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基于LabVIEW的USB数据采集系统上位机软件——实现八路模拟信号的连续实时采集

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简介:
本项目开发了基于LabVIEW平台的USB数据采集系统上位机软件,实现了对八路模拟信号的高效、稳定的连续实时采集功能。 基于LabVIEW的USB数据采集系统上位机软件能够实时不间断地对八路模拟信号进行采集、显示及存储,并具备频率分析与低通滤波功能。此外,用户可以设置采样卡的采样率、点数以及模式。该系统的数据采集卡支持-5V至+5V或0V至+5V范围内的输入信号,AD转换精度为12位,最高采样频率可达1MHz,并采用高速块传输方式通过USB进行通信。

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客服
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  • LabVIEWUSB——
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    本项目开发了基于LabVIEW平台的USB数据采集系统上位机软件,实现了对八路模拟信号的高效、稳定的连续实时采集功能。 基于LabVIEW的USB数据采集系统上位机软件能够实时不间断地对八路模拟信号进行采集、显示及存储,并具备频率分析与低通滤波功能。此外,用户可以设置采样卡的采样率、点数以及模式。该系统的数据采集卡支持-5V至+5V或0V至+5V范围内的输入信号,AD转换精度为12位,最高采样频率可达1MHz,并采用高速块传输方式通过USB进行通信。
  • LabVIEWUSB接口
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    本项目开发了一套基于LabVIEW软件与USB接口的实时数据采集系统,能够高效、便捷地获取实验数据,适用于多种科研及工程应用场景。 本段落设计了一种基于LabVIEW与STC12C5410AD单片机的数据采集系统。该系统利用CH341T芯片的USB转串口功能,通过一条USB线将单片机采集到的数据传输至LabVIEW中进行显示和分析。文章从下位机和上位机两个方面详细阐述了系统的构建过程。实验结果表明,所设计的系统能够实时、准确地再现由单片机获取的低频信号。 1. 数据采集系统 工程实践中通常采用具备PCI、PXI、USB或并口等接口的计算机来收集测试数据,这类系统被称为基于PC的数据采集系统。其中一种实现方式是通过插入式的数据采集卡直接传输数据给计算机。然而,鉴于此类采集卡价格较高且安装不便等问题,本段落提出使用STC单片机作为前端设备进行数据采集,并以此为基础构建了一套成本效益更高的解决方案。
  • USB心音
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    本系统为一款利用USB接口进行心音信号实时采集与处理的技术方案,能够高效、便捷地获取高精度心音数据,适用于医疗诊断和科研分析。 设计了一款基于USB的心音信号采集系统。该系统包括心音采集电路、USB通信和上位机显示功能。通过心音传感器获取的数据经过放大去噪处理后,再经由A/D转换并通过USB将数据传输到上位机,并以波形的形式实时显示收集到的信号。此系统能够准确且实时地呈现并播放所采集的心音信号。
  • LabVIEWUSB
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    本项目设计并实现了一个基于LabVIEW平台的USB数据采集系统,旨在高效地收集、处理和分析实验数据,适用于多种科研与工程应用。 USB数据采集固件源码使用了ADC0809芯片。
  • QT.zip
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    本资源为一个使用QT框架开发的数据采集软件项目压缩包,内含源代码及详细文档说明,旨在帮助用户掌握利用QT进行上位机数据采集的具体实现方法。 利用QT实现上位机数据采集.zip 文件名为“利用QT实现上位机数据采集”的压缩包包含了一系列使用Qt框架开发的源代码与资源文件,旨在帮助开发者理解和构建一个能够从下位机设备收集各种类型的数据的应用程序。此项目可能包括了界面设计、通信协议处理以及数据分析等功能模块。
  • LabVIEW声音
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    本项目采用LabVIEW软件平台,实现了声音信号的高效采集与处理。通过模块化编程,简化了音频数据获取流程,并提供了强大的数据分析工具,适用于科研和工程应用。 利用LabVIEW实现声音信号采集。
  • LabVIEWSTM32 USB
    优质
    本项目基于LabVIEW平台开发,实现STM32通过USB接口进行高效的数据采集和传输,适用于工业自动化、科研实验等领域。 基于LABVIEW的STM32 USB数据采集可以通过串口或STM32下位机虚拟串口将数据发送到Labview进行显示。
  • LabVIEW与处理
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    本项目利用LabVIEW平台开发了一套模拟信号采集和处理系统,实现了高效的数据采集、实时分析及可视化展示功能,为科研实验提供了强大的技术支持。 信息技术及系统的重要组成部分包括信息获取、处理、传输与控制。虚拟仪器是计算机技术与仪器技术深度融合的产物。本设计基于标准化、系列化以及模块化的硬件和软件平台,结合数字信号处理技术、传感器技术和虚拟仪器技术等专业知识,构建了一个集信号采集、分析与数据回放功能于一体的系统。其目的在于培养学生的专业技能及工程实践能力,使学生能够理论联系实际,并深化对基础理论知识的理解;同时初步掌握信息系统的设计、应用和开发技巧。
  • FPGA阵列
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    本项目开发了一种基于FPGA技术的阵列信号数据采集系统,有效提升了大规模并行数据处理效率与精度。 为了满足阵列信号数据采集系统需要幅相一致、速度快以及处理大数据量的设计要求,我们开发了一种基于FPGA的阵列信号数据采集系统。该系统的中心是同步采样A/D转换器,并结合了以FPGA为基础的控制单元来实现128路阵列信号的同时采样功能。此外,通过使用88E1111作为网络PHY芯片,我们实现了与上位机之间的千兆位UDP通信,从而确保大数据量能够高速传输。 测试结果显示,该系统成功地完成了对128路阵列信号的采集和传输任务,并且在幅度一致性和相位一致性方面表现出色。同时具备快速、稳定的性能特点。