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基于虚拟仪器的实时监控系统设计与实现

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题背景及研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-17页
        1.2.1 实时系统的研究现状第11-13页
        1.2.2 虚拟仪器的研究现状第13-16页
        1.2.3 虚拟仪器网络化的发展趋势第16-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-19页
第2章 实时监控系统总体方案设计第19-34页
    2.1 系统总体架构设计第19-20页
    2.2 Windows 平台下的实时扩展方案选择第20-28页
        2.2.1 实时扩展软件的选择第20-22页
        2.2.2 RTX 相关知识第22-28页
    2.3 虚拟仪器开发平台方案选择第28-32页
        2.3.1 选择 LabVIEW第28-29页
        2.3.2 LabVIEW 的编程第29-31页
        2.3.3 LabVIEW 程序的调试方法第31页
        2.3.4 LabVIEW 中的数据结构第31页
        2.3.5 VI 服务器第31-32页
    2.4 网络通信模块方案设计第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 基于RTX与LabVIEW的实时监控系统设计第34-68页
    3.1 实时监控系统的总体结构和功能第34-35页
    3.2 LabVIEW 与 RTX 混合编程的总体架构第35-36页
    3.3 实时任务主程序设计第36-43页
        3.3.1 RTX 开发环境设置第36-37页
        3.3.2 实时任务流程第37页
        3.3.3 共享内存编程第37-40页
        3.3.4 事件体编程第40-41页
        3.3.5 RTX 的定时器编程第41-43页
    3.4 进程间通信程序(DLL)设计第43-45页
    3.5 C 语言与 LabVIEW 的接口第45-47页
        3.5.1 动态链接库(DLL)第45页
        3.5.2 CLF 节点在 LabVIEW 中的配置第45-46页
        3.5.3 LabVIEW 中调用 DLL 程序设计第46-47页
    3.6 基于数据缓冲区的异步通讯方案第47-54页
        3.6.1 异步通信方案概述第48-49页
        3.6.2 实时子程序与 DLL 程序说明第49-50页
        3.6.3 LabVIEW 程序设计第50-54页
    3.7 基于事件通知的同步通信方案第54-63页
        3.7.1 同步通信方案概述第54页
        3.7.2 利用串口实现 RTX 与 LabVIEW 的同步思想第54-56页
        3.7.3 实时任务子程序设计第56页
        3.7.4 进程间通信程序(DLL)设计第56-58页
        3.7.5 LabVIEW 程序设计第58-63页
    3.8 两种方案总结第63-66页
        3.8.1 基于生产者/消费者架构的设计思想第64页
        3.8.2 异步、同步方式与缓冲区第64-66页
        3.8.3 两种方案的性能对比第66页
    3.9 本章小结第66-68页
第4章 网络通信模块设计与实现第68-88页
    4.1 网络通信模块硬件设计第68-79页
        4.1.1 网络通信模块总体结构第68-69页
        4.1.2 DSP 芯片简介第69页
        4.1.3 W5300 芯片介绍第69-77页
        4.1.4 W5300 硬件接口设计第77-79页
    4.2 网络通信模块软件设计第79-87页
        4.2.1 DSP 整体软件流程第79-80页
        4.2.2 W5300 的初始化配置第80-82页
        4.2.3 W5300 TCP 通信的实现第82-86页
        4.2.4 LabVIEW 的 TCP 通信程序第86-87页
    4.3 本章小结第87-88页
第5章 实时监控系统整体调试第88-98页
    5.1 基于 RTX 与 LabVIEW 的实时数据采集测试第88-92页
        5.1.1 利用信号发生器进行波形测试第88-90页
        5.1.2 采集精度与速度分析第90-92页
    5.2 RTX 系统实时性测试第92-95页
        5.2.1 Platform Evaluator 工具简介第92-93页
        5.2.2 利用 Platform Evaluator 进行测试第93-95页
    5.3 DSP 与 W5300 的网络通信模块测试第95-97页
        5.3.1 网络连通测试第95-97页
        5.3.2 网络通信速率测试第97页
    5.4 本章小结第97-98页
结论第98-100页
参考文献第100-104页
致谢第104页

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