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基于虚拟仪器技术的拖拉机检测系统的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
第一章 引言第9-14页
 1.1 虚拟仪器的概念第9-10页
 1.2 农机检测现状第10-11页
 1.3 农机检测存在问题及虚拟仪器应用的必然性第11-13页
  1.3.1 存在的问题:第11-12页
  1.3.2 农机检测中虚拟仪器应用的必然性第12-13页
 1.4 本章小结第13-14页
第二章 虚拟仪器技术及其应用第14-24页
 2.1 虚拟仪器概念第14-15页
 2.2 虚拟仪器的产生与发展第15-16页
  2.2.1 虚拟仪器的产生第15-16页
  2.2.2 虚拟仪器的发展第16页
 2.3 虚拟仪器的特点第16-18页
  2.3.1 十分灵活、易于升级。第17页
  2.3.2 功能强大,价格低廉。第17页
  2.3.3 使用方便,易于维护。第17页
  2.3.4 技术更新快。第17页
  2.3.5 强大的数据处理能力。第17-18页
  2.3.6 基于计算机的虚拟仪器的特点:第18页
 2.4 虚拟仪器系统的技术方案第18-21页
  2.4.1 各种功能软件。第19页
  2.4.2 计算机及附件。第19页
  2.4.3 A/D采集卡和D/A卡。第19-20页
  2.4.4 传感器+前置抗混滤波调理放大器。第20-21页
 2.5 虚拟仪器硬件系统组成方案第21-22页
  2.5.1 由GPIB仪器控制的虚拟仪器系统组建方案第21页
  2.5.2 由VXI仪器控制的虚拟仪器系统组建方案第21页
  2.5.3 PXI/Compact PCI模型系统组建方案第21-22页
 2.6 虚拟仪器的软件开发环境第22-23页
 2.7 本章小节第23-24页
第三章 图形化编程语言Lab VIEW及其应用第24-32页
 3.1 Lab VIEW概述第24-26页
 3.2 Lab VIEW的工作方式第26-27页
 3.3 Lab VIEW 6i的特点第27-28页
 3.4 Lab VIEW在网络方面的功能第28-30页
 3.5 关于Lab VIEW Player第30-31页
 3.6 本章小结第31-32页
第四章 拖拉机虚拟检测线的检测原理、方法与硬件设计第32-44页
 4.1 拖拉机虚拟检测线的检测原理、方法第32-35页
  4.1.1 概述第32-33页
  4.1.2 制动力测量原理第33页
  4.1.3 轴重测量原理第33页
  4.1.4 车(轮)速测量原理第33-34页
  4.1.5 前照灯检测原理第34页
  4.1.6 烟度检测原理第34-35页
  4.1.7 噪声检测原理第35页
 4.2 拖拉机虚拟检测线的硬件设计第35-43页
  4.2.1 概述第35-36页
  4.2.2 传感器第36-37页
  4.2.3 信号调理第37-39页
  4.2.4 DAQ卡第39-43页
 4.3 本章小结第43-44页
第五章 拖拉机检测仪的软件系统功能模块组成第44-62页
 5.1 概述第44-46页
 5.2 软件结构框架第46-47页
 5.3 各功能模块介绍第47-61页
  5.3.1 数据采集模块第47-51页
  5.3.2 数据读取模块第51-53页
  5.3.3 数据处理模块第53-56页
  5.3.4 数据存储模块第56-57页
  5.3.5 结果显示模块第57-58页
  5.3.6 结构第58-61页
 5.4 本章小节第61-62页
第六章 检测结果与分析第62-69页
 6.1 制动力检测第62-65页
 6.2 速度检测第65-67页
 6.3 检测结论第67-68页
 6.4 本章小结第68-69页
第七章 虚拟仪器的发展与展望第69-73页
 7.1 存在的问题第69-71页
  7.1.1 程序集成时的问题第69-70页
  7.1.2 信号调理遇到问题第70页
  7.1.3 组建一套小型虚拟仪器系统的注意要点第70页
  7.1.4 一些体会第70-71页
 7.2 虚拟仪器的发展与展望第71-72页
 7.3 本章小结第72-73页
第八章结论第73-74页
参考文献第74-77页
附录一 部分程序前面板第77-82页
附录二 部分框图程序第82-88页
致谢第88页

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