摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第7-18页 |
1.1 引言 | 第7-8页 |
1.2 基于虚拟仪器技术的机械实验的研究背景和意义 | 第8-10页 |
1.3 虚拟仪器简介 | 第10-15页 |
1.3.1 虚拟仪器的概念及其特点 | 第10-11页 |
1.3.2 虚拟仪器构成 | 第11-12页 |
1.3.3 虚拟仪器软件结构 | 第12-13页 |
1.3.4 虚拟仪器研究动向 | 第13-15页 |
1.4 基于虚拟仪器技术的机械实验研究现状 | 第15页 |
1.4.1 虚拟仪器技术的发展现状 | 第15页 |
1.4.2 现代数据采集系统的特点 | 第15页 |
1.5 本文选题及主要内容 | 第15-17页 |
1.6 小结 | 第17-18页 |
第2章 数据采集处理与仪器控制理论 | 第18-33页 |
2.1 概述 | 第18-19页 |
2.2 数据采集理论 | 第19-27页 |
2.2.1 采样定理 | 第19-24页 |
2.2.2 量化 | 第24-25页 |
2.2.3 编码 | 第25-27页 |
2.3 信号分析与处理 | 第27-29页 |
2.3.1 滤波技术 | 第28页 |
2.3.2 FFT技术 | 第28-29页 |
2.4 仪器控制理论基础 | 第29-30页 |
2.4.1 仪器控制理论 | 第29-30页 |
2.4.2 仪器驱动程序 | 第30页 |
2.5 现代数据采集系统简介 | 第30-32页 |
2.5.1 现代数据采集系统的功能 | 第30-31页 |
2.5.2 现代数据采集系统的特点 | 第31-32页 |
2.6 小结 | 第32-33页 |
第3章 系统的实现方案 | 第33-45页 |
3.1 系统概述 | 第33-35页 |
3.2 系统软、硬件选择 | 第35-37页 |
3.2.1 系统软件选择 | 第35-36页 |
3.2.2 系统硬件选择 | 第36-37页 |
3.3 系统各模块设计 | 第37-44页 |
3.3.1 系统主界面设计 | 第37-39页 |
3.3.2 数据采集模块设计 | 第39-41页 |
3.3.3 运动控制模块设计 | 第41-42页 |
3.3.4 滤波模块设计 | 第42-44页 |
3.4 总结 | 第44-45页 |
第4章 系统关键技术及难点 | 第45-54页 |
4.1 非NI公司数据采集卡的应用 | 第45-49页 |
4.1.1 LabVIEW与普通数据采集卡的连接方式 | 第45-46页 |
4.1.2 实现方案 | 第46-48页 |
4.1.3 动态链接库概述 | 第48-49页 |
4.1.4 小结 | 第49页 |
4.2 基于DLL的运动控制卡的驱动及控制 | 第49-51页 |
4.2.1 虚拟仪器中仪器控制的相关理论 | 第49-50页 |
4.2.2 本系统运动控制卡的驱动和控制 | 第50-51页 |
4.3 均值滤波技术在采集系统中的应用 | 第51-53页 |
4.4 小结 | 第53-54页 |
第5章 实验测试及结果分析 | 第54-65页 |
5.1 实验结果分析 | 第54-62页 |
5.1.1 电机转速为240转/分时的加速度波形及频谱 | 第54-58页 |
5.1.2 电机转速为240转/分时的速度波形及频谱 | 第58-60页 |
5.1.3 电机转速为240转/分时的位移波形及频谱 | 第60-61页 |
5.1.4 电机转速为180转/分时的加速度及速度测试结果 | 第61-62页 |
5.2 测定构件的固有频率实验 | 第62-64页 |
5.3 小结 | 第64-65页 |
第6章 总结 | 第65-66页 |
发表论文 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |