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基于虚拟仪器的液压测试系统
5 l" \$ D# p: W上海敏研机电科技有限公司.
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4 P: k! e; n O& q/ _$ Y1、系统介绍
, T& t4 ^& D, g7 v9 U# f& f本系统利用虚拟仪器技术, 以WindowsXP为操作平台, 采用LabVIEW为开发环境,开发研制用于液压测试的虚拟仪器测试系统, 使液压测试的数学模型能在计算机上得到实现, 用一套功能完备、操作方便、性能可靠、价格低廉的新型虚拟仪器完成液压元件及系统测试及故障诊断, 并可满足教学要求。 2、系统原理及结构" s0 O& p! W; S1 Y% _8 [
首先, 传感器将液压系统物理量(压力、流量、温度等)转变成电流或电压信号, 然后通过信号调理接口电路进行滤波、光电隔离、放大等处理, 产生的模拟量经16位A/ D 卡转换成数字量通过PC 机I/ O 接口进入底层设备驱动模块, 利用LabVIEW强大的图形用户界面生成逼真的测试仪器面板, 实现各功能模块的功能, 同时进行数据库管理、测试及故障诊断。 硬件接口的设计研制包括传感器的选型、信号调理接口电路的设计制造、16位A/ D卡的选型、连接等, 硬件设备与接口是为了解决信号的调理、输入和输出。而软件开发是虚拟式测试仪的关键, 主要包括:设备驱动程序、应用程序及测试管理程序。其中设备驱动程序是测试系统中最重要的组成部分之一, 对仪器硬件执行通讯与控制, 是联系用户应用程序与底层硬件设备的基础。多数计算机内置插卡都配备了相应的设备驱动程序, 如果没有则可自己编写; 应用程序采用软件LabVIEW进行编写; 测试管理程序用于生成测试记录和报告、访问数据库, 并可进行分类、比较等模糊管理。 3、测试软件界面
# y/ F. S8 G4 T9 Y" k+ j①由于采用虚拟仪器技术, 开发出的系统具有既友好美观又功能完善的仪器界面; ②利用计算机软件控制和数据处理能力, 实现了软硬件部分分离, 取消了部分二次仪表; ③通过LabVIEW的数据有效性校验和交换, 设置全局变量实现动态实验数据交换与测试报告生成,并实现试验曲线特性参数的数学计算模块在计算机上的自动实现; ④利用Windows 环境下的定时控制技术、动态链接库技术(DLL) 和虚拟设备驱动程序(VxD) 可较好地满足实时性———即精确的采样与控制定时的要求; ⑤执行文件可在脱离LabVIEW的环境下使用, 实现资源和软件的共享, 扩展了系统软件的使用范围和可移植性。 5、技术参数
3 \6 `" Q6 w( ]* X9 p, U& [测试压力精度:0.1%;8 }4 r- s. x- _
测试时间精度:0.1%;
7 b5 O, L# ~$ \3 r" K, F: [0 I; d, h) x测试流量精度:0.1%;) B0 F, Q; k2 ]4 |5 |, n1 H" n$ v
测试温度精度:0.1%。
3 v% Q' R2 C9 u0 b$ V1 p, N0 _6、测试内容:# }/ r/ u. t8 I- z6 s8 u) q d( v, l
比例阀测试;
; X8 N: b s3 _7 e: a1 w伺服阀测试;
, y1 E/ R" G) y) J减压阀测试;" w+ Y# T7 U r; n
溢流阀测试;! l$ g. N/ @$ m+ y. {$ U+ |
液压泵测试。
& p" B' J5 Q9 n. f+ o J! s! ]5 v▲可根据用户需要设计用户需求的液压测试系统!( B$ s0 @5 ]0 d6 s2 G
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