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利用LabVIEW构建的虚拟信号分析仪。

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简介:
利用LabVIEW开发虚拟信号分析仪,其主要功能包括生成信号波形图、提供时间域参数以及进行频谱分析等。该程序能够模拟并产生多种常用的信号和公式波形,用户可在图形化界面中对信号的初始值,例如频率和幅值,进行详细的设定,随后对这些信号进行采集。采集到的数据随后可以被用于时域分析,并通过快速傅里叶变换(FFT)实现对信号的频域分析。最后,系统能够对所进行的信号分析结果的数值信息进行精确的记录和存储。

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客服
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  • 基于LabVIEW采样课程设计
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    本课程设计围绕基于LabVIEW平台开发虚拟信号采样分析仪,旨在培养学生掌握数据采集与处理技术,实现对各种信号的有效分析。 LabVIEW实现的虚拟信号采样分析仪课程设计。
  • LabVIEW 2011频谱
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    《LabVIEW 2011虚拟频谱分析仪》是一款利用LabVIEW编程环境开发的软件工具,适用于信号处理和通信系统中的频谱测量与分析。该工具箱提供直观且高效的界面,帮助用户快速构建、测试及部署复杂的频谱分析应用。 基于LabVIEW 2011的虚拟频谱分析仪课程设计旨在利用该软件平台开发一个能够进行信号处理与频谱分析的应用程序。此项目将涵盖从理论知识学习到实际操作技能训练的过程,帮助学生深入了解频谱分析的基本原理以及如何使用LabVIEW实现复杂的工程应用。通过本课程的设计任务,学生们不仅能够掌握LabVIEW编程的基础技巧,还能学会构建功能完善的虚拟仪器系统来满足特定的测量和测试需求。
  • 基于LabVIEW工具
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    本虚拟信号分析工具基于LabVIEW开发,提供强大的数据采集、处理和可视化功能,适用于科研与工程领域中的复杂信号分析需求。 采用LabVIEW实现虚拟信号分析仪的功能,包括信号波形图、时间域参数及频谱等。通过程序生成各种常用信号和公式波,在前面板上对信号进行初值设定(如频率、幅值等),并对之进行采集。然后可以对其进行时域分析,并使用快速傅里叶变换进行频域分析,最后记录信号分析的数值。
  • 基于LabVIEW频谱
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    本项目开发了一款基于LabVIEW平台的虚拟频谱分析仪,能够实现信号的实时采集、处理与展示。该仪器界面友好,操作简便,适用于多种科研及工程应用场合。 调试已通过,请参见博客中的文档说明。原创内容提供技术支持保证。
  • 基于LabVIEW频谱
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    本项目开发了一款基于LabVIEW平台的虚拟频谱分析仪,旨在提供一个直观且强大的工具来观察和分析信号频率特性。该软件通过图形化编程界面简化了复杂信号处理任务,并支持实时数据采集与显示功能,适用于科研、教育及工程领域中的多种应用场景。 通过使用数据采集卡将信号输入到PC中,并对采入的信号进行频谱分析,包括实时幅相谱、谐波分析、功率谱及功率密度谱分析等模块。
  • LabVIEW器编程案例
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    《LabVIEW虚拟仪器编程案例分析》一书聚焦于利用LabVIEW软件进行虚拟仪器开发的实际应用,通过丰富的实例解析了其编程技巧和方法。 Labview 虚拟仪器编程实例 第二章 虚拟仪器软件开发平台(1) 2-1:开关和指示灯.vi 2-2:对已有VI程序操作.vi 2-3:图形性控件.vi 2-4:属性节点.vi 2-5: 事件驱动.vi 2-6: 加减运算.vi 2-7: 比较两个数.vi 2-8: 熟悉LabVIEW调试功能.vi 2-9: 两点间斜率.vi 2-10:温度测量.vi 2-11:子程序的建立.vi 2-12:波形的产生与改变.vi 2-13:学习调用子VI. vi 摄氏变华氏.vi 第二章 虚拟仪器软件开发平台(2) 2-14: 学习使用While循环.vi 2-15: 学习使用For循环.vi 2-16: 求X的立方和.vi 2-17:学习使用双重循环. vi 2-18:数字PID运算 2-19:测量温度并显示波形.vi 2-20 :随机数的显示与统计.vi 2-21:随机数的匹配与统计..vi 2-22: 学习使用移位寄存器.vi 2-23:温度限制点亮指示灯.vi 2-24:用CASE实现两数加减. vi 2-25 :查找随机数的时间.vi 2-26:用公式节点计算 .vi 2-27: 四则运算.vi 2-28 : 用属性节点变色.vi 2-29 :顺序帧 .vi 第二章 虚拟仪器软件开发平台(3) 2-30 :熟悉数组函数 2-31:簇 - 波形 - 图形和处理. vi 2-32: 数组拆分相乘. vi 2-33: 求子数组.vi 2-34 : 数组插值 .vi 2-35 :用Chart 和 Graph表示曲线..vi 2-36:簇函数举例. vi 2-37 : 解线性方程AX=Y.vi 2-38: 一维数组产生和操作.vi 2-39 : 数组的插入和删除 .vi 2-40 : 获得波形数据元素.vi 2-41:对波形数据的操作. vi 2-42 :画圆 .vi 2-43: 三维立体图 .vi 2-44: 字符串函数举例. vi 2-45: 学习使用Format Into String 函数.vi 2-46 :读文件.vi 2-47:存为表格文件. vi 2-48 :字符串 .vi 2-49 :存储数据 .vi 2-50 :增加文件保存. vi 子VI: 输出模拟实验数据.vi 第三章 虚拟仪器的测试信号分析与处理技术 3-1:仿真信号.vi 3-2:频谱分析. vi 3-3 :取自谱 .vi 3-4:求取频响函数. vi 3-5: 对各种函数进行计算.vi 3-6 : 不同的采样方式 .vi 3-7 :从波形数组中获取波形数据. vi 子VI : 输出模拟实验数据.vi 第五章 虚拟仪器基本软件技术 5-9:采集模拟信号.vi 5-10: 采集电压信号.vi 5-11:读取电压信号 .vi 5-12 :采集两个电压信号. vi 5-13 :多通道数据采集 .vi 5-14 :灵活数据采集 .vi 第七章 虚拟仪器系统集成的硬件技术 7-1:发布数据.vi 7-2: 客户读取.vi 7-3 :TCP服务器端.vi
  • 多功能版 v3.6.3.10.zip
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    虚拟信号分析仪多功能版v3.6.3.10是一款集成了多种功能的信号处理软件,适用于电子工程领域的研发和教学。该版本包含多项更新和改进,支持高级信号分析与仿真,帮助用户更高效地解决复杂问题。 多功能虚拟信号分析仪以“低成本与高性能”为设计核心理念,结合了虚拟仪器的概念及高速数字信号处理算法,将传统的函数发生器、示波器、数据记录仪、频率计、频谱分析仪以及滤波器的设计和仿真等功能高度集成于统一平台中,便于用户操作。 软件环境支持声卡模式、USB模块模式与演示模式。在声卡模式下,可以利用电脑的内置声卡对音频范围内的信号进行分析处理;使用USB模块则可完成带宽允许范围内信号的分析任务;而演示模式采用软件模拟实现所有功能,适用于教学和理论展示。此外,公开了通信协议以供用户根据协议将自有的硬件设备接入软件环境,并利用其进行全面的功能测试。 该虚拟仪器支持产生包括正弦波、三角波、矩形波(含上下锯齿)、白噪声及合成波在内的多种信号类型,并提供对峰值频率与输出相位差的调节功能。同时,它能够以wav、txt、hex和mif文件格式导出生成的波形。 在示波器/频谱分析仪模式下,用户可以选择声卡模式、USB模块模式或仿真模式来捕捉并显示输入信号,并支持多窗口的同时展示;具备硬件与软件触发功能以及插值等效采样技术;可以对不同来源的波形进行数学运算如相加、相减和乘积操作。此外,它还提供多种窗口函数以优化频域分析效果,并允许用户选择不同的滤波器类型处理输入信号;支持李萨茹图形、幅频特性曲线、自功率谱等高级数据分析方法。 数据记录仪功能可以从声卡或者USB模块持续采集并保存为wav格式文件,同时也能够导入预存的.wav文件进行查看和回放。此外,还具备全局数据显示的功能。 滤波器设计部分支持IIR(如巴特沃斯、切比雪夫I/II型及椭圆)与FIR(包括矩形窗等六种类型)两种类型的滤波器创建,并允许将所设参数应用于实际信号处理或仿真演示。可以保存图像和系数文件,方便后续使用。 多功能虚拟信号分析仪 v3.6.0.0版本更新如下: 1、简化版界面得到重新设计并增加了颜色调整及波形移动功能,大大提升了用户体验。 2、专业版进行了全新布局,并移除了声卡与串口捕获选项以提高软件的专业性。 3、DDS(直接数字合成)信号源部分也经过了全面的优化升级。
  • 基于LabVIEW振动设计之甘特图示例
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    本项目介绍了一种基于LabVIEW平台开发的虚拟振动信号分析仪的设计过程,并提供了详细的甘特图作为时间管理与任务规划的示例。 项目进度网络图结合活动日期资料的图形通常既展示了项目的逻辑关系,也突出了关键路径上的计划活动。这种图表有两种形式:一种是使用节点表示法(单代号网络图),另一种则是时标进度网络图,后者有时也被称作甘特图或逻辑横道图。 甘特图,又称条形图,是一种有效的项目时间规划工具,主要用于项目的计划和进度管理。它将计划与实际进展结合在一起展示:在纵轴上列出各项活动,在横轴上表示时间跨度。每项任务的预期完成情况通过一条水平线来体现,并且这条线也展示了每个任务的具体开始时间和结束时间。 如图7.8所示,这是一个甘特图的基本示例。
  • 基于LabVIEW频谱设计
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    本项目基于LabVIEW平台开发了一款虚拟频谱分析仪,旨在提供一个直观且高效的信号分析工具。通过图形化编程界面实现对复杂电信号的有效处理和展示,适用于科研与教学领域。 本段落介绍了一种基于LabVIEW的频谱分析仪的设计方法。该设计采用频谱分析原理,通过采样将连续时间信号转换为离散时间信号,并利用LabVIEW强大的数字信号处理功能对采集到的数据进行滤波、加窗和FFT运算等处理步骤,从而获取信号的幅度谱、相位谱以及功率谱信息。此外,该系统还具备数据存储、图形绘制及数值显示等功能,能够实现对幅度谱与相位谱的有效分析。
  • 基于LabVIEW频谱设计
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    本项目设计了一款基于LabVIEW平台的虚拟频谱分析仪,旨在提供一种直观且高效的信号分析工具。该系统能够实现对复杂信号的实时频谱分析,并具备良好的用户交互界面和可扩展性。 数字处理式频谱分析的原理是:首先通过采样将连续时间信号转换为离散时间信号,然后利用LabVIEW强大的数字信号处理功能对采集到的数据进行滤波、加窗以及FFT运算等步骤,从而获得信号的幅度谱、相位谱和功率谱。