käyttää Build Aaltomuoto - toimintoa yhdistämään aloitusaika, delta t ja numerot, jotka syötetään digitaaliseen datavalvontaan ja digitaalisen datan näyttäminen. Käytä labview-esimerkkeihin yleisiä kaavioita DWDT esimerkkeihin digitaalisesta aaltomuodon kuvaajasta. Digitaalinen Aaltomuodotyyppityyppi. Digitaalisen aaltomuodatyypin tyyppi sisältää aloitusajan, delta x: n datan ja digitaalisen aaltomuodon attribuutit. Voit käyttää Build aaltomuotoisen digitaalisen aaltomuoto - toiminnon avulla digitaalinen aaltomuoto Kun johdat digitaalisen aaltomuodon datan digitaaliseen aaltomuodon kuvaajaan, kuvaaja piirtää automaattisesti aaltomuodon digitaalisen aaltomuotoisen Wire-digitaalisen aaltomuodon datan ajoitustietojen ja datan perusteella digitaaliseen tietoindikaattoriin digitaalisen aaltomuodon näytteiden ja signaalien tarkastelemiseksi. Mixed Signal Graphs. Sekoitussignaalikaavio voi näyttää sekä analogisen että digitaalisen datan ja se hyväksyy kaikki aaltomuodon graafien XY graafien ja digitaalisten aaltomuodon graafien hyväksymät tietotyypit. Sekoitussignaalikaaviolla voi olla useita tonttialueita. Tonttialueella voi olla vain digitaalisia tai analogisia tiloja, ei molempia Tonttialue, jossa LabVIEW piirtää tiedot kaaviossa Sekoitettu signaalikuvio luo automaattisesti tonttialueita tarpeen mukaan analogisen ja digitaalisen datan tallentamiseksi Kun lisäät useita tonttialueita sekoitettuihin signaalikaavioihin, jokainen tontin alue on oma y-asteikko Kaikilla tonttialueilla on yhteinen x-asteikko, joka mahdollistaa digitaalisten ja analogisten tietojen useiden signaalien vertailun Seuraavan rintaman paneeli näyttää esimerkin sekoitussignaalikaavasta. Yksittäisen tason näyttäminen Mixed Signal Graphs - muodossa. Sekoitussignaalikaavio hyväksyy samat tietotyypit yhden tason kuvaajia varten aaltomuodon graafin XY graafina ja digitaalisen aaltomuodon kuvaajana. Mixed Signal Kaavio VI labview-esimerkkeihin yleinen kaavio Mixed Signal esimerkkeinä tietotyypeistä, jotka sekasignaalikaavio hyväksyvät. Näytetään useita malleja sekvensoiduilla signaalikaavioilla. Sekoitussignaalikaavio hyväksyy samat tietotyypit useiden tonttien näyttämiseksi aaltomuodon kaavion XY kaaviosta ja digitaalinen aaltomuodon kuvaaja. Plot-alueet voivat hyväksyä vain analogisen tai vain digitaalisen datan Kun siirrät dataa sekoitussignaalikuvaajaan, LabVIEW luo automaattisesti tonttialueita analogisten ja digitaalisten tietojen yhdistämiseen Jos sekasignaalikuvauksessa on useita tontin alueita, voit käyttää jakaja palkin välillä tontti alueita koon muuttamiseksi jokaisen tontin alue. Tontti legenda sekaisin signaali kuvaaja koostuu puun ohjaimet ja näytetään th e Jäljellä olevista kaavion tonttialueista Jokainen puunohjaus edustaa yhtä tonttialuetta Tonttialue on merkitty ryhmälle X, jossa X on järjestysnumero, joka vastaa LabVIEW: n järjestystä tai voit asettaa tontin alue graafille Voit käyttää tonttia legenda liikuttaa tontteja yhdestä tonttialueesta toiseen tonttialueeseen Voit muuttaa tai piilottaa tontin legendaa siirtämällä jakajan palkkia, joka on tonttialueen ja juoni-legendin välissä. Tarkastele Mixed Signal Graph VI: ta labview-esimerkkeihin yleiset kaaret Mixed Signaali esimerkki useiden terien näyttämisestä sekoitetun signaalikaavion avulla. 2D-kaavio kuvaa x - ja y-tietoja piirtämään pisteitä kaaviossa ja liitä pisteet muodostaen kaksiulotteisen pintanäkymän datasta. 2D-kaavioilla voit visualisoida kaksiulotteiset tiedot XY-kaavioista, koska kaikki 2D-kaaviot ovat XY-kaaviot Käytä 2D-kaavion ominaisuuksia muokkaamaan tapaa, jolla tiedot näkyvät 2D-kaavioissa. Kun lisäät 2D-kaavion etupaneeliin, LabVIEW johdottaa lohkokaavion kaavion yksi apulainen VI, de viivästymässä, mihin valittu 2D-kaavio Apulainen VI muuntaa tulodatatyyppien yleiseksi datatyypiksi 2D-kaavio hyväksyy LabVIEW sisältää seuraavat tyypit 2D-kaaviopiirtäytymissuunnitteluvektorit, jotka ovat peräisin kompassin graafin keskeltä. virhepalkki kullakin rivin kuvaajan ylä - ja alapuolella olevasta pisteestä. Feather Plot - grafiikka - vektorit, jotka tulevat tasaisin välein pisteitä pitkin vaakasuoraa akselia. XY Plot Matrix - grafiikka hajoittaa graafien rivejä ja sarakkeita. Noudata labview-esimerkkejä Math Plots 2D Math Plots - hakemisto esimerkkejä 2D-kaavion datan piirtämisestä. Moniin reaalimaisiin datasarjoihin, kuten lämpötilan jakautumiseen pinnalla, yhteistä aika-taajuusanalyysillä ja lentokoneen liikkeellä, sinun täytyy visualisoida tietoja kolmessa ulottuvuudessa 3D-kuvaajilla , voit visualisoida kolmiulotteisia tietoja ja muokata tapaa, jolla tiedot näkyvät muokkaamalla 3D-kaavion ominaisuuksia. LabVIEW sisältää seuraavat tyypit 3D-kaaviot. ja kahden datasarjan välinen suhde. Stem Näyttää impulssivasteen ja järjestää tiedot sen jakelualueella Luo animoitu kaavio, jossa ympyrä, joka seuraa datapisteitä. Peilaus Kuvaajat dataa yhdistävällä pinnalla. Contour Kaaviot tontin kanssa ääriviivoja. Kuvioi verkkopinnan avoimilla tiloilla. Vesiputous Piirtää datan pinnan ja alueen y-akselille datapisteiden alapuolella. Kvantti Luo normaalin vektorin juoksun. Ribbon Luo rinnakkaisia ​​viivoja. bars. Pie Luo ympyräkaavion.3D Pintakuvio Piirtää pinnan 3D-tilassa.3D Parametrinen kaavio Määrittää parametrisen pinnan 3D-tilassa.3D-rivikuvio Vedä rivi 3D-tilaan. Huomaa 3D-kaavion säätimet ovat käytettävissä vain LabVIEW Full ja Professional Development Systems. ActiveX 3D-pintarakenne Piirtää pinnan 3D-tilassa käyttäen ActiveX-tekniikkaa. ActiveX 3D - parametrinen kaavio Määrittää parametrisen pinnan 3D-tilassa käyttäen ActiveX-tekniikkaa. ActiveX 3D C urve-kaavio Vedä linja 3D-tilassa ActiveX-tekniikan avulla. Huomaa ActiveX 3D - grafiikkaohjaimet on tuettu vain Windowsissa LabVIEW Full - ja Professional Development System - järjestelmissä. Käytä 3D-kuvaajia lukuun ottamatta 3D-pinnan, 3D-parametrien ja 3D-käyrän kaavioita, kolmiulotteisten kolmiulotteisten kuvaajien 3D-piirustusten valintaikkunan avulla Täytä kolmiulotteiset kaaviot Katso labview-esimerkit Math-kenttiä 3D-matemaattori-hakemistosta esimerkkeihin 3D-kuvaajan kuvaajista. Käytä 3D-pinta-, 3D-parametri - ja 3D-käyräkaavioita yhdessä 3D-graafin ominaisuudet - valintaikkunassa käyrät ja pinnat kaaviossa Käyrä sisältää yksittäisiä pisteitä kaaviossa, jolloin kullakin pisteellä on xy - ja z-koordinaatti VI yhdistää sitten nämä pisteet viivalla A-käyrä sopii liikkuvan kohteen polun visualisointiin , kuten lentokoneen lentoreitti Seuraavassa kuvassa on esimerkki 3D-viivapiiristä ja on samanlainen kuin ActiveX 3D - käyräkaavio. Huomaa Käytä 3D-graafin ominaisuuksia VIs plot-käyränä s ja pinnat ActiveX 3D - grafiikoissa. Pintaviirros käyttää xy - ja z-tietoja pisteiden piirtämiseen piirroksessa Pintaviira yhdistää nämä pisteet ja muodostaa kolmiulotteisen pintanäkymän tiedoista. Esimerkiksi, voit käyttää pintarakennetta maastokartoitukseen Parametrinen kuvaaja on pintaviira, joka käyttää parametriryhmän parametrien parametreja käyrän käyrän määrittämiseksi Voit käyttää parametrista kuvaajaa geometristen kiinteiden objektien kuvaamiseksi Seuraavassa kuvassa on esimerkkejä 3D-pintakartasta ja 3D-parametrista Kuvio. Kun lisäät etupaneeliin 3D-kaavion, LabVIEW johdottaa lohkokaavion kaavion yhteen avustajan VI: een riippuen siitä, mikä valitsema 3D-kaavio Apulainen VI muuntaa syöttödatyyppien yleiseksi datatyypiksi 3D graafinen hyväksyntä. 3D-kaaviot käyttävät graafista laitteiston kiihtyvyyttä render-ikkunassa, joka voi tarjota suorituskykyhyötyjä. Napsauta hiiren kakkospainikkeella 3D-kaaviota ja valitse Render-ikkuna pudotusvalikosta nähdäksesi 3D-kaavion järjestyksessä. ikkuna. ActiveX 3D - graafit käyttävät ActiveX-tekniikkaa ja VI: t, jotka käsittelevät 3D-esitystä Kun valitset ActiveX 3D - kaavion, LabVIEW lisää ActiveX-kontin etupaneelille, joka sisältää 3D-graafin ohjauksen. LabVIEW sijoittaa myös viitteen ActiveX 3D - grafiikan ohjaukseen lohkokaavio LabVIEW-johdot tämä viittaus yhteen kolmesta 3D-kaaviosta VIs Windows ActiveX 3D - grafiikka käyttää graafista laitteiston kiihtyvyyttä etupaneelin ikkunassa. Valitse labview-esimerkkeihin yleinen kaaviot hakemistosta esimerkkeihin 3D-kuvaajan kuvaajista. Calculation Moving Average. This VI laskee ja näyttää liikkuvan keskiarvon käyttäen ennalta valittua numeroa. Ensimmäinen, VI alustaa kaksi siirtorekisteriä Yläsiirto-rekisteri alustetaan yhdellä elementillä, ja se lisää jatkuvasti edellistä arvoa uudella arvolla. viimeisten x mittausten kokonaismäärä Kun lisäystoiminnon tulokset jaetaan ennalta valitulla arvolla, VI laskee liikkeen keskiarvon lue Ala shift-rekisteri sisältää matriisin, jossa on mitta Keskimääräinen Tämä siirtorekisteri pitää mittauksen kaikki arvot Korvaava toiminto korvaa uuden arvon jokaisen silmukan jälkeen. Tämä VI on erittäin tehokas ja nopea, koska se käyttää korvaava elementtifunktiota samalla silmukan sisällä , ja se alustaa taulukon ennen kuin se siirtyy silmukkaan. Tämä VI luotiin LabVIEW 6 1.Bookmark Share. Signal Conditioning. how laskea liikkuvan keskiarvon aaltomuoto data. I am newbie on labview käytän C-DAQ NI9237 tiedonkeruuta varten 2 vehnänkiven täysi sillan Joten minulla on ohjelma kirjoitettu lukee kaksi signaalia kahdesta kanavasta Sen jälkeen, että olen suodatettu käyttäen kahta suodatinta Ensin käytetään alipäästösuodin, jonka raja-arvot ovat 100 Hz, ja sen jälkeen aaltomuodot on siirretty kaistanpäästösuodattimella 58 ja 62 cutoff Koska minulla on vaihtelut minun tiedot haluan ottaa liukuva keskiarvo tasoittaa tietoni, joka on muodossa aaltomuoto. Voin voisin löytää yksi esimerkkejä liikkuvat ave raivoa NI-sivustossa, mutta se oli esimerkki vain datan käyttämiseksi taulukkoina. Mutta minun tapauksessani sen aaltomuodon signaalin olen tietona taulukon sijasta. Ni-liikkuva keskiarvo esimerkki on täsmälleen mitä tarkoitan suodatetulle aaltomuodon signaalille. Teen suodattimen liikaa myös tasoittaa nimenomaan vi Mutta mitä haluan kokeilla on muokata ohjelmaa tehdä liikkuvia keskimäärin samanlainen kuin kansalliset välineet liukuva keskimääräinen esimerkki. Olen liittänyt minun VI sekä NI liukuva keskimääräinen esimerkki Voiko kukaan auttaa me. Thanks Kaikki hyvät ehdotukset ovat erittäin arvostettuja.1 Onko minun vi tai ohjelma kirjoitettu lukea kaksi kanavaa samaan aikaan.2 NI välineet liikkuvat keskimäärin example. Message 1 of 6 1,090 Views. Re miten laskea liikkuva keskiarvo aaltomuodot. 06-17-2016 09 41 AM. Just to clarify what you are having an issue with, you want to put the two codes that you have attached here together. Message 2 of 6 1,061 Views. Re how to calculate moving average of the waveform data. 06-17-2016 10 27 AM. Yes, thats correct. Message 3 of 6 1,059 Views. Re how to calculate moving average of the waveform data. 06-21-2016 08 07 AM. Do you want to only display the data or store it to a file as well. Message 4 of 6 1,025 Views. Re how to calculate moving average of the waveform data. 06-21-2016 08 36 AM. Both actually Thanks. Message 5 of 6 1,022 Views. Re how to calculate moving average of the waveform data. 06-22-2016 09 49 AM. You should take the inner workings of the moving average out of the while loop and make it into a subVI to conserve space You should thenput the initializations for the moving average on the outside of the while loop of your main VI and pass them into the subVI You should also create an input terminal so you can pass new data into the subVI to be averaged. Message 6 of 6 1,003 Views.

No comments:

Post a Comment