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杨小强 、 张海涛 、 李焕良 著 / 冶金工业出版社 / 2018-01 / 平装
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上书时间2020-08-19
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虚拟仪器系统集成与工程应用/高等学校“十三五”规划教材
《虚拟仪器系统集成与工程应用/高等学校“十三五”规划教材》介绍了虚拟仪器的总线技术,虚拟仪器硬件的通用集成方法与基本理论,虚拟仪器控制软件的VISA、VPP和IVI软件规范以及SCPI可编程仪器控制语言,VXI总线模块化仪器的基本规范、硬件构成与系统集成步骤和方法,PXI模块化仪器系统的构成、特点与构建方法,基于PC的数据采集系统的工作原理与构建方法等。最后以工程装备检测系统集成设计为例,阐述了检测系统的硬、软件构成,系统的总体方案设计、检测流程分析与确定、硬件模块的选型、软件模块的开发以及系统的集成。
《虚拟仪器系统集成与工程应用/高等学校“十三五”规划教材》可作为高等院校机械类、电类和自动化类专业测试、控制与故障检测技术等专业的教材,也可供从事虚拟仪器应用开发的工作者自学和参考。
杨小强,男,1967年5月生,山西永济人。中国人民解放军陆军工程大学野战工程学院研究生导师。主持和参加国家、军队和省部级科研项目30余项,其中六项科技成果进人工业与信息化部军用技术转化民用推广目录,五项成果得到推广和转化,被原总装备部等单位订购配发全军使用。获军队级科技进步一等奖1项、三等奖7项、全国信息化交流展示活动一等奖1项、全国高校自制实验教学仪器设备评选一等奖、二等奖各1项。出版军内外著作、教材共8部,发表学术论文80余篇,其中国家核心期刊30篇,SCI、EI收录30余篇,CPCI收录10篇,国际会议论文12篇。获国家与国防发明专利和实用新型专利12项。已培养研究生18名。指导本科生参加国际与国家机器人大赛获特等奖、一等奖、二等奖、三等奖共17项,指导本科生参加江苏省机械创新大赛获二等奖、三等奖共3项。现为江苏省高新技术企业评审专家,原《解放军理工大学学报》、《矿山机械》等核心期刊审稿专家。
第1章 绪论1.1 仪器技术发展概况1.2 虚拟仪器基本概念1.2.1 虚拟仪器面板1.2.2 由软件编程来实现仪器功能1.3 虚拟仪器的系统构成1.4 虚拟仪器系统集成的基本概念及意义习题第2章 虚拟仪器系统的硬件集成技术2.1 虚拟仪器硬件2.2 虚拟仪器系统总线2.2.1 总线的分类2.2.2 总线的基本规范内容2.2.3 总线的性能指标2.2.4 总线系统的优越性2.2.5 虚拟仪器与测控系统总线2.2.6 虚拟仪器应用总线的选型2.3 虚拟仪器系统硬件集成2.3.1 影响虚拟仪器系统硬件集成的主要因素2.3.2 虚拟仪器系统硬件集成过程2.3.3 虚拟仪器系统硬件集成策略2.4 主控计算机(控制器)的选择与配置2.4.1 外置式控制器2.4.2 嵌入式控制器2.5 信号接口装置设计2.5.1 信号接口装置的类型2.5.2 通用信号接口装置机械结构2.6 可靠性与安全性设计2.6.1 可靠性设计2.6.2 抗干扰设计2.6.3 安全性设计小结习题第3章 虚拟仪器控制软件技术3.1 可编程仪器标准指令SCPI3.1.1 SCPI仪器模型3.1.2 SCPI命令分类3.1.3 SCPI命令规范3.1.4 工作流程3.1.5 SCPI命令系统集成案例3.2 VISA3.2.1 VISA概述3.2.2 VISA资源管理器3.2.3 VISA资源模板3.2.4 VISA资源类3.2.5 VISA在编程中应用3.2.6 虚拟仪器的软面板3.2.7 NI VISA软件的安装及VXI系统硬件互连3.3 VPP3.3.1 仪器驱动程序3.3.2 VPP在编程中的应用3.4 IVI3.4.1 IVI技术的特点3.4.2 IVI驱动器的类型及互换性的实现原理3.4.3 IVI驱动器的工作原理3.4.4 IVI仪器驱动器的开发流程3.4.5 仪器驱动器属性的设置3.4.6 IVI软件的安装与应用小结习题第4章 VXI总线技术规范与系统集成4.1 概述4.1.1 VXI总线的产生背景4.1.2 VXI总线的特点4.1.3 VXI总线技术规范文本4.2 VXI总线的机械规范4.2.1 VXI总线模块结构4.2.2 VXI总线仪器的主机箱4.3 VXI总线的电气规范4.3.1 VXI子总线4.3.2 系统管理控制(零槽资源控制器)4.3.3 VXI总线仪器的环境适应性要求4.4 MXI接口总线4.4.1 MXI总线的结构4.4.2 MXI的连接方式4.4.3 MXI总线的应用4.5 VXI总线的系统结构4.5.1 系统结构概述4.5.2 VXI总线系统器件及其操作4.6 VXI总线虚拟仪器系统集成4.6.1 VXI系统方案设计步骤4.6.2 VXI总线系统控制器的选择4.6.3 VXI总线系统主机箱的选择4.6.4 VXI总线系统仪器模块的选择小结习题第5章 PXI总线技术规范与系统构建5.1 概述5.1.1 PXI总线的发展历程5.1.2 PXI总线结构特点5.2 PXI机械规范5.2.1 模块尺寸与连接器5.2.2 机箱与系统槽5.2.3 PXI徽标和兼容性标志5.2.4 环境测试5.2.5 制冷规范5.2.6 机箱和模块的接地需求和EMI指导方针5.3 PXI电气规范5.3.1 PXI连接器引脚定义5.3.2 PXI信号5.3.3 机箱电源规范5.4 PXI软件规范5.4.1 系统软件框架标准5.4.2 对已有仪器标准的支持5.4.3 系统实现的其他问题5.5.PXI系统构成与特点5.5.1 机箱5.5.2 控制器5.5.3 PXI接口模块5.5.4 PXI设备/模块5.6 PXI仪器系统的组建与应用5.6.1 PXI仪器系统的组建5.6.2 PXI系统应用中需要注意的问题5.6.3 PXI系统的应用小结习题第6章 基于数据采集系统的虚拟仪器及其集成6.1 数据采集系统概述6.2 数据采集系统的组成6.2.1 数据采集系统的基本组成6.2.2 数据采集传感器6.2.3 信号调理设备6.2.4 数据采集与分析硬件6.2.5 计算机与软件6.3 数据采集(DAQ)设备6.3.1 数据采集(DAQ)硬件关键特性参数6.3.2 基于USB总线的DAQ设备6.3.3 PCI数据采集卡6.3.4 CompactDAQ6.4 数据采集系统构建与集成6.4.1 数据采集系统构建方法6.4.2 传感器的选型6.4.3 数据采集设备的设计与选型6.4.4 数据采集系统总线的选择6.4.5 数据采集系统主控计算机的选型6.4.6 驱动软件的选择6.4.7 为测量系统选择合适的应用开发软件6.4.8 数据采集系统集成6.5 数据采集系统构建典型案例6.5.1 力、载荷与扭矩6.5.2 测压元件的工作原理6.5.3 测压元件的选择6.5.4 扭矩传感器的工作原理6.5.5 如何选择扭矩传感器6.5.6 载荷和扭矩传感器的信号调理小结习题第7章 工程装备故障检测系统设计7.1 概述7.1.1 虚拟仪器的通用设计流程7.1.2 故障检测系统的设计原则与设计依据7.2 故障检测虚拟仪器系统的总体设计7.2.1 被测对象检测需求分析7.2.2 总体结构设计7.3 PXI模块化仪器(现场检测诊断平台)构建7.3.1 虚拟仪器主控计算机选型7.3.2 数据采集(DAQ)模块的选型7.3.3 多路开关模块的选型7.3.4 串口通讯模块的选型7.3.5 PXI机箱的选型7.3.6 嵌入式控制器的选型7.3.7 显示控制单元的设计与选型7.4 适配器设计7.4.1 适配器简介7.4.2 上装电子设备检测板7.4.3 底盘仪表检测板7.4.4 接口设备7.4.5 信号接口电缆7.5 故障检测系统软件设计7.5.1 软件开发环境特点与选择7.5.2 总体设计7.5.3 软件功能7.5.4 软件方案7.5.5 程序设计说明7.5.6 主要程序模块开发7.6 用户界面设计7.6.1 入口界面7.6.2 检测界面7.6.3 记录界面7.6.4 维修指导界面7.7 硬件集成与检测步骤小结习题参考文献
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开播时间:09月02日 10:30