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  • 清華版labview教程,下載(12.25)

    第一章   虛擬儀器及labview入門 1.1       虛擬儀器概述 1.2       labview是什么? 1.3       labview的運行機制 1.3.1 labview應用程序的構成 1.3.2 labview的操作模板 1.4 labview的初步操作 1.4.1 創建VI和調用子VI 1.4.2 程序調試技術 1.4.3 子VI的建立 1.5 圖表(Chart)入門 第二章   程序結構 2.1       循環結構 2.1.1 While 循環 2.1.2 移位寄存器 2.1.3 For循環 2.2       分支結構:Case 2.3       順序結構和公式節點 2.3.1       順序結構 2.3.2       公式節點 第三章   數據類型:數組、簇和波形(Waveform) 3.1 數組和簇 3.2  數組的創建及自動索引 3.2.1 創建數組 3.2.2 數組控制對象、常數對象和顯示對象 3.2.3       自動索引 3.3       數組功能函數 3.4       什么是多態化(Polymorphism)? 3.5 簇 3.5.1 創建簇控制和顯示 3.5.2       使用簇與子VI傳遞數據 3.5.3       用名稱捆綁與分解簇 3.5.4       數組和簇的互換 3.6 波形(Waveform)類型 第四章   圖形顯示 4.1       概述 4.2       Graph控件 4.3       Chart的獨有控件 4.4       XY圖形控件(XY Graph) 4.5       強度圖形控件(Intensity Graph) 4.6       數字波形圖控件(Digital Waveform Graph) 4.7       3D圖形顯示控件(3D Graph) 第五章   字符串和文件I/ 5.1 字符串 5.2 文件的輸入/輸出(I/O) 5.2.1 文件 I/O 功能函數 5.2.2 將數據寫入電子表格文 5.3       數據記錄文件(datalog file) 第六章   數據采集 6.1       概述 6.1.1       采樣定理與抗混疊濾波器 6.1.2       數據采集系統的構成 6.1.3       模入信號類型與連接方式 6.1.4       信號調理 6.1.5       數據采集問題的復雜程度評估  6.2 緩沖與觸發 6.2.1 緩沖(Buffers) 6.2.2 觸發(Triggering) 6.3 模擬I/O(Analog I/O) 6.3.1 基本概念 6.3.2 簡單 Analog I/O 6.3.3       中級Analog I/O 6.4 數字I/O(Digital I/O) 6.5 采樣注意事項 6.5.1 采樣頻率的選擇 6.5.2        6.5.3       多任務環境 6.6 附:PCI-MIO-16E-4數據采集卡簡介 第七章   信號分析與處理 7.1 概述   7.2 信號的產生 7.3 標準頻率 7.4 數字信號處理 7.4.1 FFT變換 7.4.2 窗函數 7.4.3 頻譜分析 7.4.4 數字濾波 7.4.5 曲線擬合 第八章    labview程序設計技巧 8.1    局部變量和全局變量                    8.2              屬性節點 8.3              VI選項設置 第九章   測量專題 9.1       概述 9.1.1       模入信號類型與連接方式 9.1.2       信號調理 9.2 電壓測量 9.3  頻率測量 9.4 相位測量 9.5 功率測量 9.6       阻抗測量 9.7       示波器 9.8       波形記錄與回放 9.9       元件伏安特性的自動測試 9.10 掃頻儀 9.11 函數發生器 9.12 實驗數據處理 9.13 頻域分析 9.14 時域分析 第十章   網絡與通訊 第十一章              儀器控制

    標簽: labview 12.25 清華 教程

    上傳時間: 2013-11-06

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  • Allegro FPGA System Planner中文介紹

      完整性高的FPGA-PCB系統化協同設計工具   Cadence OrCAD and Allegro FPGA System Planner便可滿足較復雜的設計及在設計初級產生最佳的I/O引腳規劃,并可透過FSP做系統化的設計規劃,同時整合logic、schematic、PCB同步規劃單個或多個FPGA pin的最佳化及layout placement,借由整合式的界面以減少重復在design及PCB Layout的測試及修正的過程及溝通時間,甚至透過最佳化的pin mapping、placement后可節省更多的走線空間或疊構。   Specifying Design Intent   在FSP整合工具內可直接由零件庫選取要擺放的零件,而這些零件可直接使用PCB內的包裝,預先讓我們同步規劃FPGA設計及在PCB的placement。  

    標簽: Allegro Planner System FPGA

    上傳時間: 2013-11-06

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  • 物聯網周刊(智慧化零售和遠程支付).2010年8月.第29期

    物聯網周刊(智慧化零售和遠程支付

    標簽: 2010 物聯網 遠程

    上傳時間: 2013-10-12

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    上傳時間: 2013-11-23

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  • C語言模塊化程序設計方法教程

    C語言模塊化程序設計方法教程

    標簽: C語言 模塊化 教程 程序

    上傳時間: 2014-01-07

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  • C語言模塊化編程

    介紹頭文件與源文件的關系以及如何進行C語言模塊化編程

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    上傳時間: 2013-11-17

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  • 西門子s7-200仿真軟件漢化版

    西門子s7-200仿真軟件漢化版

    標簽: 200 西門子 仿真軟件 漢化版

    上傳時間: 2013-10-28

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  • Multisim11完美漢化補丁第三版

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    標簽: Multisim 11 漢化 補丁

    上傳時間: 2014-01-27

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  • multisim10漢化版附帶安裝說明

    multisim10漢化版,附帶安裝說明

    標簽: multisim 10 漢化版 安裝說明

    上傳時間: 2013-11-21

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  • 虛擬示波器_虛擬儀器

    虛擬儀器技術(NI)就是利用高性能的模塊化硬件,結合高效靈活的軟件來完成各種測試、測量和自動化的應用。靈活高效的軟件能幫助您創建完全自定義的用戶界面,模塊化的硬件能方便地提供全方位的系統集成,標準的軟硬件平臺能滿足對同步和定時應用的需求。這也正是NI近30年來始終引領測試測量行業發展趨勢的原因所在。只有同時擁有高效的軟件、模塊化I/O硬件和用于集成的軟硬件平臺這三大組成部分,才能充分發揮虛擬儀器技術性能高、擴展性強、開發時間少,以及出色的集成這四大優勢。 軟件是虛擬儀器技術中最重要的部份。使用正確的軟件工具并通過調用特定的程序模塊,工程師和科學家們可以高效地創建自己的應用以及友好的人機交互界面。NI公司提供的行業標準的圖形化編程軟件——NI LabVIEW,不僅能輕松方便地完成與各種軟硬件的連接,更能提供強大的數據處理能力,并將分析結果有效地顯示給用戶。此外,NI還提供了許多其它交互式的測量工具和系統管理軟件工具,例如連接設計與測試的交互式軟件SignalExpress、基于ANSI-C語言的LabWindows/CVI、支持微軟Visual Studio的Measurement Studio等等,這些軟件均可滿足客戶對高性能應用的需求。  

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    上傳時間: 2013-11-24

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