音 頻測量是要求最高的任務(wù)之一,它需要高質(zhì)量的信號采集、復(fù)雜的換算、深入的分析以及多種圖形化表示。虛擬儀器為定制音頻測量應(yīng)用提供了新的可能性。利用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計算機(jī)的強(qiáng)大性能和LabVIEW的靈活性,您可以完成自定義的音頻測量。本文描述了如何使用LabVIEW以及聲音與振動工具包對音頻數(shù)據(jù)進(jìn)行采 集、分析與顯示。我們將會演示最常見的測量以及在音頻測量過程中完成多個任務(wù)的LabVIEW代碼。
介紹
世界上第一次嘗試對音頻信號的測量發(fā)生在1627年,F(xiàn)rancis Bacon試圖測量開放空間中聲音的速度1。雖然他的想法很好,但是由于技術(shù)上的局限性,他沒有能夠得到有效的測量結(jié)果?,F(xiàn)在,我們使用軟件和硬件能夠分析包括速度在內(nèi)的聲音信號的許多特性。諸如 LabVIEW等編程軟件讓我們能夠在短時間內(nèi),利用易用、強(qiáng)大的功能開發(fā)復(fù)雜的測量應(yīng)用。本文描述了開發(fā)提供更高性能和可擴(kuò)展性音頻系統(tǒng)的步驟。系統(tǒng)將基于LabVIEW工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測量軟件進(jìn)行開發(fā)。
現(xiàn)代音頻測量是數(shù)字測量系統(tǒng)要求最高的任務(wù)之一。要成功完成音頻測量,軟件必須能夠完成多個任務(wù)(例如數(shù)據(jù)換算、濾波、分析與可視化)。從采集數(shù)據(jù)到顯示數(shù)據(jù),LabVIEW具有確保精確測量的靈活性與模塊性。NI提供了為簡化聲音與振動測量而設(shè)計的工具包來擴(kuò)展LabVIEW功能。NI硬件與軟件能夠無 縫整合在一起,從而替換了大量箱式儀器,并且提供了更多功能自定義的空間。
下一小節(jié)對音頻測量中的常見任務(wù)進(jìn)行了一般性解釋。本文中的實例使用LabVIEW開發(fā)系統(tǒng)專業(yè)版或開發(fā)系統(tǒng)完整版開發(fā),其中部分使用LabVIEW聲音與振動工具包。這些實例可以方便地整合到定制的音頻測量系統(tǒng)中。
數(shù)據(jù)采集、換算與加權(quán)
大多數(shù)測量系統(tǒng)都包含按照一定物理現(xiàn)象產(chǎn)生電子信號的傳感器。測量這些電子信號并將它們輸入到計算機(jī)進(jìn)行處理的過程成為數(shù)據(jù)采集。例如音頻等動態(tài)信號需要使用高分辨率和高動態(tài)范圍的數(shù)字化設(shè)備。NI 4461設(shè)備提供了24位模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADCs)以及24位數(shù)模轉(zhuǎn)換(DACs),可以同步采集并產(chǎn)生帶寬從直流到92kHz的模擬信號以確保高分辨率的測 量結(jié)果。圖1是一個LabVIEW VI的程序框圖和部分前面板,它在一臺PXI系統(tǒng)中使用17塊4461設(shè)備進(jìn)行同步數(shù)據(jù)采集。當(dāng)使用多PXI機(jī)箱系統(tǒng)的時候,同步通道數(shù)可達(dá)到1000以 上。采集到的數(shù)據(jù)繪制在圖表中。
圖1:以每采樣24位的精度對112個通道進(jìn)行同步采樣和繪圖。
信號換算
LabVIEW聲音和振動工具包(SVT)提供了上層封裝VI,以合適的單位顯示數(shù)據(jù),包括以工程單位表示的時域數(shù)據(jù)和以分貝為單位的頻域數(shù)據(jù)等 等。然而,使用數(shù)據(jù)采集設(shè)備采集到的數(shù)值往往與傳感器的輸出電壓呈線性關(guān)系,原始數(shù)據(jù)通常是以電壓為單位進(jìn)行表示。信號換算是將電壓數(shù)值轉(zhuǎn)換為正確的工程單位的過程。SVS Scale Voltage to EU.vi提供了將電壓信號變換為例如帕斯卡、g、m/s2等單位的簡單方法。換算VI是來自數(shù)字化儀的原始數(shù)據(jù)與正在使用的麥克風(fēng)或傳感器相關(guān)的有用數(shù) 值之間的橋梁。圖2給出了使用SVT表示數(shù)據(jù)的VI,它使用合適的單位范圍表示對應(yīng)于實際觀察到的物理現(xiàn)象的數(shù)值。
圖2:使用LabVIEW聲音與振動工具包將原始數(shù)據(jù)換算為合適的工程單位。
為了得到信號的精確換算,需要對系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)定。在被測數(shù)值與標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值之間存在已知關(guān)系時,可以進(jìn)行標(biāo)定。在音頻測量系統(tǒng)中,標(biāo)定過程需要一個已知數(shù)值的外部聲音源,它通常來自活塞發(fā)聲器或聲學(xué)標(biāo)定器。SVT提供了標(biāo)定VI,它能夠確保整個測量系統(tǒng)的精度。
加權(quán)濾波器
測量硬件通常被設(shè)計為在音頻帶寬中具有線性響應(yīng)。另一方面,人耳具有非線性性響應(yīng)。因為在許多情況下,最終的傳感器是人耳,我們需要對測量按照人耳模型進(jìn)行補(bǔ)償。使用加權(quán)濾波器是描述聲音主觀感知的最佳標(biāo)準(zhǔn)方法。加權(quán)濾波器通常使用模擬組件進(jìn)行構(gòu)建,不過,SVT提供了時域數(shù)據(jù)與頻域數(shù)據(jù)的數(shù)字加權(quán) 濾波器。圖3是使用加權(quán)濾波器的VI,它和NI硬件結(jié)合在一起,符合美國國家標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會(ANSI)的標(biāo)準(zhǔn)。
圖3:將加權(quán)濾波器應(yīng)用于SVT的換算數(shù)據(jù)。
使用LabVIEW進(jìn)行音頻測量
在完成音頻信號的采集、換算與加權(quán)之后,我們現(xiàn)在可以利用計算機(jī)的處理能力完成復(fù)雜的信號分析。本小節(jié)描述了行業(yè)中所使用的常見音頻測量。在簡單的說明之后,我們將給出演示如何使用SVT進(jìn)行這些測量的實例代碼。第一部分涵蓋了僅僅使用LabVIEW就能夠完成的標(biāo)準(zhǔn)測量;第二部分演示了借助SVT 如何使用簡單的LabVIEW代碼進(jìn)行高級音頻測量。
單頻信息
音頻測量中的多種標(biāo)準(zhǔn)方法需要利用單音頻信號進(jìn)行激勵和分析。LabVIEW提供了從信號中提取關(guān)于一定音頻的重要信息的高級VI。Extract Single Tone Information.vi可以找出信號中幅值最大的頻率成分,并且計算其幅值、頻率和相位。這個VI還提供了導(dǎo)出所提取的音頻或去除此音頻后的原始信 號的選項。此VI還可以在某個頻帶內(nèi)進(jìn)行更細(xì)分的搜索,以獲取更準(zhǔn)確的結(jié)果。如圖4所示,為Extract Single Tone Information.vi? 對帶有噪聲的正弦波信號進(jìn)行分析的結(jié)果。這個范例僅限于對單通道信息進(jìn)行分析,但只要稍加修改,即可實現(xiàn)對多個通道信號的同步分析。
圖4:提取信號中單音頻的頻率、幅值和相位。
RMS
對于一些應(yīng)用而言,信號幅值并不能提供足夠信息。在例如需要計算增益與功率、信號均方根值等許多測量中,LabVIEW提供了可以通過對瞬間信號數(shù) 據(jù)取平方、對給定時間進(jìn)行積分、計算開根號結(jié)果功能方便地計算均方根數(shù)值。Basic Averages DC-RMS.vi還能夠?qū)π盘栍嬎愕玫降木礁鶖?shù)值取平均值。這個VI還包含了時間窗選項,可以得到更好的測量結(jié)果。圖5展示了如何使用 LabVIEW使用漢寧窗計算線性平均直流與均方根數(shù)值。
圖5:獲得采集信號的平均均方根數(shù)值。
增益
增益是在音頻系統(tǒng)中進(jìn)行的一項基本測量。系統(tǒng)取得激勵信號并產(chǎn)生響應(yīng)信號。系統(tǒng)對信號進(jìn)行放大的因數(shù)稱為增益。在不同頻率下計算一系列增益測量時,能夠生成系統(tǒng)的頻率響應(yīng)函數(shù)。圖6給出了根據(jù)采集激勵與響應(yīng),計算系統(tǒng)增益的基本VI。這個例子通過計算響應(yīng)的均方根數(shù)值對輸入均方根數(shù)值的比例得到增 益。這個實例用分貝表示增益,它是衡量響應(yīng)的常用方法。
圖6:根據(jù)采集信號計算系統(tǒng)增益。
通道間串?dāng)_
通常串?dāng)_定義為從一個通道向另一個通道的信號泄漏。要完成這個測量,將信號施加到一個輸入上,測量這個信號在其他非驅(qū)動通道中的大小。對于不同情況和特定的應(yīng)用,這個類型測量的定義有不同的標(biāo)準(zhǔn)。通常將這個測量表示為非驅(qū)動通道與驅(qū)動通道比例的分貝數(shù)。圖7是完成兩個采集信號串?dāng)_分析的 VI。????
圖7:計算來自兩個采集信號的串?dāng)_。
總諧波失真
諧波失真是輸入信號整數(shù)倍頻率的多余信號。這種失真通常是模擬電路產(chǎn)生的,在確定音頻質(zhì)量中是一個重要的測量參數(shù)。諧波失真通過一定階次諧波電平對原始信號電平的比例進(jìn)行計算??傊C波失真(THD)是輸入信號諧波引入的總失真的度量。
噪聲與失真信號
進(jìn)行THD測量的另一個選擇包含在LabVIEW SINAD analyzer.vi中。信號噪聲及失真比(SINAD)是輸入信號能量與噪聲以及諧波中能量之和的比例。音頻質(zhì)量可以用SINAD測量進(jìn)行評估,因為 這個結(jié)果讓我們了解被測信號相對于不需要的噪聲和失真相比占多少比重。
總諧波失真加噪聲
得到信號的SINAD使其他測量變得更加簡單,例如,總諧波失真加噪聲(THD+D)可以通過SINAD方便地計算得到。THD+N通常用百分比表 示。用分貝表示的THD+N與SINAD互補(bǔ),所以要得到用百分比表示的THD+N需要進(jìn)行轉(zhuǎn)換。激勵信號的實際電平是十分重要的,因為SINAD和 THD+N與施加的激勵信號有關(guān)。
圖8中的例子展示了如何使用聲音與振動工具包中的Tone Measurements Express VI來方便的獲得輸入信號的THD, SINAD, 以及THD+N等信息。
圖8:使用LabVIEW測量總諧波失真(THD),噪聲與失真信號(SINAD)以及總諧波失真加噪聲(THD+N)
動態(tài)范圍
動態(tài)范圍是音頻系統(tǒng)的常見指標(biāo),即整個信號范圍相對于系統(tǒng)中最小信號的比例。動態(tài)范圍可以視為信號噪聲比,因為系統(tǒng)中的最小信號通常是噪聲,主要區(qū)別在于動態(tài)范圍是在信號存在時,使用系統(tǒng)的背景噪聲進(jìn)行計算的。動態(tài)范圍通常用分貝表示,可以在加權(quán)背景信號中進(jìn)行計算,從而得到加權(quán)動態(tài)范圍。圖11計 算包含單音頻信號的動態(tài)范圍??梢允褂肧VT加權(quán)VI進(jìn)行加權(quán)得到A加權(quán)的動態(tài)范圍測量結(jié)果。
圖9:確定單音高信號的動態(tài)范圍。
聲音強(qiáng)度測量
最常見的音頻測量可能是聲音強(qiáng)度。聲音強(qiáng)度定義為聲壓的動態(tài)變化。通常測量參照人類可以產(chǎn)生 聽覺的臨界值(通常為20μP)進(jìn)行度量,并且按照對數(shù)強(qiáng)度比例用分貝進(jìn)行表示。在進(jìn)行聲音強(qiáng)度測量時,您通常使用加權(quán)濾波和平均。SVT能夠方便地進(jìn)行 多種聲音強(qiáng)度測量。在圖12中,我們給出了計算基于采集數(shù)據(jù)的不同聲音壓力。還可以進(jìn)行重復(fù)測量,計算反響次數(shù)或是一定時間內(nèi)的等效噪聲強(qiáng)度。
圖10:使用SVT從采集數(shù)據(jù)計算多個聲音強(qiáng)度測量。
音階分析
分?jǐn)?shù)音階分析是分析音頻與聲學(xué)信號中廣泛使用的技術(shù),因為這種分析展示了類比于人耳響應(yīng)的特性。這個過程包括通過帶通濾波器發(fā)送時域信號,計算信號的均方值以及在方塊圖上顯示這些數(shù)值。ANSI與國際電工委員會(IEC)標(biāo)準(zhǔn)定義了音階分析儀的規(guī)范。帶通濾波器特性與圖表通過所需的頻率帶和所需的音 階分?jǐn)?shù)定義。NI DSA板卡以及SVT能夠創(chuàng)建與國際標(biāo)準(zhǔn)完全兼容的分?jǐn)?shù)音階分析儀。SVT包含符合ANSI和IEC標(biāo)準(zhǔn)的VI,它們可以進(jìn)行全音階直至1/24音階分 析。圖11展示了使用SVT進(jìn)行三分之一音階分析。
圖11:基于ANSI標(biāo)準(zhǔn)完成1/3音階分析。
頻帶功率
頻率測量常用于音頻應(yīng)用中。SVT包含用于頻率分析的強(qiáng)大工具。我們有用于基帶FFT、基帶子集分析與zoom FFT的工具,它們能夠獲取功率譜、功率譜密度等等。SVT Power in band.vi是頻率譜分析VI之一。它計算指定頻率范圍內(nèi)的總功率。如圖12所示,您可以從功率譜、功率譜密度、幅值譜或連續(xù)輸出功率譜中獲得頻帶功 率。結(jié)果根據(jù)輸入單位,用適當(dāng)?shù)膯挝贿M(jìn)行表示。
圖12:找出指定頻帶中的功率。
頻率響應(yīng)
進(jìn)行頻率響應(yīng)分析的目的通常是得到被測系統(tǒng)頻率響應(yīng)函數(shù)(FRF)的特征。FRF表示在頻域中輸出對輸入的比例。FRF曲線是音頻設(shè)備中的典型規(guī)范。有多種方法可以得到FRF,雙通道頻率分析可能是其中最快的方法。交叉頻譜方法根據(jù)兩個輸入生成頻率曲線,它們通常是被測單元(UUT)的激勵和響 應(yīng)。
頻率響應(yīng)分析需要的常見配置要求使用UUT的寬帶激勵(通常是噪聲信號或多音高信號)。然后同時采集UUT的激勵和響應(yīng)。完成雙通道頻率分析可以獲 得UUT的頻率響應(yīng)和相位響應(yīng)以及信號連續(xù)性。為了改進(jìn)FRF測量,您可以對響應(yīng)取平均值,通過對FRF取平均值,您可以獲得更為精確的響應(yīng)曲線。這個方 法的優(yōu)點是能夠克服噪聲、失真和非相關(guān)效應(yīng)。它唯一的局限性是頻率信噪比可能比掃頻測量低。圖13展示了基于SVT從采集到的激勵與響應(yīng)中獲得波特圖的 VI。
圖13:使用跨頻譜方法獲得頻率響應(yīng)函數(shù)。
結(jié)論
這里討論的測量只是LabVIEW用于音頻測量的簡介。將硬件與軟件整合在一起完成整個測量過程,包括采集數(shù)據(jù)、分析與顯示。LabVIEW的強(qiáng)大功能和靈活性可以擴(kuò)展系統(tǒng),生成多個測量結(jié)果、自動化測試、生成報告,從而可以提高性能并且降低總成本。
使用LabVIEW簡化音頻測量
- LabVIEW(316633)
- 音頻(79838)
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2009-12-31 12:01:449
LabVIEW中文版產(chǎn)品介紹手冊
LabVIEW中文版產(chǎn)品介紹手冊:LabVIEW 傳奇二十多年來,世界各地的工程師與科學(xué)家們借助NI LabVIEW 軟件平臺構(gòu)建高性價比的設(shè)計、控制與測試系統(tǒng)。NI LabVIEW 獨特的圖形化開發(fā)環(huán)境簡化了
2010-07-01 08:45:070
聲音廣播中音頻噪聲電平的測量
為實現(xiàn)聲音廣播系統(tǒng)中對音頻噪聲測量方法的標(biāo)準(zhǔn)化與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌使這種噪聲測量的結(jié)果與主觀評定的結(jié)果相符特制定本標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)等效采用號建議書聲音廣播中音頻噪聲電平
2010-07-17 23:21:2719
VM700T選件40/41音頻測量儀
特點手動和自動音頻測量合為一體音頻頻譜分析多頻音分析立體聲監(jiān)視CCITT0.33測量序列應(yīng)用傳輸鏈路的自動測試設(shè)備安裝和維護(hù)自動化生產(chǎn)測試工作電
2010-07-21 23:58:3291
VM700T選件42音頻/視頻時延測量
VM700T選件42音頻對視頻時延測量顯示測量從不同傳輸通路來的一套節(jié)目中音頻部分和視頻部分之間的時間差異,這個選件同時支持NTSC和PAL兩種電視標(biāo)準(zhǔn),所設(shè)計的這項測量連同一臺
2010-07-22 00:00:4220
基于LABVIEW的音頻功放特性測試系統(tǒng)
摘要:本文在分析了音頻功放頻率響應(yīng)的基礎(chǔ)上,描述了在LABVIEW平臺下測試音頻功放頻率響應(yīng)特性的方法。測試平臺以PCI-6251多功能數(shù)據(jù)采集卡為核心,詳細(xì)探討了在LabVIEW中音頻功
2010-12-23 22:00:14192
NI LabVIEW 8.6 全面簡化嵌入式系統(tǒng)原型構(gòu)造與發(fā)
NI LabVIEW 8.6 全面簡化嵌入式系統(tǒng)原型構(gòu)造與發(fā)布過程 新版軟件提供最新FPGA和多核IP,支持更多最新基于NI FPGA的硬件產(chǎn)品
2008-08-12 08:26:13520
音頻參數(shù)測量及分析
音頻參數(shù)測量及分析音頻測量一般包括信號電壓、頻率、信噪比、諧波失真等基本參數(shù)。大部分音頻參數(shù)都可以由這幾種基本參數(shù)
2008-12-04 12:05:414168
傳感器與IC簡化電流測量技術(shù)
傳感器與IC簡化電流測量技術(shù)
?今天在各個層次上對能量效率的需求,使電流成為一項快速增長的測量指標(biāo)。設(shè)計人員現(xiàn)在能從令人眼花繚亂的各種硬件中進(jìn)行選擇,來
2010-03-02 11:37:291027
基于LabVIEW的智能粘度儀設(shè)計
摘 要: 傳統(tǒng)的粘度檢測儀器體積龐大、測量過程煩瑣, 并且測量數(shù)據(jù)可操作性差。本文設(shè)計了一種基于LabVIEW 的智能 粘度儀, 介紹了其硬件構(gòu)成與工作原理, 詳細(xì)闡述了LabVIEW 通過VISA 操作
2011-04-14 17:46:2542
基于簡化測量的隨機(jī)數(shù)據(jù)抖動分離研究
文中基于對抖動類型及其產(chǎn)生原因的分析,提出了一種基于簡化測量的抖動分離方案,即只需隨機(jī)測量波形中某個上升沿-下降沿-上升沿之間的時間間隔,即可獲得大部分抖動分量,降低了對
2011-10-19 14:46:2627
LabVIEW 2011新特性視頻:提升應(yīng)用效率
NI LabVIEW 2011是用于測量和控制領(lǐng)域的最佳系統(tǒng)設(shè)計軟件,擁有成功實現(xiàn)各類應(yīng)用所必需的工具。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的簡化有賴于無縫集成最新的硬件,包括多核CompactRIO系統(tǒng)、業(yè)內(nèi)最高性能的矢量
2012-02-27 15:07:5393
7723音頻分析儀測量問題
本內(nèi)容介紹了7723音頻分析儀測量問題,在測量時讀數(shù)亮滅閃爍無法讀取,儀器無法繼續(xù)進(jìn)行測量
2012-05-30 17:17:291196
【LabVIEW從入門到精通】溫度測量與報警控制程序設(shè)計
【LabVIEW從入門到精通】8.5 溫度測量與報警控制程序設(shè)計(利用LabVIEW實現(xiàn))
2016-01-04 09:42:100
一文詳解LabVIEW RIO架構(gòu)
NI嵌入式應(yīng)用方法結(jié)合了LabVIEW系統(tǒng)設(shè)計軟件與可重配置的現(xiàn)成硬件。 該架構(gòu)基于四個組件: 處理器、可重配置FPGA、測量I/O硬件和LabVIEW。 硬件和軟件集成的平臺可以幫助您簡化諸多行業(yè)和應(yīng)用的系統(tǒng)開發(fā)。 在本文檔的第5部分中,您可以找到教程和示例代碼,初步了解如何利用該架構(gòu)。
2018-07-05 07:21:005518
基于LabVIEW的雙軸無線測量系統(tǒng)
常采用有線傳輸模式,該模式下,不僅設(shè)備安裝靈活性差,還經(jīng)常出現(xiàn)纏線等實際問題。且長距離有線傳輸不僅成本高,還容易導(dǎo)致信號衰減嚴(yán)重,使得測量誤差較大。為解決上述問題,文中提出一種基于LabVIEW的雙軸無線傾角測量系
2017-11-07 17:41:304
Agilent FieldFox脈沖測量能夠簡化雷達(dá)現(xiàn)場測試
安捷倫科技公司(NYSE:A)日前宣布推出應(yīng)用于FieldFox 手持式分析儀的脈沖測量選件,旨在進(jìn)一步簡化雷達(dá)現(xiàn)場測試。 Agilent FieldFox脈沖測量能夠簡化雷達(dá)現(xiàn)場測試 雷達(dá)
2017-12-06 13:00:01250
基于LABVIEW的圖像測量技術(shù)標(biāo)定方法
圖像測量技術(shù)在工業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)用日益廣泛,已成為產(chǎn)品幾何尺寸測量的重要方法,但光學(xué)鏡頭的徑向畸變對測量結(jié)構(gòu)有著很大的影響,本文著重介紹利用LABVIEW開發(fā)平臺下的vision組件對測量圖像進(jìn)行標(biāo)定
2018-02-23 10:00:4176
LabVIEW的脈搏血氧飽和度測量與分析系統(tǒng)設(shè)計詳析
目的:開發(fā)一套基于 LabVIEW 的脈搏血氧飽和度測量和分析系統(tǒng)。
2018-04-26 09:21:3341
LabView的光纖應(yīng)變測量系統(tǒng)設(shè)計詳析
本 文 將 M S戶 4 3 0 系 列 的單 片 機(jī)、LabView以 及光 纖 邁 克 爾 遜 干 涉 系統(tǒng)有機(jī)的結(jié)合起 來,構(gòu)成 了 新型 光 纖 應(yīng) 變 測量系 統(tǒng),該 系 統(tǒng) 充 分 發(fā)揮
2018-04-27 14:42:5620
如何使用LabVIEW實現(xiàn)正弦信號的頻率與相位測量
信號頻率與相位的測量具有重要的實際意義。本文調(diào)研了頻率與相位的多種測量算法,并借助LabVIEW編程實現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上,對各種算法進(jìn)行了比較研究,且提出了行之有效的改進(jìn)措施。
2018-09-21 08:00:0090
使用LabVIEW和工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計算機(jī)簡化音頻測量
關(guān)鍵詞:LabVIEW , 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) , 計算機(jī) , 音頻測量 音頻測量是要求最高的任務(wù)之一,它需要高質(zhì)量的信號采集、復(fù)雜的換算、深入的分析以及多種圖形化表示。虛擬儀器為定制音頻測量應(yīng)用提供
2018-10-08 00:58:01505
基于LabVIEW FPGA的3D測量提高精度
在本次演示中,NI的LabVIEW FPGA用于創(chuàng)建自定義視覺算法,使用3D非接觸式測量提高精度。
LabVIEW FPGA還將LabVIEW圖形化開發(fā)平臺擴(kuò)展到FPGA,使用戶更容易使用
2018-11-22 06:09:004162
NI發(fā)布LabVIEW NXG新特性和功能
的平臺供應(yīng)商,致力于幫助用戶加速自動化測試和自動化測量系統(tǒng)的開發(fā)和性能,該公司今日宣布推出LabVIEW NXG最新版本,這充分證明了NI對其下一代LabVIEW工程系統(tǒng)設(shè)計軟件的持續(xù)投資。 最新版本的LabVIEW NXG簡化了自動化測試和測量應(yīng)用中一些最耗時的任務(wù),如設(shè)置和配置系統(tǒng)、編寫測試和測量代碼以及開
2018-12-03 07:42:01502
如何使用Labview實現(xiàn)圖像測量技術(shù)的標(biāo)定方法
圖像測量技術(shù)在工業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)用日益廣泛 ,已成為產(chǎn)品幾何尺寸測量的重要方法。但光學(xué)鏡頭的徑向畸變對測量結(jié)果有著很大的影響 ,本文著重介紹利用 Labview 開發(fā)平臺下的 vision 組件對測量圖像
2020-03-17 08:00:0027
NI建議將LabVIEW NXG用于使用傳感器或執(zhí)行器測量物理系統(tǒng)
LabVIEW NXG是下一代LabVIEW軟件版本。 使用LabVIEW NXG,您可快速自動化您的硬件,根據(jù)所需規(guī)格定制測試程序,并隨時隨地輕松查看測量結(jié)果,從而更智能地進(jìn)行測試。
2020-07-27 16:16:53556
如何用ADL5920簡化液位測量設(shè)計
可以通過將空氣介質(zhì)傳輸線貼在非金屬水箱外壁來檢測RF阻抗,以準(zhǔn)確測量其液位。本文提供一個經(jīng)驗設(shè)計示例,顯示反射計器件(例如ADI的ADL5920 )如何幫助簡化設(shè)計。
2020-09-07 13:50:352174
使用LabVIEW 2010輕松實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集測量系統(tǒng)的設(shè)計
LabVIEW 2010是一個圖形化編程環(huán)境,可以輕松地使用任何傳感器在任何PC總線上進(jìn)行測量。和基于文本的傳統(tǒng)編程語言相比,LabVIEW能夠幫助你更高效地采集數(shù)據(jù),無論是簡單的溫度測量,還是具有1萬個通道的復(fù)雜系統(tǒng)的數(shù)據(jù)捕獲。
2020-10-04 16:39:003485
基于LABVIEW和SQL的風(fēng)洞測量系統(tǒng)監(jiān)測
基于LABVIEW和SQL的風(fēng)洞測量系統(tǒng)監(jiān)測
2021-06-22 10:49:0835
《基于LabVIEW的多功能數(shù)字濾波器設(shè)計》電子測量技術(shù)論文
《基于LabVIEW的多功能數(shù)字濾波器設(shè)計》電子測量技術(shù)論文
2021-12-07 10:33:1111
基于LabVIEW的音頻數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計.pdf
基于LabVIEW的音頻數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計.pdf
2021-12-13 09:12:5830
LABVIEW軟件應(yīng)用與前景介紹
LABVIEW作為測試測量行業(yè)的神器,備受工程師們的青睞。那么LABVIEW與其他文本語言有哪些區(qū)別呢?都可以應(yīng)用于哪些場景呢?今天納米軟件Namisoft小編將為大家分享一下關(guān)于LABVIEW與文本語言的區(qū)別及labview的應(yīng)用場景介紹。
2022-08-14 19:43:268534
LabVIEW概述:通過拖放進(jìn)行測試和測量
LabVIEW 是 系統(tǒng) 和 測試 工程 師 全球 使用 的 圖形 化 編 程 環(huán)境, 可 自動 化 并 簡化 原本 繁瑣 的 手動 過程。LabVIEW 由 NI 開發(fā) 和 維護(hù), 用于 創(chuàng)建 與 真實 數(shù)據(jù) 或 信號 交互 的 應(yīng)用 程序, 例如 測量 或 控制 系統(tǒng)。
2023-05-04 09:41:00669
labview是用來干嘛的 labview的優(yōu)勢與缺點
地完成各種測試及測量應(yīng)用。LabVIEW的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,從物理學(xué)到生命科學(xué),從電子學(xué)到機(jī)械工程,從教育到研究都有著廣泛的應(yīng)用。 一、LabVIEW的優(yōu)勢
2023-08-31 17:04:088278
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