隨著工業自動化程度不斷發展,對位移測量的精準度、效率以及自動化程度要求越來越高,傳統的測量方法和設備已經無法滿足現代測量技術的要求。
虛擬儀器已經成為越來越多測控人員的最佳選擇,這是因為虛擬儀器的出現打破了傳統儀器由廠家定義,用戶無法改變的工作模式,使用戶可以根據自己的需求,設計儀器系統。虛擬儀器系統以軟件為核心,能更迅捷、更經濟和更靈活地解決測控問題。隨著虛擬儀器驅動程序標準化及軟件開發環境的發展代碼復用成為儀器編程中的基礎,從而大大縮短復雜程序的開發時間;可以用各種不同的模塊構造自己的虛擬儀器系統,選擇統一的測控策略,這不僅會節省大量的人力物力,而且已有的測試投資在未來仍能得到可靠保護。
位移檢測原理
不同的位移傳感器,其檢測原理是不同的,常見的位移傳感器有電感式位移傳感器、磁致伸縮線性位移傳感器、電渦流傳感器;所謂的位移檢測原理就是利用各種元器件檢測對象的物理變化量,通過將改變化量轉為距離,來測量從傳感器到對象物的距離位移的機器。根據使用元件的不同,分為光學式位移傳感器、線性接近傳感器、超聲波位移傳感器等。
根據輸出信號的類型可分為模擬式位移傳感器、數字式位移傳感器兩類;根據被測物體的位置關系可分為接觸式位移傳感器、非接觸式位移傳感器;
根據運動方式可分為直線位移傳感器、角度位移傳感器;根據材質可分為金屬膜傳感器、導電塑料傳感器、光電式傳感器、磁敏式傳感器等。
設計位移檢測系統
位移檢測需要根據測試對象選擇合適的位移傳感器,然后通過電路調理,將位移傳感器的信號調整為采集卡需要的信號,最終通過labview顯示采集結果,并對采集信息進行波形顯示、分析、保存等。
設計思路
系統圖如下,首先選用一款適合的位移傳感器,然后調理后通過采集卡采集信號,通過labview讀取采集數據,并對數據進行波形顯示、分析、保存的。
參數設置界面如圖:
程序很簡單,適合初學者學習。
原文標題:基于虛擬儀器的位移監測系統設計
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