摘要:虛擬儀器技術(shù)和VXI總線(xiàn)是當(dāng)前測(cè)試控制領(lǐng)域的熱門(mén)話(huà)題,也是儀器發(fā)展和設(shè)計(jì)的研究前沿。本文回顧了VXI 總線(xiàn)和虛擬儀器技術(shù)的發(fā)展過(guò)程,詳細(xì)介紹了VXI總線(xiàn)規(guī)范并闡述了當(dāng)前虛擬儀器技術(shù)的最新發(fā)展。
虛擬儀器是以一種全新的理念來(lái)設(shè)計(jì)和發(fā)展的儀器。和傳統(tǒng)儀器不同,虛擬儀器本質(zhì)上是一個(gè)開(kāi)放式的結(jié)構(gòu),用戶(hù)能夠根據(jù)自己的需要定義儀器的功能。VXI總線(xiàn)測(cè)試平臺(tái)是公認(rèn)的21世紀(jì)儀器總線(xiàn)系統(tǒng)和自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的優(yōu)秀平臺(tái)。VXI總線(xiàn)模塊儀器的優(yōu)良的交互操作性,數(shù)據(jù)傳輸速率高,可靠性高。體積小,重量輕,功耗低、可移動(dòng)性好、易維修,價(jià)格與傳統(tǒng)自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)相比具有巨大的潛力。它的出現(xiàn)為虛擬儀器的發(fā)展提供了新的動(dòng)力,進(jìn)一步增強(qiáng)了虛擬儀器的功能。
1 VXI總線(xiàn)與虛擬儀器技術(shù)的發(fā)展過(guò)程
20世紀(jì)80年代后期,儀器制造商發(fā)現(xiàn)GPIB總線(xiàn)和VME總線(xiàn)產(chǎn)品無(wú)法再滿(mǎn)足軍用測(cè)控系統(tǒng)的需求了。在這種情況下,HP、Tekronix等五家國(guó)際著名的儀器公司成立了VXIbus聯(lián)合體,并于1987年發(fā)布了VXI規(guī)范的第一個(gè)版本。幾經(jīng)修改和完善,與1992年被IEEE接納為IEEE-1155-1992標(biāo)準(zhǔn)。
VXIbus規(guī)范是一個(gè)開(kāi)放的體系結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),其主要目標(biāo)是使VXIbus器件之間、VXIbus器件與其它標(biāo)準(zhǔn)的器件(計(jì)算機(jī))之間能夠以明確的方式開(kāi)放地通信;使系統(tǒng)體積更??;通過(guò)使用高帶寬的吞吐量,為開(kāi)發(fā)者提供高性能的測(cè)試設(shè)備;采用通用的接口來(lái)實(shí)現(xiàn)相似的儀器功能,使系統(tǒng)集成軟件成本進(jìn)一步降低。
VXIbus規(guī)范發(fā)布后,由于軍方對(duì)測(cè)控系統(tǒng)的大量需求,許多儀器生產(chǎn)廠商都加入到VXIplug&play(VXI既插既用)聯(lián)盟。聯(lián)盟是VXIbus聯(lián)合體的固有補(bǔ)充機(jī)構(gòu)。聯(lián)盟通過(guò)規(guī)定連接器的統(tǒng)一方法、UUT接口和測(cè)試夾具、共享存儲(chǔ)器通信的儀器協(xié)議、可選VXI特性的統(tǒng)一使用方法以及統(tǒng)一文件的編制方法來(lái)增加硬件的兼容性,并開(kāi)發(fā)一種統(tǒng)一的校準(zhǔn)方法。聯(lián)盟還通過(guò)規(guī)定和推廣標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)軟件框架來(lái)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)軟件的“plug&play”互換性。
虛擬儀器(Vitual Instrumentation,VI)最早是適應(yīng)PC卡式儀器于1986年由NI公司提出的。所謂虛擬儀器,簡(jiǎn)單地說(shuō)就是一組完成傳統(tǒng)儀器功能的硬件和軟件部件。VI通過(guò)軟件將通用計(jì)算機(jī)與儀器硬件結(jié)合起來(lái),用戶(hù)可以通過(guò)友好的圖形界面(通常稱(chēng)為虛擬面板)
操作這臺(tái)計(jì)算機(jī),就象在操作自己定義、自己設(shè)計(jì)的一臺(tái)單個(gè)傳統(tǒng)儀器一樣。VI透明地將計(jì)算機(jī)資源和儀器硬件(如A/D、D/A、數(shù)字I/0、定時(shí)器和信號(hào)調(diào)理器等)的測(cè)試、控制能力結(jié)合在一起,通過(guò)軟件實(shí)現(xiàn)地?cái)?shù)據(jù)的分析處理和表達(dá),從而能更迅速、更經(jīng)濟(jì)、更靈活地解決測(cè)試問(wèn)題,并有效地降低了系統(tǒng)組建成本。
2 VXI總線(xiàn)系統(tǒng)規(guī)范簡(jiǎn)介
VXI總線(xiàn)系統(tǒng)或者其子系統(tǒng)由一個(gè)VXIbus主機(jī)箱、若干VXIbus器件、一個(gè)VXIbus資源管理器和主控制器組成,零槽模塊完成系統(tǒng)背板管理,包括提供時(shí)鐘源和背板總線(xiàn)仲裁等,當(dāng)然它也可以同時(shí)具有其它的儀器功能。資源管理器在系統(tǒng)上電或者復(fù)位時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行配置,以使系統(tǒng)用戶(hù)能夠從一個(gè)確定的狀態(tài)開(kāi)始系統(tǒng)操作。在系統(tǒng)正常工作后,資源管理器就不再起作用。主機(jī)箱容納VXIbus儀器,并為其提供通信背板、供電和冷卻。
VXIbus不是設(shè)計(jì)來(lái)替代現(xiàn)存標(biāo)準(zhǔn)的,其目的只是提高測(cè)試和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的總體性能提供一個(gè)更先進(jìn)的平臺(tái)。因此,VXIbus規(guī)范定義了幾種通信方法,以方便VXIbus系統(tǒng)與現(xiàn)存的VMEbus產(chǎn)品、GPIB儀器以及串口儀器的混合集成。
2.1 VXI總線(xiàn)系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)
VXIbus規(guī)范定義了四種尺寸的VXI模塊。較小的尺寸A和B是VMEbus模塊定義的尺寸,并且從任何意義上來(lái)說(shuō),它們都是標(biāo)準(zhǔn)的VEMbus模塊。較大的C和D尺寸模塊是為高性能儀器所定義的,它們?cè)龃罅四K間距,以便對(duì)包含用于高性能測(cè)量場(chǎng)合的敏感電路的模塊進(jìn)行完全屏蔽。A尺寸模塊只有P1、P2和P3連接器。
目前市場(chǎng)上最常見(jiàn)的是C尺寸的VXIbus系統(tǒng),這主要是因?yàn)镃尺寸的VXIbus系統(tǒng)體積較小,成本相對(duì)較低,又能夠發(fā)揮VXIbus作為高性能測(cè)試平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)。
2.2 VXI總線(xiàn)系統(tǒng)電氣結(jié)構(gòu)
VXIbus完全支持32位VME計(jì)算機(jī)總線(xiàn)。除此之外,VXIbus還增加了用于模擬供電和ECL供電的額外電源線(xiàn)、用于測(cè)量同步和觸發(fā)的儀器總線(xiàn)、模擬相加總線(xiàn)以及用于模塊之間通信的本地總線(xiàn)。
VXIbus規(guī)范定義了3個(gè)96針的DIN連接器P1、P2和P3。P1連接器是必備的,P2和P3兩個(gè)連接器可選。三個(gè)連接器的具體的信號(hào)分配可參見(jiàn)文獻(xiàn)[2]。下面對(duì)VXIbus在VMEbus總線(xiàn)基礎(chǔ)上增加的用于高性能儀器的部分總線(xiàn)作一個(gè)簡(jiǎn)要的介紹。
CLK10時(shí)鐘線(xiàn) 是一個(gè)10MHz的系統(tǒng)時(shí)鐘,用于模塊之間的精確同步。該信號(hào)源于0號(hào)槽,被分別差分送至各個(gè)模塊插槽。
MODID線(xiàn) 模塊識(shí)別線(xiàn),可以通過(guò)特有的物理位置或插槽類(lèi)識(shí)別邏輯器件。這些線(xiàn)自0號(hào)槽分別送至1號(hào)槽至12號(hào)槽。系統(tǒng)自動(dòng)配置時(shí)必須用到MODID線(xiàn)。
TTL觸發(fā)線(xiàn) 包括TTLTRG0~TTLTRG7,是一組用于模塊間通信的、集電極開(kāi)路的TTL信號(hào)線(xiàn)。包括0號(hào)槽在內(nèi)所有模塊都可以驅(qū)動(dòng)這些線(xiàn)或者從這些線(xiàn)上接受信息。這是一組通用線(xiàn),可用于觸發(fā)、掛鉤、時(shí)鐘或邏輯狀態(tài)的傳送。VXIbus規(guī)范已經(jīng)定義了同步(SYNC)觸發(fā)、時(shí)鐘傳送、數(shù)據(jù)傳送、起/停(STST)和外部觸發(fā)緩沖7種標(biāo)準(zhǔn)工作方式。
ECL觸發(fā)線(xiàn) 包括ECLTRG0-ECLTRG5,同TTL觸發(fā)線(xiàn)一樣,是一組用于模塊之間通信和定時(shí)的信號(hào)線(xiàn),但具有更高的工作速度。VXIbus規(guī)范已經(jīng)定義了7種跟TTL觸發(fā)線(xiàn)類(lèi)似的標(biāo)準(zhǔn)工作方式。
SUMBUS 相加總線(xiàn)是VXIbus背板上的一條模擬相加接點(diǎn)。每個(gè)模塊都可以用一個(gè)模擬電流源驅(qū)動(dòng)器來(lái)驅(qū)動(dòng)這條線(xiàn),或者通過(guò)一個(gè)高阻接收器如一個(gè)高阻抗模擬放大器。接收來(lái)自該總線(xiàn)的信息。
LBUS 本地總線(xiàn)是一種菊花鏈總線(xiàn),可以用于相鄰安裝模塊的本地通信。規(guī)范已經(jīng)規(guī)定了使用LBUS傳送TTL、ECL、模擬低、模擬中和模擬高五種信號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)。
CLK100和SYNC100 分別是100MHz系統(tǒng)時(shí)鐘和100MHz同步信號(hào)。用于系統(tǒng)中更高精度的定時(shí)和觸發(fā)。
STARX和STARY 星形觸發(fā)線(xiàn)提供了模塊間的異步通信。兩條STAR線(xiàn)連接在各模塊插槽和0號(hào)槽之間。0號(hào)槽可提供一個(gè)交叉矩陣開(kāi)關(guān),通過(guò)對(duì)該開(kāi)關(guān)進(jìn)行編程可以確定任何兩根STARX和STARY線(xiàn)之間的信號(hào)路徑。
電源線(xiàn) VXIbus加大了+5和+12V電壓的供電功率,增加了+12V(為模擬電路提供)和-2V、-5.2V(為ECL電路提供)電源線(xiàn)。
2.3 VXIbus系統(tǒng)EMC、供電和冷卻
VXIbus總線(xiàn)規(guī)范規(guī)定了系統(tǒng)傳導(dǎo)及輻射EMC(電磁兼容)產(chǎn)生和敏感度的上限值。EMC的限定保證了包含敏感電路的模塊能夠完成所期望的操作,而不受到系統(tǒng)中其他模塊的干擾。
為了方便系統(tǒng)集成VXIbus規(guī)范要求機(jī)箱制造商和模塊制造商在其產(chǎn)品規(guī)范中給機(jī)箱供電和冷卻能力以及模塊的電源需求和冷卻指標(biāo)。系統(tǒng)集成者可以根據(jù)這些指標(biāo)選擇合適的機(jī)箱和模塊。
2.4 VXlbus系統(tǒng)通信
通信是VXibus標(biāo)準(zhǔn)的又一個(gè)重要組成部分。VXIbus總線(xiàn)規(guī)范定義了幾種器件類(lèi)型和通信協(xié)議。然而,規(guī)范為了保證開(kāi)放性,并沒(méi)有規(guī)定VXIbus主機(jī)箱和器件的控制方式,以便廠商可以靈活定義并與高速發(fā)展的PC技術(shù)同步。下一節(jié)將要詳細(xì)討論當(dāng)前流行的幾種方式。
每個(gè)VXIbus器件都有一個(gè)唯一邏輯地址(unique logical address,ULA),編號(hào)從0到255,即一個(gè)VXIbus系統(tǒng)最多有256個(gè)器件。VXIbus規(guī)范允許許多器件駐留在一個(gè)插槽中以提高系統(tǒng)的集成度和便攜性,降低系統(tǒng)成本,也允許一個(gè)復(fù)雜器件占用多個(gè)插槽,VXIbus通過(guò)ULA進(jìn)行器件尋址,而不是通過(guò)器件的物理位置。
每個(gè)VXIbus器件必須具有圖1所示的一組寄存器,這些器件占用VXIbus A16地址空間的高16K。圖中所標(biāo)注的地址是相對(duì)于器件基地址的偏移地址。器件基地址計(jì)算公式為:
基地址=ULA×3F16+0C00016 (1)
圖中A32指針高是指數(shù)據(jù)的高16位,A32指針低是指數(shù)據(jù)的低16位,A24指針高是指數(shù)據(jù)的高12位,A24指針低是指數(shù)據(jù)的低12位,數(shù)據(jù)低是指數(shù)據(jù)的低8位,數(shù)據(jù)高是指數(shù)據(jù)的高8位。
最常見(jiàn)的VXIbus器件是寄存器基器件和消息基器件。
寄存器基器件是最簡(jiǎn)單的VXIbus器件,通過(guò)寄存器讀寫(xiě)來(lái)通信,常用于功能簡(jiǎn)單的器件。它通過(guò)VXIbus定義的配置元素來(lái)完成配置,并通過(guò)器件相關(guān)寄存器來(lái)工作。寄存器基器件具有很高的通信速度,隨著眾多產(chǎn)品對(duì)VXIplug&play標(biāo)準(zhǔn)的支持,其編程難的問(wèn)題也得到了解決。
消息基器件通常是VXIbus系統(tǒng)中具有本地智能的器件。高性能儀器通常都是消息基的。除了VXIbus系統(tǒng)最基本的配置寄存器外,消息基儀器還具有一組通信寄存器,并支持基于ASCII碼的字串行協(xié)議,以同系統(tǒng)中的其它消息基器件通信。這樣盡管會(huì)因?yàn)閷?duì)ASCII碼命令進(jìn)行解析而降低通信速度,但是它可以簡(jiǎn)化多廠商支持,并簡(jiǎn)化編碼(當(dāng)然隨著VXIplug&play標(biāo)準(zhǔn)的普及而不再顯著)。消息基器件的成本較高。
3 VXI總線(xiàn)控制方式
總的來(lái)說(shuō),VXI控制器有嵌入式和外接式兩類(lèi),而外接控制器又有很多不同的方案可供選擇。
3.1 嵌入式VXI控制器
嵌入式VXI控制器就是把計(jì)算機(jī)做成VXIbus模塊,直接安裝到VXI主機(jī)箱中,并通常占據(jù)0槽位置。大多數(shù)嵌入式控制器都基于PC體系,也有部分是基于HP-UX和其它如Lynx-OS實(shí)時(shí)系統(tǒng)的。采用嵌入式控制器的VXI系統(tǒng)具有最小可能的體積。
嵌入式控制器能夠直接訪問(wèn)VXIbus背板信號(hào),并直接讀寫(xiě)VXIbus器件的寄存器,而不會(huì)像外接控制器那樣進(jìn)行總線(xiàn)轉(zhuǎn)換而引入軟件開(kāi)銷(xiāo),因此具有最高的數(shù)據(jù)傳輸性能。
3.2 外接式控制器
VXI總線(xiàn)外接式控制方式是一種靈活而且性能價(jià)格比很高的控制方案,得到了十分廣泛的應(yīng)用。根據(jù)所采用的外部總線(xiàn),外接式控制器又有直接擴(kuò)展和轉(zhuǎn)換擴(kuò)展兩種方式。
直接擴(kuò)展就是將部分VXI總線(xiàn)信號(hào)線(xiàn)直接擴(kuò)展機(jī)箱外作為外總線(xiàn),連接計(jì)算機(jī)和VXI機(jī)箱控制器,例如MXI/MXI-2總線(xiàn)控制方案。圖2給出了一個(gè)典型MXI/MXI/MXI-2總線(xiàn)控制方案。圖2給出了一個(gè)典型MXI/MXI-2系統(tǒng)配置,MXI/MXI-2總線(xiàn)直接將PC擴(kuò)展總線(xiàn)和VXI總線(xiàn)耦合起來(lái),通過(guò)硬件數(shù)據(jù)傳輸周期轉(zhuǎn)換,在PC擴(kuò)展總線(xiàn)和VXI總線(xiàn)之間并行地進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,具有很高的隨機(jī)讀寫(xiě)和字串行性能。MXI/MXI-2總線(xiàn)還擴(kuò)展了VXI總線(xiàn)的狀態(tài)、中斷、時(shí)鐘和觸發(fā)等總線(xiàn),是一種高性能外接控制方案。
轉(zhuǎn)換擴(kuò)展就是用一些跟VXI總線(xiàn)無(wú)直接聯(lián)系的通用總線(xiàn)(如GP-IB、1394、MAX-3、光纖通路等),來(lái)連接計(jì)算機(jī)和VXI總線(xiàn)控制器,從而構(gòu)成GPIB-VXI、VXI-1394、MXI-3、FOXI等控制方案。圖3給出了一個(gè)典型的VXI-1394系統(tǒng)。由于這些外總線(xiàn)通常都是串行的或者位數(shù)很少的并行總線(xiàn),數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中需要作大量的總線(xiàn)轉(zhuǎn)換工作,首字節(jié)延遲較長(zhǎng),隨機(jī)讀寫(xiě)和字串行性能較低。并且采用這些控制方式的計(jì)算機(jī)不能直接訪問(wèn)VXI總線(xiàn)的狀態(tài)、中斷、時(shí)鐘和觸發(fā)等信號(hào)線(xiàn),系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性和同步性能要受到影響。但是這些系統(tǒng)的組建成本通常都相對(duì)較低,GPIB-VXI系統(tǒng)可利用已有的GPIB儀器,VXI-1394和MXI-3系統(tǒng)的塊數(shù)據(jù)傳輸性能高,MXI-3和FOXI總線(xiàn)的工作距離遠(yuǎn),因此它們適合在一些性能要求不是很高、經(jīng)費(fèi)不很充?;蛘哂刑厥庖蟮膱?chǎng)合中應(yīng)用。
4 虛擬儀器技術(shù)的新進(jìn)展
近年來(lái),虛擬儀器因其強(qiáng)大的性能價(jià)格比優(yōu)勢(shì)得到了廣泛的應(yīng)用。隨著一些新的PC技術(shù)和數(shù)據(jù)采集技術(shù)逐漸應(yīng)用到VI中,VI技術(shù)也有了一些新的進(jìn)展。
4.1 基于Web的虛擬儀器
Web技術(shù)在Internet的廣泛應(yīng)用,導(dǎo)致了Browser/Web(B/W)這一新的軟件模型的流行。Web與VI技術(shù)相結(jié)合,便產(chǎn)生了基于Web的VI,其模型如圖4所示。
VI服務(wù)器實(shí)際上就是一臺(tái)運(yùn)行了Web服務(wù)器和VI應(yīng)用的計(jì)算機(jī),客戶(hù)機(jī)通過(guò)瀏覽器請(qǐng)求運(yùn)行服務(wù)器上的VI。服務(wù)器接收到請(qǐng)求后,運(yùn)行相應(yīng)的VI,并將結(jié)果返回到客戶(hù)機(jī)?;赪eb的VI系統(tǒng)可以建立在通用的WWW軟件和客戶(hù)/服務(wù)端開(kāi)發(fā)技術(shù)基礎(chǔ)上,例如使用IIS、Apache等作服務(wù)器,使用腳本語(yǔ)言、CGI、XML、JAVA等開(kāi)發(fā)客戶(hù)端和服務(wù)器應(yīng)用,也可以采用VI廠商的提供的專(zhuān)用軟件環(huán)境,例如NI公司的DataSocket和Gweb Server等。
4.2 虛擬硬件(VH)
虛擬硬件(Virtual Hardware,VH)的思想源于可編程器件。用戶(hù)可以通過(guò)編程方便地改變硬件的功能和性能參數(shù),從而依靠硬件設(shè)備的柔性(Flexibility)來(lái)增強(qiáng)其適應(yīng)性和靈活性。
NI公司的NI5911/5912就是一種典型的采用了柔性精度技術(shù)的數(shù)字化儀。它由一個(gè)專(zhuān)門(mén)的數(shù)字濾波器、高速ADC、DAC和用于抽取與線(xiàn)性化的DSP組成。對(duì)于4~100MHz帶寬的信號(hào),系統(tǒng)工作在傳統(tǒng)模式下,采樣精度為8-bit。當(dāng)輸入信號(hào)帶寬在4MHz以下時(shí),系統(tǒng)將進(jìn)入柔性精度狀態(tài),采用信號(hào)中的寬帶量化噪音,對(duì)噪音進(jìn)行電路濾除,然后數(shù)據(jù)被送到DSP進(jìn)行線(xiàn)性化處理,并由DSP中的抗混疊濾波器進(jìn)一步濾除高頻噪音,最后用抽取技術(shù)按較低速率重構(gòu)波形,使有效垂直精度達(dá)到8~21bit。
4.3 可互換虛擬儀器(IVI)
IVI技術(shù)試圖提供一個(gè)儀器驅(qū)動(dòng)程序標(biāo)準(zhǔn),為可互換的儀器提供了一個(gè)健壯的框架,并著力解決困優(yōu)測(cè)試系統(tǒng)開(kāi)發(fā)者的儀器性能問(wèn)題。IVI規(guī)范把儀器分成一個(gè)系列的子類(lèi),例如DMM、示波器、開(kāi)關(guān)等,并按照某一子類(lèi)儀器最通用的特征和功能來(lái)為該子類(lèi)儀器制定規(guī)范。IVI建立在VISA I/O層以上,把傳統(tǒng)的儀器驅(qū)動(dòng)程序分成子類(lèi)驅(qū)動(dòng)程序和儀器專(zhuān)有驅(qū)動(dòng)程序兩個(gè)子層。專(zhuān)有驅(qū)動(dòng)程序執(zhí)行傳統(tǒng)的儀器驅(qū)動(dòng)程序功能,但是具有性能優(yōu)化的低層結(jié)構(gòu)和儀器仿真功能。子類(lèi)驅(qū)動(dòng)程序包含該類(lèi)儀器的通用功能函數(shù),這些函數(shù)直接調(diào)用相應(yīng)的專(zhuān)有儀器驅(qū)動(dòng)程序函數(shù)。圖5給出了一個(gè)采用IVI技術(shù)的虛擬示波器體系結(jié)構(gòu)。
“軟件就是儀器”是虛擬儀器帶給儀器工業(yè)的一次革命。虛擬儀器的硬、軟件的開(kāi)放性、模塊化、可重復(fù)使用的特點(diǎn),同時(shí)借助于VXI總線(xiàn)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)這一構(gòu)筑虛擬儀器的理想的平臺(tái),虛擬儀器系統(tǒng)必然會(huì)給現(xiàn)代控制測(cè)試領(lǐng)域帶來(lái)一片新天地。
- 儀器技術(shù)(6467)
- VXI總(6032)
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[原創(chuàng)]試測(cè)量行業(yè)的主流——虛擬儀器
什么是虛擬儀器? 虛擬儀器的應(yīng)用有哪些?
在PXI總線(xiàn)架構(gòu)上的虛擬儀器是怎么實(shí)現(xiàn)射頻功能的呢?
基于虛擬儀器技術(shù)的軟件設(shè)計(jì)
基于虛擬儀器技術(shù)的遠(yuǎn)程儀器測(cè)控實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
基于虛擬儀器法人嵌入式測(cè)試系統(tǒng)
基于虛擬儀器的DRVI可重構(gòu)實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)
基于虛擬儀器的呼吸機(jī)測(cè)試
基于GPIB總線(xiàn)技術(shù)的GMR虛擬儀器自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)
基于LabVIEW的虛擬儀器技術(shù)在產(chǎn)品視覺(jué)檢測(cè)中的應(yīng)用
基于LabVIEW的虛擬儀器概述
基于LabVIEW的虛擬儀器的設(shè)計(jì)
基于PCI總線(xiàn)和DSP技術(shù)的虛擬儀器設(shè)計(jì)
基于串行通信的虛擬儀器數(shù)據(jù)采集器
基于射頻開(kāi)關(guān)模塊功能電路PCB板的VXI總線(xiàn)測(cè)試系統(tǒng)設(shè)計(jì)
如何使用虛擬儀器技術(shù)創(chuàng)建合成儀器
怎樣去使用總線(xiàn)和虛擬儀器呢
怎樣采用CAN總線(xiàn)和虛擬儀器進(jìn)行汽車(chē)測(cè)試儀設(shè)計(jì)?
求教PXI在虛擬儀器有哪些應(yīng)用?
簡(jiǎn)述虛擬儀器的相關(guān)知識(shí)
組建虛擬儀器系統(tǒng)的費(fèi)用如何?
請(qǐng)問(wèn)虛擬儀器是什么?它是怎樣工作的?
虛擬儀器系統(tǒng)集成的總線(xiàn)技術(shù)

基于PDA的虛擬儀器技術(shù)

基于VXI接口的通用遙測(cè)前端虛擬儀器設(shè)計(jì)

虛擬儀器和傳統(tǒng)儀器的比較

基于虛擬儀器技術(shù)的火車(chē)閘片摩擦系數(shù)測(cè)試系統(tǒng)

基于VXI總線(xiàn)的虛擬儀器在裝備檢測(cè)中的應(yīng)用

虛擬儀器與PXI總線(xiàn)技術(shù)

用于測(cè)試、控制和設(shè)計(jì)的虛擬儀器技術(shù)

虛擬儀器與PXI總線(xiàn)技術(shù)

基于GPIB接口總線(xiàn)的虛擬儀器

基于虛擬儀器GPIB接口總線(xiàn)

虛擬儀器技術(shù)問(wèn)答

虛擬儀器與傳統(tǒng)儀器的比較

基于現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)的虛擬儀器開(kāi)發(fā)

基于PCI總線(xiàn)多用虛擬儀器的開(kāi)發(fā)與集成

虛擬儀器技術(shù)的RLC測(cè)試儀

什么是虛擬儀器技術(shù)?

虛擬儀器簡(jiǎn)介

基于USB總線(xiàn)的虛擬儀器測(cè)量技術(shù)

一種基于PCI總線(xiàn)和DSP技術(shù)的虛擬儀器設(shè)計(jì)

虛擬儀器設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)

虛擬儀器的硬件平臺(tái)有哪幾種形式?各有什么優(yōu)缺點(diǎn)?

虛擬儀器的關(guān)鍵是什么?

虛擬儀器與傳統(tǒng)儀器系統(tǒng)能否兼容?

虛擬儀器和傳統(tǒng)儀器有何不同


基于虛擬儀器技術(shù)構(gòu)建的步進(jìn)電機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)


基于虛擬儀器技術(shù)的煙田遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)


DSP技術(shù)在虛擬儀器系統(tǒng)中的應(yīng)用

LabVIEW與虛擬儀器設(shè)計(jì)介紹

基于LXI總線(xiàn)技術(shù)的虛擬儀器測(cè)試系統(tǒng)

VXI總線(xiàn)接口芯片及應(yīng)用

基于虛擬儀器的示波器校準(zhǔn)儀設(shè)計(jì)

虛擬儀器技術(shù)在計(jì)量工作中的應(yīng)用

基于虛擬儀器技術(shù)的應(yīng)變測(cè)量


虛擬儀器與虛擬試驗(yàn)技術(shù)簡(jiǎn)介

測(cè)量總線(xiàn)與虛擬儀器實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)

基于LXI總線(xiàn)和虛擬儀器測(cè)試平臺(tái)研究

基于GPIB接口總線(xiàn)的虛擬儀器詳解

虛擬儀器的發(fā)展歷史和VXI與PXI儀器的特點(diǎn)與應(yīng)用說(shuō)明

虛擬儀器知識(shí)庫(kù)文件的結(jié)構(gòu)組成和知識(shí)庫(kù)文件自動(dòng)生成器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

什么是虛擬儀器 它的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)有哪些

虛擬儀器的結(jié)構(gòu)和組成方式

評(píng)論