LabVIEW: Programmiersprache der 4. Generation ; [das Anwenderbuch]
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Prentice Hall
1999
|
Ausgabe: | 2., rev. Aufl. |
Schriftenreihe: | Informatik
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | Erg. zu: LabVIEW - das Grundlagenbuch |
Beschreibung: | 533 S. zahlr. Ill., graph. Darst. 1 CD-ROM (12 cm) |
ISBN: | 3827295890 |
Internformat
MARC
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adam_text | RAHMAN JAMAL * HERBERT PICHLIK LABVIEW PRENTICE HALL MUENCHEN LONDON
MEXIKO NEW YORK SINGAPUR SYDNEY TORONTO 2008 AGI-INFORMATION
MANAGEMENT CONSULTANTS MAY BE USED FOR PERSONAL PURPORSES ONLY OR BY
LIBRARIES ASSOCIATED TO DANDELON.COM NETWORK. INHALTSVERZEICHNIS VORWORT
15 DIE AUTOREN 19 1 VIRTUELLE INSTRUMENTE 21 1.1 EINLEITUNG 22 1.2
TEXTBASIERTE UND GRAFISCHE PROGRAMMIERUNG 23 1.2.1 TEXTBASIERTE
PROGRAMMIERUNG 23 1.2.2 GRAFISCHE PROGRAMMIERUNG 24 1.3 VIRTUELLE
INSTRUMENTIERUNG 25 1.3.1 PERSONALCOMPUTERGESTUETZTE MESSTECHNIK MIT
STAND-ALONE- MESSGERAETEN 26 1.3.2 RECHNERGESTUETZTE MESSTECHNIK MIT
MULTIFUNKTIONSKARTEN 27 1.3.3 RECHNERGESTUETZTE MESSTECHNIK MIT
DAQ-INSTRUMENTEN 27 1.3.4 FELDBUSSE IN MSR-ANWENDUNGEN 27 1.3.5
BILDVERARBEITUNG IN MSR-ANWENDUNGEN 28 1.4 DEFINITION - VIRTUELLE
INSTRUMENTE 28 1.5 SOFTWARE-ASPEKTE 29 1.5.1 GRAFISCHE PROGRAMMIERUNG 30
1.5.2 VIRTUELLE INSTRUMENTE UND STANDARDISIERUNG 31 1.5.3 VIRTUELLE
INSTRUMENTE UND DAS INTERNET 31 1.6 ZUSAMMENFASSUNG 32 2
LABVIEW-GRUNDLAGEN 33 2. 1 PROGRAMMSTRUKTUREN 35 2.2 HIERARCHIE UND
MODULARITAET 38 2.3 MULTITASKING UND PARALLELITAET 40 2.4 DEBUGGING 42 2.5
PLATTFORMUNABHAENGIGKEIT 44 2.6 OFFENHEIT 44 2.7 GRAFISCHER COMPILER 45 /
2.8 ZUSAMMENFASSUNG 45 3 MESSTECHNISCHE KOMMUNIKATION MIT LAB VIEW 47 3.1
LABVIEW UND DAQ 48 3.1.1 DIE HAEUFIGSTEN FEHLERQUELLEN VON A/D-KARTEN FUER
PCS 48 3.1.2 ANALOGE KENNGROESSEN 50 O 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. .3 .4
.5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 1.12 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 3.3.1
3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6
3.1 AUFLOESUNG, GENAUIGKEIT UND FEHLERQUELLEN DIE EFFEKTIVE ABTASTRATE
ISOLIERUNG MESSUNG VON THERMOELEMENTEN FAZIT, ZUSAMMENFASSUNG UND
HEUTIGER STAND DER TECHNIK DAQ-TREIBERKONZEPT DAQ-PROGRAMMIERUNG IN LAB
VIEW DAQ-WIZARDS DAQ-INSTRUMENTE ZUSAMMENFASSUNG - LABVIEW UND DAQ
LABVIEW UND DIE VIRTUAL INSTRUMENTATION SOFTWARE ARCHITECTURE (VISA)
GESCHICHTE VISA AUS DER SICHT DES ANWENDERS VISA IN DER PRAXIS VISA IN
VERTEILTEN SYSTEMEN ZUSAMMENFASSUNG LABVIEW UND DER GPIB-BUS EINFUEHRUNG
HISTORISCHE BETRACHTUNGEN IEEE 488.1 - DER TRADITIONELLE GPIB-STANDARD
IEEE 488.2 - DER NEUE GPIB-STANDARD EINHEITLICHE KOMMANDOS BEISPIEL
EINES LABVIEW-VISA-TREIBERS FUER EIN IEC-BUSGERAET LABVIEW UND VXI
HISTORISCHER ABRISS MOTIVATION MARKTPROGNOSEN MOEGLICHE VARIANTEN EINES
VXI-SYSTEMS TECHNISCHER HINTERGRUND ZUGRIFF AUF VXI-MODULE
ZUSAMMENFASSUNG 52 56 57 57 60 62 64 67 71 79 80 80 81 84 85 86 86 86 86
87 91 93 100 101 101 102 103 104 105 107 111 (YM. 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5
4.4.6 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 F
5.1.9 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 PMUMMI . ;. J KOMMERZIELLE
KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN MIT LABVIEW ZUGRIFF AUF GEMEINSAME DATEIEN
KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE CLIENT-/SERVER-MODELL DDE UND OLE BZW. ACTIVEX
OPC - OBJECT LINKING AND EMBEDDING FOR PROCESS CONTROL OPC - EINE
ERWEITERUNG DES OLE-STANDARDS EINFUEHRUNG WAS BRINGT NUN OPC? DIE
OPC-FOUNDATION LABVIEW/BRIDGEVIEW UND OPC MSR IM ZEITALTER DES INTERNET
KURZFASSUNG EINLEITUNG ANWENDUNGEN DES INTERNET DAS INTERNET TOOLKIT FUER
LABVIEW HTTP-SERVER AUF LABVIEW-BASIS AUSBLICK LABVIEW-PORT-I/O UNTER
WINDOWS NT 4.0 FAZIT LABVIEW IN DER AUTOMATISIERUNGSTECHNIK VON LABVIEW
ZU BRIDGEVIEW WIE ENTSTAND BRIDGEVIEW? BASISANFORDERUNGEN AN EINE
MMI/SCADA-SOFTWARE BRIDGEVIEW ARCHITEKUR WIE ARBEITET BRIDGEVIEW?
EREIGNISUEBERWACHUNG UND ALARMFUNKTIONEN SICHERHEIT I/O-OPTIONEN EIGENE
SERVER ENTWERFEN ZUSAMMENFASSUNG CAN UND LABVIEW CAN-GRUNDLAGEN
CAN-HARDWARE VON NATIONAL INSTRUMENTS ANWENDUNGEN CAN TOOLS O 113 114
117 119 123 128 128 129 130 131 131 132 132 133 133 134 134 138 139 148
149 150 151 152 153 154 156 156 156 157 157 157 158 158 159 160 5.2.5
ZUKUNFT DES CAN 161 5.3 LABVIEW UND DAS HART-PROTOKOLL 162 5.3.1
EINFUEHRUNG 162 5.3.2 PROBLEMSTELLUNG 163 5.3.3 PHYSIKALISCHE VERBINDUNG
MASTER - SLAVE 163 5.3.4 HART-TELEGRAMME 163 5.3.5 DAS LABVIEW-PROGRAMM
165 5.3.6 ABFRAGE DER GERAETE-ID 165 5.3.7 AUFBAU UND UEBERMITTLUNG VON
TELEGRAMMEN 167 5.3.8 ENTSCHLUESSELUNG VON ANTWORT-TELEGRAMMEN 167 6
LABVIEW UND FUZZY-LOGIK 171 6. 1 GRUNDLAGEN - FUZZY-LOGIK UND
FUZZY-CONTROL 173 6.2 LABVIEW-IMPLEMENTIERUNG VON FUZZY-CONTROLLERN 177
6.2.1 EIN FUZZY-LOGIK-TOOLKIT FUER LABVIEW 179 6.2.2
APPLIKATIONSBEISPIELE 182 6.2.3 ZUSAMMENFASSUNG 187 7 LABVIEW UND
GENETISCHE ALGORITHMEN 189 7.1 GRUNDLAGEN - EVOLUTIONSSTRATEGIEN ODER
GENETISCHE ALGORITHMEN 190 7.2 APPLIKATIONSBEISPIELE 197 7.3
ZUSAMMENFASSUNG 199 8 LABVIEW ALS MATHEMATIK- UND SIMULATIONSWERKZEUG 20
1 8.1 ANPASSEN VON MESSWERTEN 203 8.2 LOESUNG VON DIFFERENTIALGLEICHUNGEN
205 8.3 LOESUNG VON WELLENGLEICHUNGEN 206 8.4 VISUALISIERUNG DES
GIBBSSCHEN PHAENOMENS 207 8.5 SCHLUSSBEMERKUNGEN 209 9 FFT UND IHRE
ANWENDUNG IN LABVIEW 211 F 9.1 MOTIVATION 212 9.2 ALLGEMEINE
BETRACHTUNGEN 212 9.3 ABTASTUNG VON ANALOGSIGNALEN 213 9.3.1
ABTASTTHEOREM 213 9.4 DIE FOURIER-TRANSFORMATION 217 9.5 INVERSE
FOURIER-TRANSFORMATION 220 9.6 DISKRETE FOURIER-TRANSFORMATION 221 9.7
SPEKTRALFUNKTIONEN 225 9.8 LECKEFFEKT 238 9.9 FENSTERFUNKTIONEN 240 9.10
EIGENSCHAFTEN DER FOURIER-TRANSFORMATION 247 9.10.1 ADDITIONSTHEOREM 247
9.10.2 SYMMETRIE 248 9.10.3 MASSSTABSAENDERUNG IM ZEIT-UND SPEKTRALBEREICH
249 9.10.4 VERSCHIEBUNG IM ZEIT-UND SPEKTRALBEREICH 250 9.11 FALTUNGS-
ODER WIENER-KHINTCHINE-THEOREM 254 9.12 DISKRETE FALTUNG 256 9.13
KORRELATIONSTHEOREM 258 9.14 DISKRETE KORRELATION 260 9.15
SCHLUSSBEMERKUNGEN 266 10 ZEIT-FREQUENZ-ANALYSE VON SIGNALEN 267 10.1
WOZU ZEIT-FREQUENZ-ANALYSE? 268 10.2 VOR- UND NACHTEILE DES
SPEKTROGRAMMS 270 10.3 WIE SIND ZEIT UND FREQUENZ CHARAKTERISIERT? 272
10.4 DIE WIGNER- VERTEILUNG 273 10.5 COHENS KLASSE 276 10.6 LABVIEW UND
ZEIT-FREQUENZ-ANALYSE 278 10.7 WELCHES SPEKTROGRAMM? 278 10.8 EIN
ZEIT-FREQUENZ-ANALYSATOR 280 10.9 PRAKTISCHE ANWENDUNGEN 283 10.10 DIE
»SIGNAL PROCESSING SUITE 284 10.10.1 DIGITALE FILTER 284 10.10.2
OKTAVANALYSATOR 286 / 10.11 SCHLUSSBEMERKUNGEN 286 ^^^^B~~ V. - -
NL^UE* !!? ** * * , IW^AE^^P^^^^^ J 11 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2
11.2.3 11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 13 13.1
13.2 13.3 13.4 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 ENTWURF VON
DIGITALFILTERN IN LABVIEW DER ENTWURFSPROZESS VON DIGITALFILTERN EINE
APPLIKATION ZUM ENTWURF VON DIGITALFILTERN ENTWURF KLASSISCHER
IIR-FILTER ENTWURF KLASSISCHER FIR-FILTER FILTERENTWURF MIT POL- UND
NULLSTELLENPLAZIERUNG EIN ENTWURFSBEISPIEL ZUSAMMENFASSUNG
BILDVERARBEITUNG MIT LABVIEW KURZFASSUNG EINFUEHRUNG AUFBAU EINER
PC-GESTUETZTEN BILDVERARBEITUNGSANLAGE KAMERA UND LINSE BELEUCHTUNG
BILDERFASSUNGSKARTE BILDERFASSUNGS- UND KONFIGURATIONS-SOFTWARE
IMAQ-VISION-BILDVERARBEITUNGS-SOFTWARE ANWENDUNGSBEISPIEL IN LABVIEW
QUALITAET, ZUVERLAESSIGKEIT UND WARTBARKEIT VON LABVIEW-PROGRAMMEN
EINLEITUNG HARDWARE-ZUVERLAESSIGKEIT SOFTWARE-ZUVERLAESSIGKEIT BENEFITS
STATISTISCHE PROZESSKONTROLLE MIT LABVIEW EINLEITUNG WAS IST SPC?
SPC-METHODEN REGELKARTEN PROZESSFAEHIGKEIT PARETO-ANALYSE SPC-WERKZEUGE IN
LABVIEW ZUSAMMENFASSUNG 287 288 289 290 291 291 292 295 297 298 298 299
299 300 301 302 303 303 307 308 309 310 311 317 318 318 319 319 320 321
322 323 - .,) 15 LABVIEW UND QUALITAETSMANAGEMENT 325 15.1 KALIBRIERUNG
UND QUALIFIZIERUNG MIT LABVIEW 326 15.1.1 QUALIFIZIERUNG EINER
AC-SPANNUNGSQUELLE 326 15.1.2 HALBAUTOMATISCHES KALIBRIEREN MIT EXCEL
329 15.1.3 KRAFTMESSDOSEN-KALIBRIERUNG 330 15.1.4 MULTIMETER-KALIBRIERUNG
333 15.1.5 ZUSAMMENFASSUNG 335 16 LABVIEW IN DER MEDIZINTECHNIK 337 16.1
EINLEITUNG 338 16.2 BIOSIGNALE 339 16.2.1 BIOELEKTRISCHE SIGNALE 339
16.2.2 BIOIMPEDANZ-SIGNALE 340 16.2.3 BIOMECHANISCHE SIGNALE 340 16.2.4
ELEKTROCHEMISCHE BIOSIGNALE 342 16.2.5 BIOOPTISCHE SIGNALE 343 16.3
CHARAKTERISIERUNG DER BIOSIGNALE 343 16.4 ENTWICKLUNG EINES DIGITALEN
AUFNAHMESYSTEMS 345 16.4.1 ANFORDERUNGEN AN DIE SOFTWARE 346 16.5
BEISPIEL EINER UNTER LABVIEW ENTWICKELTEN APPLIKATION 346 16.5.1
REALISIERUNG 348 16.6 ZUSAMMENFASSUNG 351 17 BIOBENCH 353 17.1
EINFUEHRUNG 354 17.2 DIE MOEGLICHKEITEN VON BIOBENCH 355 17.3
KOMPATIBILITAET UND KOSTENEFFEKTIVITAET 356 17.4 ANWENDUNGEN VON BIOBENCH
356 17.5 ZUSAMMENFASSUNG 358 18 ADAPTIVE REGELUNG MIT LABVIEW 361 18.1
KALIBRIERUNG VON REGLERN 362 18.2 EINSTELLUNG VON REGELPARAMETERN 363
18.2.1 MANUELLE EINSTELLUNG VON REGELPARAMETERN 363 18.2.2 SELBSTAENDIGE
ANPASSUNG EINES REGLERS AN EINE STRECKE 364 18.3 PROJEKTHISTORIE -
RECYCLING STEHT IM MITTELPUNKT 365 18.4 UEBERBLICK UEBER EINIGE
REGLERTYPEN 366 18.4.1 DER KLASSISCHE PID-REGLER 366 18.4.2 DER
DREIPUNKTREGLER 367 18.5 DIE REGELUNGSAUFGABE 368 18.6 EINGESETZTE
LERNVERFAHREN 372 18.6.1 EINMALIGE VORJUSTIERUNG BEI DEAKTIVIERTER
REGELUNG 372 18.6.2 ANPASSUNG BEI REGELBETRIEB MIT SPEZIELLEN
REGELVORGABEN 372 18.6.3 KONTINUIERLICHE KORREKTUR DER REGELPARAMETER
373 18.7 MODELL FUER DIE BESCHREIBUNG DER STRECKE UND PARAMETER 375
18.7.1 MODELL DES KURZEN STELLVORGANGS 376 18.7.2 MODELL DES LANGEN
STELLVORGANGS 377 18.7.3 PARAMETERSAETZE 378 18.7.4 BESTIMMUNG DER
PARAMETER AUS EINER ABWAEGUNG GEGENEINANDER 379 18.7.5 BESTIMMUNG DER
PARAMETER AUS ZWEI STELL VORGAENGEN 380 18.7.6 RANDBEDINGUNGEN HELFEN BEI
DER SCHNELLEN ANPASSUNG 383 18.7.7 SCHWANKUNGEN VON PARAMETERN 384 18.8
LERNVORGAENGE 385 18.9 NICHT VORSCHNELL KORRIGIEREN 388 18.10
GROBSTRUKTUR DES LABVIEW-PROGRAMMS 389 18.10.1 REGELSCHLEIFE 391 18.11
FAZIT 392 19 STEUERUNG, REGELUNG UND SIMULATION IN LABVIEW 393 19.1
EINFUEHRUNG 394 19.2 UEBER DIE NOTWENDIGKEIT VON STEUER-, REGEL- UND
SIMULATIONS- SOFTWARE 396 19.3 GSIM UND LABVIEW 397 19.4 ALLGEMEINE
SIMULATIONSSTRUKTUR 399 19.5 TYPISCHE GSIM-ANWENDUNGEN 401 19.6 EIN
ERSTES BEISPIEL 402 19.7 EIN ZWEITES BEISPIEL 404 19.8 FALLSTUDIE 1:
SIMULATIONSANALYSE DER RELAY FEEDBACK-TECHNIK 406 19.9 FALLSTUDIE 2:
INVERSES PENDEL 407 / 19.10 GSIM-PROGRAMME SCHRITT FUER SCHRITT 408 19.11
EIN WEITERES BEISPIEL: PID-REGLER IN GSIM 413 19.12 EINSCHRAENKUNGEN UND
HINWEISE 413 19.13 AUSBLICK 416 / 21.5 21.5.1 21.5.2 21.6 21.7 21.8 20
DIE UNERTRAEGLICHE LEICHTIGKEIT DER ECHTZEIT IN LABVIEW 419 20.1 20.2
20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 20.10 20.11 20.12 20.13 20.14 21 21.1
21.2 21.2.1 21.2.2 21.2.3 21.2.4 21.2.5 21.3 21.3.1 21.3.2 21.3.3 21.4
EINFUEHRUNG ECHTZEIT - ABER WAS HEISST DAS? BEDEUTUNG DER ECHTZEIT FUER DIE
MSR-TECHNIK ECHTZEIT-APPLIKATIONEN UNTER WINDOWS ECHT ZEIT FUER ECHTZEIT
ANSCHAULICHE ECHTZEITWERKZEUGE ECHTZEIT-ENTWICKLUNG IN LABVIEW LABVIEW
RT - ARCHITEKTUR LABVIEW-HOST LABVIEW RT AUSFUEHRUNGS-ENGINE
KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL ANWENDUNGSBEISPIEL AUS DER AUTOMOBILINDUSTRIE
ANWENDUNGSBEISPIEL AUS DER REGELUNGSTECHNIK ZUSAMMENFASSUNG LABVIEW UND
ROBOTER MOTIVATION DES EINSATZES VON ROBOTERN FUER PRUEFUNGEN AN
HANDGEFUEHRTEN HAUSHALTSGERAETEN DIE INDUSTRIEROBOTEREINHEIT DIE DRIVE
UNIT DIE TEACHING BOX UND BEWEGUNGSMOEGLICHKEITEN DES ROBOTERSYSTEMS DER
ROBOTER DIE INBETRIEBNAHME DIE ROBOTERPROGRAMME KOMMUNIKATIONS-HARDWARE
DIE LEC-BUS-STEUERUNG DIE SERIELLE SCHNITTSTELLE RS 232-C DAS
ZEITVERHALTEN DER STEUERSIGNALE DER RECHNER / UNIVERSALPRUEFPLATZ DAS
HEIDEN-INTERFACE DER LEISTUNGSANALYSATOR VOLTECH PM 100 DIE
INTERRUPTSCHALTUNG DAS PROGRAMM FUNKTIONSWEISE DES PRUEFPLATZES DIE
ADAPTIERUNG UND HALTERUNG 420 421 421 423 424 424 425 425 426 426 427
427 430 431 433 434 435 436 437 437 439 440 443 443 443 445 446 447 450
452 454 454 456 Q 21.8.1 21.8.2 21.8.3 22 22.1 22.2 22.3 22.4 23 23.1
23.2 23.3 23.3.1 23.4 23.5 23.6 23.7 { -.-KIG^^^,-. . ;/**
FUNKTIONSGLIEDERUNG DER MORPHOLOGISCHE KASTEN DIE IMPLEMENTIERUNG
NETZWERKZENTRISCHES TEST- UND MESSSYSTEM ANWENDUNGEN HARDWARE SOFTWARE
ZUSAMMENFASSUNG LABVIEW UND ROBOLAB HISTORIE DER EINSTIEG DAS SYSTEM DIE
ERSTEN VERSUCHE CURRICULAR PROJEKT ZUKUNFTSCHANCEN PARADIGMENSPRUNG
FAZIT BIBLIOGRAPHIE GLOSSAR STICHWORTVERZEICHNIS 456 458 468 469 470 471
476 478 479 480 481 482 483 489 490 490 491 493 503 513
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