摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 论文的研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 虚拟仪器概述 | 第11-12页 |
1.3 虚拟仪器的组成 | 第12-14页 |
1.3.1 虚拟仪器的硬件组成 | 第12-13页 |
1.3.2 虚拟仪器的软件组成 | 第13-14页 |
1.4 国内外研究现状以及发展趋势 | 第14-15页 |
1.4.1 国内发展现状 | 第14页 |
1.4.2 国外发展现状 | 第14-15页 |
1.5 本文的主要内容及结构安排 | 第15-17页 |
1.5.1 论文研究主要内容 | 第15页 |
1.5.2 论文结构安排 | 第15-17页 |
第二章 LabVIEW开发环境及设计方案 | 第17-26页 |
2.1 LabVIEW开发环境 | 第17-21页 |
2.1.1 LabVIEW基本开发平台 | 第17-18页 |
2.1.2 LabVIEW操作面板 | 第18-20页 |
2.1.3 LabVIEW的特点 | 第20-21页 |
2.2 LabVIEW设计虚拟仪器的方法 | 第21-22页 |
2.3 虚拟实验仪器的软件设计方案 | 第22-25页 |
2.3.1 虚拟仪器的软件结构 | 第22页 |
2.3.2 系统的工作流程及其软件界面设计 | 第22-23页 |
2.3.3 温度测试模块介绍 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 系统硬件平台的介绍与实现 | 第26-35页 |
3.1 硬件介绍 | 第26-30页 |
3.1.1 NIPXIe-8840控制器和NIPXIe-1078机箱 | 第26页 |
3.1.2 UJ33D-3型数字电位差计 | 第26-27页 |
3.1.3 伊士通IV系列卧式注塑机控制器 | 第27-28页 |
3.1.4 NIPXIe-4357RTD模块 | 第28-30页 |
3.1.5 热电阻 | 第30页 |
3.2 结构设计 | 第30-31页 |
3.3 测试方法 | 第31-34页 |
3.3.1 温度在线测试 | 第31-32页 |
3.3.2 温度控制精度测试 | 第32-33页 |
3.3.3 温度指示精度测试 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 温度测试系统的软件设计 | 第35-48页 |
4.1 登陆界面 | 第35-37页 |
4.1.1 GUI设计 | 第35-36页 |
4.1.2 用户登陆界面程序设计 | 第36-37页 |
4.2 测试系统主程序 | 第37-46页 |
4.2.1 温度在线测试程序设计 | 第38-41页 |
4.2.2 温度控制精度测试程序设计 | 第41-44页 |
4.2.3 温度指示精度测试程序设计 | 第44-46页 |
4.3 生成测试系统应用和安装程序 | 第46-47页 |
4.3.1 生成系统应用程序 | 第46-47页 |
4.3.2 生成系统安装程序 | 第47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 测试系统的校正 | 第48-51页 |
5.1 校正方法简介 | 第48页 |
5.2 测试系统校正 | 第48-50页 |
5.2.1 校正数据 | 第48-49页 |
5.2.2 系统校正 | 第49-50页 |
5.3 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 测试结果和数据处理 | 第51-64页 |
6.1 测试结果 | 第51-53页 |
6.1.1 温度在线测试结果 | 第51页 |
6.1.2 温度控制精度测试结果 | 第51-52页 |
6.1.3 温度指示精度测试结果 | 第52-53页 |
6.2 数据处理 | 第53-54页 |
6.3 最小二乘法直线拟合 | 第54-57页 |
6.3.1 最小二乘法原理 | 第54-56页 |
6.3.2 直线的最小二乘拟合 | 第56-57页 |
6.4 多项式拟合 | 第57-59页 |
6.4.1 点集{x_1,x_2,…,x_m}上的正交多项式 | 第58页 |
6.4.2 用正交多项式系组成拟合函数的多项式拟合 | 第58-59页 |
6.5 几种拟合结果的比较 | 第59-63页 |
6.5.1 最小二乘法直线拟合结果与分析 | 第60-62页 |
6.5.2 多项式拟合结果与分析 | 第62-63页 |
6.6 本章小结 | 第63-64页 |
总结与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
附录A 被测控制器系统运行图 | 第69-70页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |