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基于数据采集卡的虚拟仪器的设计和实现

第一章 绪论第1-13页
 1.1 课题背景第6页
 1.2 下渣检测技术第6-9页
  1.2.1 基本原理第7页
  1.2.2 主要优点第7-8页
  1.2.3 国内外进展第8页
  1.2.4 浙大系统的使用效果第8-9页
 1.3 数据记录仪第9-11页
  1.3.1 记录仪的应用第9-10页
  1.3.2 无纸记录仪的实现技术第10-11页
  1.3.3 本设计的特点第11页
 1.4 本文的主要工作第11-13页
第二章 虚拟仪器第13-24页
 2.1 概述第13-17页
  2.1.1 仪器的发展历史第13-14页
  2.1.2 虚拟仪器的演化与发展历程第14-15页
  2.1.3 虚拟仪器VS.传统仪器第15-16页
  2.1.4 虚拟仪器的广泛应用第16-17页
 2.2 虚拟仪器系统第17-20页
  2.2.1 虚拟仪器系统构成第17-18页
  2.2.2 基于PC总线虚拟仪器必须解决的问题第18-19页
  2.2.3 虚拟仪器的软件开发平台第19-20页
 2.3 软件开发工具简介第20-22页
  2.3.1 LabView的使用第20-21页
  2.3.2 LabWindows/CVI的使用第21页
  2.3.3 可视化编程工具第21-22页
 2.4 本项目的总体方案第22-24页
  2.4.1 总体框图第22-24页
第三章 硬件平台的原理、设计和实现第24-38页
 3.1 硬件电路总体框图第24-25页
  3.1.1 传感器第24页
  3.1.2 下渣信号处理电路第24-25页
 3.2 控制信号产生电路第25-29页
  3.2.1 控制信号的原理设计第26-27页
  3.2.2 加法电路的原理设计第27-29页
 3.3 数据采集技术第29-34页
  3.3.1 数据采集系统的典型结构第29页
  3.3.2 采集控制方式第29-32页
  3.3.3 采样频率的选取第32页
  3.3.4 采样方式的讨论第32-34页
 3.4 数据采集卡第34-38页
  3.4.1 工作原理第34-36页
  3.4.2 采集卡驱动程序第36页
  3.4.3 本设计中选用的数据采集卡第36-38页
第四章 系统软件设计的相关技术第38-58页
 4.1 概述第38-40页
  4.1.1 程序设计的模块化原则第38-39页
  4.1.2 软件系统的模块化设计原则第39-40页
  4.1.3 本设计的软件系统模块划分第40页
 4.2 Windows程序设计第40-45页
  4.2.1 Windows简介第41-43页
  4.2.2 Windows程序设计与传统DOS程序设计的比较第43-44页
  4.2.3 中断处理第44页
  4.2.4 Windows用于实时控制的解决办法第44-45页
 4.3 面向对象技术第45-50页
  4.3.1 面向对象的基本概念第47-48页
  4.3.2 面向对象的基本特征第48-50页
  4.3.3 面向对象技术在实时系统中的实现问题第50页
 4.4 关于UML第50-53页
  4.4.1 UML概述第50-51页
  4.4.2 UML的静态建模机制第51-52页
  4.4.3 UML的动态建模机制第52-53页
 4.5 面向对象技术在本设计中的应用第53-55页
  4.5.1 类的划分和定义第53-54页
  4.5.2 软件系统的类图、对象图第54-55页
 4.6 多线程技术第55-58页
  4.6.1 Windows的多线程机制第56页
  4.6.2 多线程技术在本项目中的应用第56页
  4.6.3 用消息协调程序的运行第56-58页
第五章 系统软件的具体实现第58-76页
 5.1 总体设计方案第58-60页
  5.1.1 系统软件总体框图第58-59页
  5.1.2 系统总体流程图第59-60页
 5.2 功能模块的设计、实现第60-75页
  5.2.1 数据采集和控制指令传送第60-64页
  5.2.2 信号显示模块第64-67页
  5.2.3 数据的组织、管理和存储第67-72页
  5.2.4 数据查询技术第72-75页
 5.3 本章小结第75-76页
第六章 课题小结第76-84页
 6.1 现场测试情况第76-81页
  6.1.1 现场测试情况第76-79页
  6.1.2 现场测试中遇到的问题第79-81页
 6.2 项目总结和展望第81-84页
参考文献第84-86页
附录A第86-87页
Index第87页

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