测试工程与LabVIEW应用

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作者:
2006-05
版次: 1
ISBN: 9787121024740
定价: 32.00
装帧: 平装
开本: 其他
纸张: 胶版纸
页数: 309页
字数: 518千字
15人买过
  •    本书紧密结合工程实践,以测试工程各环节为主线,依托LabVIEW平台环境,详细阐述了测试工程原理、实际应用经验以及LabVIEW测试软件编程等。全书共分8章,内容包括LabVIEW介绍、测试信号与检出、信号软硬件处理、测试信号传输与总线、测试管理、网络化测试以及测试数据分析与判断等;针对测试工程各环节,分别介绍了LabVIEW中的对应功能及实现,并提供了精心设计的典型样例,以帮助读者更好地理解和掌握测试工程技术及LabVIEW相关功能和工具。
      
      
      本书既可作为大专院校测控技术、仪器仪表、机械电子、计算机应用等专业高年级学生和研究生的教学用书,也可供测试工程设计研发、使用维护及相关领域的工程技术和研究人员参考。 第1章  概论

      1.1  引言

        1.1.1  测量

        1.1.2  检测

        1.1.3  测试

        1.1.4  测试工程

      1.2  测试工程学主要研究内容

        1.2.1  测试信号

        1.2.2  信号检出

        1.2.3  信号处理

        1.2.4  信息传输与通信

        1.2.5  测试数据分析与判断

        1.2.6  测试结果显示与数据管理

        1.2.7  可测试性

        1.2.8  自动测试系统

      1.3  测试系统基本形式

        1.3.1  按测试模型分

        1.3.2  按测试系统物理构成分

      1.4  测试系统主要性能指标

      1.5  LabVIEW概述

        1.5.1  LabVIEW的发展

        1.5.2  LabVIEW的结构

        1.5.3  LabVIEW的优势

    第2章  LabVIEW基础

      2.1  LabVIEW基本构成

        2.1.1  主菜单

        2.1.2  工具条

        2.1.3  工具模板

        2.1.4  控制模板

        2.1.5  函数模板

        2.1.6  右键菜单

      2.2  LabVIEW中数据结构

        2.2.1  基本数据类型

        2.2.2  变量

        2.2.3  数据连线

      2.3  程序流程控制

        2.3.1  顺序结构

        2.3.2  分支结构

        2.3.3  循环结构

        2.3.4  事件结构

      2.4  子程序

        2.4.1  端口设置

        2.4.2  图标编辑

        2.4.3  添加至Functions模板

      2.5  程序调试技术

    第3章  测试信号与检出

      3.1  测试信号

        3.1.1  引言

        3.1.2  信号含义

        3.1.3  信号分类

      3.2  传感器技术基础

        3.2.1  引言

        3.2.2  传感器的基本组成

        3.2.3  传感器工作原理

        3.2.4  传感器信号检出方式分类

        3.2.5  传感器分类

        3.2.6  传感器特性描述及性能指标

        3.2.7  传感器选型原则

        3.2.8  传感器发展趋势

      3.3  LabVIEW中测试信号生成

        3.3.1  引言

        3.3.2  模拟信号

        3.3.3  噪声信号产生

        3.3.4  任意信号合成

    第4章  测试信号处理

      4.1  噪声与干扰

        4.1.1  干扰类型

        4.1.2  干扰的耦合方式

        4.1.3  干扰来源

        4.1.4  常见的抗干扰措施

      4.2  信号放大

        4.2.1  放大电路分类

        4.2.2  放大原理

        4.2.3  放大器选型或设计的主要依据

      4.3  加窗处理

        4.3.1  常用窗函数

        4.3.2  窗函数选用原则

        4.3.3  LabVIEW中的窗函数应用

      4.4  滤波

        4.4.1  概述

        4.4.2  滤波器分类

        4.4.3  理想滤波器

        4.4.4  滤波器性能描述

        4.4.5  滤波器选用原则

        4.4.6  LabVIEW中的数字滤波器应用

        4.4.7  应用举例

      4.5  消除零点误差及零漂

        4.5.1  消除零点误差意义

        4.5.2  硬件消除法

        4.5.3  软件补偿法

      4.6  信号同步

        4.6.1  同步的缘由

        4.6.2  同步的方式

      4.7  信号波形的恢复与显示

        4.7.1  采样波形正常恢复的条件

        4.7.2  内插显示技术

      4.8  调制与解调

        4.8.1  调制分类

        4.8.2  幅值调制与解调

        4.8.3  频率调制与解调

        4.8.4  LabVIEW中实现软件调幅

    第5章  信号传输与总线

      5.1  引言

      5.2  数据总线

        5.2.1  GPIB总线

        5.2.2  PCI总线

        5.2.3  VXI总线

        5.2.4  PXI总线

        5.2.5  总线平台的比较

      5.3  LabVIEW中GPIB仪器编程

        5.3.1  GPIB仪器编程方式

        5.3.2  VISA模块驱动

        5.3.3  GPIB模块驱动

        5.3.4  调用NI公司发布的仪器驱动库

      5.4  电子测试系统自检程序

        5.4.1  系统构成

        5.4.2  自检方案

        5.4.3  子程序编写

        5.4.4  自检程序

    第6章  测试管理

      6.1  测试资源管理

        6.1.1  不可互换测试资源管理

        6.1.2  可互换测试资源管理

      6.2  传感器管理

        6.2.1  概述

        6.2.2  传感器管理的目的与意义

        6.2.3  传感器管理系统的结构

        6.2.4  传感器管理的基本内容

      6.3  测试安全管理

        6.3.1  测试人员的安全

        6.3.2  测试设备的安全

        6.3.3  测试数据的安全

      6.4  测试数据管理

        6.4.1  测试数据管理形式

        6.4.2  测试数据管理方法

        6.4.3  测试系统数据管理设计

      6.5  LabVIEW中数据文件

        6.5.1  ASCII字节流

        6.5.2  二进制字节流

        6.5.3  LVM文件格式

        6.5.4  TDM文件格式

        6.5.5  调用Word生成测试报表

      6.6  LabVIEW中数据库访问

        6.6.1  LabVIEW中数据库访问途径

        6.6.2  数据库操纵语言SQL

        6.6.3  ADO编程基础

        6.6.4  LabVIEW中ADO编程

    第7章  网络化测试

      7.1  引言

      7.2  网络化测试系统模型

        7.2.1  网络化测试系统要求

        7.2.2  网络化测试系统分类

        7.2.3  网络化测试系统模型

        7.2.4  测试网络结构设计

      7.3  测试网络

        7.3.1  测试网络要求

        7.3.2  常用测试网络

        7.3.3  组网模式

      7.4  网络化测试的实时性

        7.4.1  网络实时性描述

        7.4.2  以太网实时性分析

        7.4.3  以太网实时性改善措施

      7.5  网络化测试系统的时间同步

        7.5.1  网络化测试系统时间同步的意义

        7.5.2  网络同步时钟源

        7.5.3  时间同步

        7.5.4  网络化测试系统时间同步的实现

      7.6  网络化测试的安全

        7.6.1  用户身份验证

        7.6.2  过滤技术

        7.6.3  实时监控

        7.6.4  密码系统

      7.7  LabVIEW网络化测试解决方案

        7.7.1  引言

        7.7.2  动态数据交换

        7.7.3  远程设备接口

        7.7.4  TCP/IP、UDP网络传输协议

        7.7.5  DataSocket

        7.7.6  Remote Panels技术

    第8章  测试分析

      8.1  引言

      8.2  相关分析

        8.2.1  相关函数

        8.2.2  相关分析应用

        8.2.3  相关分析在LabVIEW中的实现

      8.3  数据融合

        8.3.1  数据融合定义

        8.3.2  数据融合基本原理

        8.3.3  数据融合结构

        8.3.4  数据融合层次

        8.3.5  数据融合方法及应用

    参考文献
  • 内容简介:
       本书紧密结合工程实践,以测试工程各环节为主线,依托LabVIEW平台环境,详细阐述了测试工程原理、实际应用经验以及LabVIEW测试软件编程等。全书共分8章,内容包括LabVIEW介绍、测试信号与检出、信号软硬件处理、测试信号传输与总线、测试管理、网络化测试以及测试数据分析与判断等;针对测试工程各环节,分别介绍了LabVIEW中的对应功能及实现,并提供了精心设计的典型样例,以帮助读者更好地理解和掌握测试工程技术及LabVIEW相关功能和工具。
      
      
      本书既可作为大专院校测控技术、仪器仪表、机械电子、计算机应用等专业高年级学生和研究生的教学用书,也可供测试工程设计研发、使用维护及相关领域的工程技术和研究人员参考。
  • 目录:
    第1章  概论

      1.1  引言

        1.1.1  测量

        1.1.2  检测

        1.1.3  测试

        1.1.4  测试工程

      1.2  测试工程学主要研究内容

        1.2.1  测试信号

        1.2.2  信号检出

        1.2.3  信号处理

        1.2.4  信息传输与通信

        1.2.5  测试数据分析与判断

        1.2.6  测试结果显示与数据管理

        1.2.7  可测试性

        1.2.8  自动测试系统

      1.3  测试系统基本形式

        1.3.1  按测试模型分

        1.3.2  按测试系统物理构成分

      1.4  测试系统主要性能指标

      1.5  LabVIEW概述

        1.5.1  LabVIEW的发展

        1.5.2  LabVIEW的结构

        1.5.3  LabVIEW的优势

    第2章  LabVIEW基础

      2.1  LabVIEW基本构成

        2.1.1  主菜单

        2.1.2  工具条

        2.1.3  工具模板

        2.1.4  控制模板

        2.1.5  函数模板

        2.1.6  右键菜单

      2.2  LabVIEW中数据结构

        2.2.1  基本数据类型

        2.2.2  变量

        2.2.3  数据连线

      2.3  程序流程控制

        2.3.1  顺序结构

        2.3.2  分支结构

        2.3.3  循环结构

        2.3.4  事件结构

      2.4  子程序

        2.4.1  端口设置

        2.4.2  图标编辑

        2.4.3  添加至Functions模板

      2.5  程序调试技术

    第3章  测试信号与检出

      3.1  测试信号

        3.1.1  引言

        3.1.2  信号含义

        3.1.3  信号分类

      3.2  传感器技术基础

        3.2.1  引言

        3.2.2  传感器的基本组成

        3.2.3  传感器工作原理

        3.2.4  传感器信号检出方式分类

        3.2.5  传感器分类

        3.2.6  传感器特性描述及性能指标

        3.2.7  传感器选型原则

        3.2.8  传感器发展趋势

      3.3  LabVIEW中测试信号生成

        3.3.1  引言

        3.3.2  模拟信号

        3.3.3  噪声信号产生

        3.3.4  任意信号合成

    第4章  测试信号处理

      4.1  噪声与干扰

        4.1.1  干扰类型

        4.1.2  干扰的耦合方式

        4.1.3  干扰来源

        4.1.4  常见的抗干扰措施

      4.2  信号放大

        4.2.1  放大电路分类

        4.2.2  放大原理

        4.2.3  放大器选型或设计的主要依据

      4.3  加窗处理

        4.3.1  常用窗函数

        4.3.2  窗函数选用原则

        4.3.3  LabVIEW中的窗函数应用

      4.4  滤波

        4.4.1  概述

        4.4.2  滤波器分类

        4.4.3  理想滤波器

        4.4.4  滤波器性能描述

        4.4.5  滤波器选用原则

        4.4.6  LabVIEW中的数字滤波器应用

        4.4.7  应用举例

      4.5  消除零点误差及零漂

        4.5.1  消除零点误差意义

        4.5.2  硬件消除法

        4.5.3  软件补偿法

      4.6  信号同步

        4.6.1  同步的缘由

        4.6.2  同步的方式

      4.7  信号波形的恢复与显示

        4.7.1  采样波形正常恢复的条件

        4.7.2  内插显示技术

      4.8  调制与解调

        4.8.1  调制分类

        4.8.2  幅值调制与解调

        4.8.3  频率调制与解调

        4.8.4  LabVIEW中实现软件调幅

    第5章  信号传输与总线

      5.1  引言

      5.2  数据总线

        5.2.1  GPIB总线

        5.2.2  PCI总线

        5.2.3  VXI总线

        5.2.4  PXI总线

        5.2.5  总线平台的比较

      5.3  LabVIEW中GPIB仪器编程

        5.3.1  GPIB仪器编程方式

        5.3.2  VISA模块驱动

        5.3.3  GPIB模块驱动

        5.3.4  调用NI公司发布的仪器驱动库

      5.4  电子测试系统自检程序

        5.4.1  系统构成

        5.4.2  自检方案

        5.4.3  子程序编写

        5.4.4  自检程序

    第6章  测试管理

      6.1  测试资源管理

        6.1.1  不可互换测试资源管理

        6.1.2  可互换测试资源管理

      6.2  传感器管理

        6.2.1  概述

        6.2.2  传感器管理的目的与意义

        6.2.3  传感器管理系统的结构

        6.2.4  传感器管理的基本内容

      6.3  测试安全管理

        6.3.1  测试人员的安全

        6.3.2  测试设备的安全

        6.3.3  测试数据的安全

      6.4  测试数据管理

        6.4.1  测试数据管理形式

        6.4.2  测试数据管理方法

        6.4.3  测试系统数据管理设计

      6.5  LabVIEW中数据文件

        6.5.1  ASCII字节流

        6.5.2  二进制字节流

        6.5.3  LVM文件格式

        6.5.4  TDM文件格式

        6.5.5  调用Word生成测试报表

      6.6  LabVIEW中数据库访问

        6.6.1  LabVIEW中数据库访问途径

        6.6.2  数据库操纵语言SQL

        6.6.3  ADO编程基础

        6.6.4  LabVIEW中ADO编程

    第7章  网络化测试

      7.1  引言

      7.2  网络化测试系统模型

        7.2.1  网络化测试系统要求

        7.2.2  网络化测试系统分类

        7.2.3  网络化测试系统模型

        7.2.4  测试网络结构设计

      7.3  测试网络

        7.3.1  测试网络要求

        7.3.2  常用测试网络

        7.3.3  组网模式

      7.4  网络化测试的实时性

        7.4.1  网络实时性描述

        7.4.2  以太网实时性分析

        7.4.3  以太网实时性改善措施

      7.5  网络化测试系统的时间同步

        7.5.1  网络化测试系统时间同步的意义

        7.5.2  网络同步时钟源

        7.5.3  时间同步

        7.5.4  网络化测试系统时间同步的实现

      7.6  网络化测试的安全

        7.6.1  用户身份验证

        7.6.2  过滤技术

        7.6.3  实时监控

        7.6.4  密码系统

      7.7  LabVIEW网络化测试解决方案

        7.7.1  引言

        7.7.2  动态数据交换

        7.7.3  远程设备接口

        7.7.4  TCP/IP、UDP网络传输协议

        7.7.5  DataSocket

        7.7.6  Remote Panels技术

    第8章  测试分析

      8.1  引言

      8.2  相关分析

        8.2.1  相关函数

        8.2.2  相关分析应用

        8.2.3  相关分析在LabVIEW中的实现

      8.3  数据融合

        8.3.1  数据融合定义

        8.3.2  数据融合基本原理

        8.3.3  数据融合结构

        8.3.4  数据融合层次

        8.3.5  数据融合方法及应用

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