LABVIEW课程设计

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打开任意文件labview课程设计一、教学目标本课程的学习目标包括知识目标、技能目标和情感态度价值观目标。

知识目标要求学生掌握LabVIEW的基本概念、操作方法和编程技巧。

技能目标要求学生能够运用LabVIEW进行数据采集、处理和显示,以及编写简单的程序。

情感态度价值观目标要求学生培养对科学探究的兴趣,提高创新意识和团队协作能力。

通过分析课程性质、学生特点和教学要求,我们将目标分解为具体的学习成果。

学生将能够:1.描述LabVIEW的基本界面和功能;2.使用LabVIEW进行数据采集、处理和显示;3.编写简单的LabVIEW程序;4.分析实验结果,提出改进措施;5.展示团队协作成果,分享学习心得。

二、教学内容本课程的教学内容分为以下几个部分:bVIEW概述:介绍LabVIEW的发展历程、基本概念和界面组成;2.数据采集:讲解LabVIEW中的数据采集设备、虚拟仪器和数据流;3.数据处理:介绍LabVIEW中的数学函数、数组和矩阵操作;4.数据显示:讲解LabVIEW中的图表、曲线和图像显示;5.程序设计:教授LabVIEW的编程技巧、子程序和宏程序;6.实践项目:分析实际案例,运用LabVIEW解决实际问题。

教学大纲将按照以上内容进行安排和进度调整,确保教材的章节与教学内容相匹配。

三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法。

包括:1.讲授法:讲解LabVIEW的基本概念、操作方法和编程技巧;2.讨论法:学生探讨实际案例,培养团队协作和问题解决能力;3.案例分析法:分析实际项目,让学生了解LabVIEW在实际中的应用;4.实验法:动手实践,让学生熟练掌握LabVIEW的操作和编程。

通过多样化教学方法,使学生在实践中掌握知识,提高能力。

四、教学资源本课程将采用以下教学资源:1.教材:LabVIEW入门与实践;2.参考书:LabVIEW编程技巧大全;3.多媒体资料:LabVIEW教程视频;4.实验设备:计算机、数据采集设备、显示器等。

基于labview的课课程设计

基于labview的课课程设计

基于labview的课课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握基于LabVIEW的实验设计和数据分析方法,培养学生的实验技能和科学探究能力。

具体目标如下:1.知识目标:学生能够理解LabVIEW的基本概念和操作方法,掌握虚拟仪器的设计原理和实现方法。

2.技能目标:学生能够运用LabVIEW设计简单的虚拟仪器,进行数据采集和分析,解决实际问题。

3.情感态度价值观目标:学生通过课程学习,培养对科学实验的兴趣和热情,增强创新意识和团队合作精神。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括LabVIEW的基本概念、操作方法、虚拟仪器设计原理和数据分析方法。

具体安排如下:1.第一章:LabVIEW简介,介绍LabVIEW的发展历程、基本功能和应用领域。

2.第二章:LabVIEW基本操作,讲解LabVIEW的界面布局、编程环境和数据类型。

3.第三章:虚拟仪器设计,讲解虚拟仪器的概念、设计方法和实现步骤。

4.第四章:数据采集与分析,讲解数据采集原理、数据处理方法和图像显示技术。

5.第五章:实验与实践,进行实际操作练习,让学生掌握 LabVIEW 设计和数据分析方法。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式,包括:1.讲授法:讲解LabVIEW的基本概念、操作方法和虚拟仪器设计原理。

2.案例分析法:分析实际案例,让学生了解LabVIEW在各个领域的应用。

3.实验法:让学生动手实践,掌握LabVIEW操作和数据分析技巧。

4.讨论法:学生进行小组讨论,培养学生的创新思维和团队合作精神。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用《LabVIEW教程》作为主讲教材,系统介绍LabVIEW的基本概念和操作方法。

2.参考书:提供《LabVIEW编程实践》等参考书籍,供学生深入学习。

3.多媒体资料:制作课件、视频教程等多媒体资料,帮助学生更好地理解课程内容。

labwiew课程设计

labwiew课程设计

labwiew课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握LabVIEW编程基础,包括数据类型、结构、控件的使用和编程逻辑。

2. 使学生了解LabVIEW在科学数据采集与处理中的应用。

3. 帮助学生理解虚拟仪器概念,掌握通过LabVIEW创建虚拟仪器的方法。

技能目标:1. 培养学生运用LabVIEW进行数据采集、分析、处理的能力。

2. 培养学生通过LabVIEW解决实际问题的编程能力。

3. 提高学生团队协作、沟通表达的能力,能够共同完成一个简单的虚拟仪器项目。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对LabVIEW编程的兴趣,激发学习热情。

2. 培养学生具有创新意识和实践精神,敢于尝试新方法解决问题。

3. 培养学生严谨的科学态度,注重实验数据的真实性和准确性。

课程性质:本课程为实践性较强的学科,结合实际操作,使学生掌握LabVIEW 编程技能。

学生特点:学生具备一定的计算机操作基础,对编程有一定了解,但LabVIEW 编程技能尚需培养。

教学要求:结合LabVIEW教材,以实践操作为主,注重培养学生的实际编程能力,将理论知识与实际应用相结合。

在教学过程中,关注学生的个体差异,提供个性化的指导。

通过课程学习,使学生能够达到上述课程目标,为后续相关课程和实际应用打下坚实基础。

二、教学内容本课程教学内容围绕以下几方面展开:1. LabVIEW基本概念与操作环境:介绍LabVIEW的基本组成、操作界面及常用工具,使学生熟悉LabVIEW编程环境。

教材章节:第一章 LabVIEW概述2. 数据类型与控件:讲解LabVIEW中的基本数据类型、控件使用方法,以及数据类型的转换。

教材章节:第二章 数据类型与控件3. 程序框图设计:教授程序框图的基本构成、节点、连线等概念,培养学生设计程序框图的能力。

教材章节:第三章 程序框图设计4. 数据采集与处理:介绍数据采集卡的使用、数据采集与处理的基本方法,以及相关函数和子VI。

labview集成课程设计

labview集成课程设计

labview集成课程设计一、教学目标本课程的学习目标主要包括知识目标、技能目标和情感态度价值观目标。

知识目标要求学生掌握LabVIEW的基本概念、界面设计、数据操作和程序控制等;技能目标要求学生能够运用LabVIEW进行虚拟仪器的设计与开发,解决实际工程问题;情感态度价值观目标要求学生培养创新意识、团队合作精神和自主学习能力。

通过本课程的学习,学生将能够:1.描述LabVIEW的基本概念和特点;2.运用LabVIEW进行界面设计,实现数据的输入输出、显示和处理;3.编写LabVIEW程序,实现数据的采集、处理和分析;4.设计和开发虚拟仪器,解决实际工程问题;5.培养创新意识、团队合作精神和自主学习能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括LabVIEW的基本概念、界面设计、数据操作、程序控制和虚拟仪器设计等。

具体安排如下:1.第一章:LabVIEW概述,介绍LabVIEW的基本概念、界面和功能;2.第二章:LabVIEW界面设计,学习控件的使用、菜单编程和界面布局;3.第三章:LabVIEW数据操作,掌握数据的输入输出、显示和处理方法;4.第四章:LabVIEW程序控制,学习程序的循环、分支和事件处理;5.第五章:虚拟仪器设计,掌握虚拟仪器的设计方法,解决实际工程问题。

三、教学方法本课程采用多种教学方法,包括讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。

通过多样化教学方法,激发学生的学习兴趣和主动性。

1.讲授法:讲解LabVIEW的基本概念、原理和操作方法;2.讨论法:引导学生探讨LabVIEW编程中的问题,培养解决问题的能力;3.案例分析法:分析实际工程案例,让学生学会运用LabVIEW解决实际问题;4.实验法:让学生动手实践,巩固所学知识和技能。

四、教学资源本课程所需教学资源包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备等。

教学资源应支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验。

1.教材:选用《LabVIEW教程》作为主教材,系统介绍LabVIEW的基本概念和应用;2.参考书:推荐《LabVIEW编程实践》等书籍,供学生拓展阅读;3.多媒体资料:制作课件、教学视频等,辅助学生理解和学习;4.实验设备:配备计算机、传感器等实验设备,让学生动手实践。

基于labview的课程设计

基于labview的课程设计

基于labview的课程设计一、教学目标本课程旨在通过LabVIEW软件的使用,让学生掌握数据采集、信号处理和仪器控制等方面的知识,培养学生具备实际操作能力和创新思维。

具体目标如下:1.知识目标:(1)了解LabVIEW软件的基本功能和操作界面。

(2)掌握LabVIEW中的数据采集、信号处理和仪器控制等基本原理。

(3)熟悉LabVIEW编程技巧,能够编写简单的程序。

2.技能目标:(1)能够熟练操作LabVIEW软件,进行数据采集和信号处理。

(2)能够运用LabVIEW实现简单的仪器控制功能。

(3)能够独立完成LabVIEW程序的编写和调试。

3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对科学实验的兴趣和热情。

(2)培养学生团队合作精神,提高学生解决实际问题的能力。

(3)培养学生具备创新意识,激发学生探索科学奥秘的欲望。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括LabVIEW软件的基本操作、数据采集、信号处理和仪器控制等方面的知识。

具体安排如下:bVIEW软件的基本操作:包括软件的安装、界面认识、基本功能介绍等。

2.数据采集:包括虚拟仪器的创建、数据采集原理、数据处理方法等。

3.信号处理:包括信号发生器、波形显示、信号分析等。

4.仪器控制:包括控制原理、通信接口、控制系统设计等。

三、教学方法本课程采用讲授法、实验法、讨论法等多种教学方法,以激发学生的学习兴趣和主动性。

1.讲授法:用于向学生传授LabVIEW软件的基本原理和操作方法。

2.实验法:让学生亲自动手操作LabVIEW软件,进行数据采集和信号处理,培养实际操作能力。

3.讨论法:分组讨论实验结果,引导学生思考和解决问题,提高学生的创新思维。

四、教学资源1.教材:选用《LabVIEW编程与应用》作为主要教材,为学生提供系统性的知识学习。

2.实验设备:配备计算机、LabVIEW软件、数据采集设备等,为学生提供实践操作的机会。

3.多媒体资料:制作课件、视频等资料,丰富教学手段,提高学生的学习兴趣。

labview使用课程设计

labview使用课程设计

labview使用课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解LabVIEW编程基础,包括数据类型、结构、控件和函数的使用;2. 学会使用LabVIEW进行数据采集、处理和展示;3. 掌握利用LabVIEW实现基本的算法和逻辑控制。

技能目标:1. 能够独立设计简单的LabVIEW程序,完成数据采集与处理任务;2. 学会运用LabVIEW解决实际问题,提高实验数据分析和解决实际问题的能力;3. 培养创新思维和团队协作能力,通过LabVIEW项目实践提高动手操作能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对LabVIEW编程的兴趣和热情,激发学习动力;2. 增强学生独立思考和解决问题的信心,培养克服困难的勇气和毅力;3. 通过团队协作,培养学生的沟通能力、责任感和集体荣誉感。

课程性质:本课程为实践性较强的课程,注重培养学生动手能力和实际问题解决能力。

学生特点:学生具备一定的计算机操作基础,对LabVIEW编程有一定了解,但实践经验不足。

教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,通过实例教学和项目实践,使学生掌握LabVIEW编程技能,提高解决实际问题的能力。

将课程目标分解为具体的学习成果,以便在教学设计和评估中实现课程目标的达成。

二、教学内容1. LabVIEW基本概念与操作- 数据类型与控件的使用;- 前面板与后面板的设计原则;- 程序结构:循环、条件结构、顺序结构。

2. 数据采集与处理- 数据采集卡的基本使用;- 数据采集与显示:波形图、图表的使用;- 数据处理:数学运算、滤波器设计。

3. 算法与逻辑控制- 基本算法实现:排序、搜索;- 逻辑控制:条件判断、循环控制;- 子VI的创建与调用。

4. 实践项目- 设计简单的温度监控系统;- 数字信号处理:频谱分析;- 移动机器人控制。

教学大纲安排:第一周:LabVIEW基本概念与操作;第二周:数据采集与处理;第三周:算法与逻辑控制;第四周:实践项目一:温度监控系统设计;第五周:实践项目二:数字信号处理;第六周:实践项目三:移动机器人控制。

labview计算机课程设计

labview计算机课程设计

labview计算机课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解LabVIEW软件的基本原理和操作界面,掌握其编程思维和流程;2. 学会使用LabVIEW进行数据采集、处理、分析和展示的基本方法;3. 了解虚拟仪器技术在计算机课程中的应用和优势。

技能目标:1. 能够运用LabVIEW软件设计简单的数据采集系统,完成实际信号的测量和分析;2. 掌握使用LabVIEW进行程序调试和优化的技巧,提高程序执行效率;3. 培养学生团队协作和问题解决能力,通过项目实践,将理论知识应用于实际操作中。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对计算机课程和LabVIEW编程的兴趣,激发学生自主学习和探索精神;2. 增强学生的实践动手能力,培养严谨的科学态度和良好的实验习惯;3. 通过LabVIEW课程学习,引导学生认识到科技在生活中的重要作用,提高创新意识和责任感。

分析课程性质、学生特点和教学要求,本课程将目标分解为以下具体学习成果:1. 学生能够独立完成LabVIEW软件的安装和基本操作;2. 学生能够设计并实现一个简单的虚拟仪器程序,完成数据采集和分析任务;3. 学生能够在课程项目中发挥团队协作精神,积极解决问题,展示学习成果。

二、教学内容1. LabVIEW基本原理与操作界面:介绍LabVIEW软件的背景、特点和应用领域,学习操作界面、菜单栏、工具栏和控件选板等基本组成部分。

教材章节:第一章 LabVIEW概述与操作界面2. 数据采集与处理:学习数据采集卡的使用、数据采集与存储、波形显示等基本功能,以及信号处理的基本操作。

教材章节:第二章 数据采集与处理3. 程序设计基础:掌握LabVIEW编程的基本概念,如节点、连线、循环结构和条件结构等,学会使用结构化编程方法。

教材章节:第三章 程序设计基础4. 虚拟仪器设计:学习虚拟仪器的原理、界面设计和程序编写,掌握常用的控件和函数,设计简单的虚拟仪器程序。

教材章节:第四章 虚拟仪器设计5. 程序调试与优化:介绍LabVIEW程序的调试技巧,如断点设置、数据监控和性能优化等,提高程序质量和执行效率。

labview课程设计文件

labview课程设计文件

labview课程设计文件一、教学目标本课程旨在通过 LabVIEW 的学习,让学生掌握数据采集与处理的基本技能,培养学生解决实际问题的能力,并提高学生对工程实践的兴趣。

具体目标如下:知识目标:使学生了解并掌握 LabVIEW 的基本功能,包括数据采集、数据显示、数据处理等;理解虚拟仪器的基本概念及其在工程实践中的应用。

技能目标:培养学生利用 LabVIEW 进行数据采集与处理的能力,能够独立搭建简单的虚拟仪器,并熟练使用 LabVIEW 进行实验操作。

情感态度价值观目标:通过课程学习,使学生对工程实践产生浓厚兴趣,培养学生的创新意识和团队协作精神,提高学生解决实际问题的能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括LabVIEW的基本操作、数据采集与处理方法、虚拟仪器的构建等。

具体安排如下:bVIEW的基本操作:包括LabVIEW的安装与启动、界面设计、控件的使用、数据的导入与导出等。

2.数据采集与处理:包括模拟数据的采集、数字信号的处理、波形的显示与分析等。

3.虚拟仪器的构建:包括虚拟仪器的设计原理、构建方法、功能实现等。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行教学。

具体方法如下:1.讲授法:用于讲解LabVIEW的基本操作、数据采集与处理原理等理论知识。

2.案例分析法:通过分析具体案例,使学生掌握虚拟仪器的设计与构建方法。

3.实验法:让学生亲自动手进行实验,加深对数据采集与处理方法的理解。

4.讨论法:鼓励学生积极参与课堂讨论,培养学生的团队协作能力和创新意识。

四、教学资源为了保证教学效果,我们将为学生提供丰富多样的教学资源。

具体包括:1.教材: LabVIEW 入门与实践教程。

2.参考书: LabVIEW 官方文档、虚拟仪器设计手册等。

3.多媒体资料:教学PPT、实验操作视频等。

4.实验设备:计算机、传感器、数据采集卡等。

5.在线资源: LabVIEW 学习、论坛、教程等。

labview课程设计报告

labview课程设计报告

labview课程设计报告一、课程目标知识目标:1. 理解LabVIEW编程基础,掌握基本的数据类型、结构以及运算符的使用。

2. 学会使用LabVIEW进行数据采集、处理和展示,掌握常见的数据分析方法。

3. 掌握LabVIEW的子VI创建与调用,能够实现程序模块化设计。

技能目标:1. 培养学生运用LabVIEW解决实际问题的能力,能够独立设计并实现简单的数据采集与分析系统。

2. 提高学生的程序调试和优化能力,培养良好的编程习惯。

3. 培养学生团队协作能力,能够与他人共同完成复杂的LabVIEW项目。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对LabVIEW编程的兴趣,激发学生的学习积极性。

2. 增强学生的自信心,使他们在面对编程挑战时勇于尝试,不怕困难。

3. 培养学生严谨的科学态度,注重实验数据的真实性和准确性。

课程性质:本课程为实践性较强的课程,旨在通过LabVIEW编程软件,使学生掌握虚拟仪器的设计与实现。

学生特点:本课程针对的是高年级学生,他们已经具备一定的编程基础和实际操作能力,对于LabVIEW编程有一定了解。

教学要求:结合学生特点,课程注重理论与实践相结合,强调动手实践,培养学生解决实际问题的能力。

教学过程中,教师应引导学生自主学习,培养他们的创新意识和团队协作能力。

通过课程学习,使学生在知识、技能和情感态度价值观方面得到全面提升。

二、教学内容1. LabVIEW基本概念与操作- 数据类型与运算符- 前面板与后面板设计- 控件与指示器的使用2. 数据采集与处理- 数据采集卡的使用- 数据读取与存储- 数据处理与分析(滤波、统计等)3. 程序设计方法- 子VI创建与调用- 程序结构(顺序、循环、条件结构)- 数据流编程思想4. 程序调试与优化- 调试工具的使用- 性能优化方法- 编程规范与技巧5. 实践项目- 简单数据采集与分析系统设计- 复杂数据处理与分析项目- 团队合作项目(综合运用所学知识解决实际问题)教学内容安排与进度:第一周:LabVIEW基本概念与操作第二周:数据采集与处理第三周:程序设计方法第四周:程序调试与优化第五周:实践项目(个人项目)第六周:实践项目(团队合作项目)教材章节关联:本教学内容与教材中第1-4章内容相关,涉及LabVIEW基础、数据采集、程序设计、调试与优化等方面的知识。

labview具体应用的课程设计

labview具体应用的课程设计

labview具体应用的课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解LabVIEW编程环境的基本概念,掌握数据流编程的原理。

2. 学生能够运用LabVIEW创建虚拟仪器,实现数据采集、处理和展示。

3. 学生掌握LabVIEW中常用控件和函数的使用方法,并能应用于实际项目中。

技能目标:1. 学生能够独立设计简单的LabVIEW程序,具备实际操作的能力。

2. 学生能够运用LabVIEW进行数据采集、分析,解决实际问题。

3. 学生通过LabVIEW项目实践,提高编程思维和解决问题的能力。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对LabVIEW编程的兴趣,激发学习热情,增强自信心。

2. 学生通过团队协作完成项目,培养良好的沟通能力和团队精神。

3. 学生在学习过程中,认识到LabVIEW在工程领域的应用价值,树立正确的价值观。

课程性质:本课程为实践性较强的课程,注重培养学生的动手操作能力和实际问题解决能力。

学生特点:学生具备一定的计算机操作基础,对LabVIEW有一定了解,但实际应用能力较弱。

教学要求:教师应注重理论与实践相结合,引导学生通过项目实践,掌握LabVIEW编程技巧,提高解决问题的能力。

同时,关注学生的情感态度,激发学习兴趣,培养良好的团队协作精神。

在教学过程中,将课程目标分解为具体的学习成果,便于教学设计和评估。

二、教学内容本章节教学内容主要包括以下三个方面:1. LabVIEW基本概念与编程环境- 熟悉LabVIEW的界面和基本操作。

- 了解数据流编程原理。

- 学习虚拟仪器的概念及其设计方法。

2. LabVIEW控件与函数的使用- 掌握常用控件(如数值、布尔、字符串等)的使用方法。

- 学习常用函数(如数学运算、数据处理、信号分析等)的应用。

- 学习程序结构(如循环、条件结构)的搭建。

3. LabVIEW项目实践- 设计简单的数据采集程序,实现数据实时显示和分析。

- 结合实际问题,运用LabVIEW进行信号处理和控制系统设计。

labview课程设计

labview课程设计

摘要 (2)引言 (3)1、项目准备 (4)2、实践环境 (4)2.1硬件调试环境 (4)2.1.1基础平台 (4)2.1.2实验用到的子模块 (4)2.2软件调试平台 (5)3、实验子模块 (5)3.1应变桥实验模块 (5)3.1.1应变片的分类 (5)3.1.2应变片基本原理: (5)3.2编码器实验模块 (6)3.2.1编码器原理 (6)3.2.2编码器的分类 (7)3.2.3实验操作及效果 (7)3.3LED灯模块 (8)4、前面板的设计 (8)4.1踩踏量输出 (8)4.2电压-质量转换算法及程序 (9)4.3踩踏量的提示LED灯 (9)4.4油箱显示 (9)5、程序框图的设计 (10)5.1程序总体设计 (10)5.2Nextboard 驱动 (10)5.3 编码器模块角度测量 (11)5.4步进电机 DO 控制 (12)6、系统实现 (12)7、总结 (13)摘要数据采集系统是通过Nextboard实验平台将相应模块采集到的数据送入计算机,由计算机对收集到的数据进行处理而工作的。

系统通过压力传感器来获取当前的压力强度,将获取电压信号数据传给计算机,计算机执行相应的功能程序将采集到的电压信号转换成相应的质量值。

并通过LED模块实现对压力的监控和显示,通过步进电机模拟油门开度大小,通过LED灯示油门的开度。

该系统以NextPad为硬件和以Labview为软件相结合的形式,实现对所放物体的质量的检测; 本系统以Labview为软件开发平台,通过对数据参数的采集、处理、显示来实现各方面功能。

关键字:虚拟仪器;LabVIEW;压力传感器;数据采集;步进电机;编码器引言虚拟仪器的技术基础是计算机技术,核心是计算机软件技术。

Labview使用了“所见即所得”的可视化技术建立人机界面,提供了许多仪器面板中的控制对象,如表头、旋钮、开关及坐标平面图等。

所谓虚拟仪器就是以计算机作为仪器统一的硬件平台,充分利用计算机的运算、存储、回放、调用、显示及文件管理等智能化功能,同时把传统仪器的专业化功能和面板控件软件化,使之与计算机结合构成一台从外观到功能都完全与传统硬件仪器相同,同时又充分享用了计算机智能资源的全新仪器系统。

labview课程设计教程

labview课程设计教程

labview课程设计教程一、教学目标本课程旨在通过LabVIEW软件的使用,让学生掌握数据采集、仪器控制和虚拟仪器的设计等技能,培养学生的动手实践能力和创新思维。

具体的教学目标如下:知识目标:使学生了解并掌握LabVIEW的基本功能和操作方法,包括前面板设计、流程图编程、数据采集等。

技能目标:通过实际操作,培养学生设计并实现虚拟仪器的能力,提高学生的数据分析和处理能力。

情感态度价值观目标:培养学生对科学实验的热爱,增强学生的团队协作精神,提高学生面对挑战的勇气和决心。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括LabVIEW的基本概念、前面板设计、流程图编程、数据采集与处理等方面。

具体安排如下:1.第1-2课时:LabVIEW基本概念和前面板设计,使学生熟悉LabVIEW软件界面和基本操作。

2.第3-4课时:流程图编程,让学生掌握 LabVIEW 编程的基本方法。

3.第5-6课时:数据采集与处理,培养学生设计并实现虚拟仪器的能力。

4.第7-8课时:综合练习,学生运用所学知识解决实际问题,巩固所学技能。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行教学:1.讲授法:用于讲解LabVIEW的基本概念和操作方法,使学生掌握软件的基本使用技巧。

2.案例分析法:通过分析实际案例,引导学生学会设计虚拟仪器,培养学生的实际操作能力。

3.实验法:让学生亲自动手进行实验,加强实践操作能力的培养。

4.讨论法:在课堂上学生进行分组讨论,激发学生的创新思维和团队协作能力。

四、教学资源为了保证教学效果,我们将提供丰富的教学资源,包括:1.教材:《LabVIEW教程》2.多媒体资料:教学PPT、视频教程等3.实验设备:计算机、数据采集卡、传感器等4.网络资源:相关在线教程、论坛、案例库等通过以上教学资源的支持,我们将努力提高学生的学习体验,保证教学质量。

五、教学评估为了全面、客观地评估学生的学习成果,本课程将采用以下评估方式:1.平时表现:通过课堂参与、提问、讨论等方式,评估学生的学习态度和积极性。

labview使用课程设计

labview使用课程设计

labview使用课程设计一、教学目标本课程的目标是让学生掌握LabVIEW的基本使用方法,能够运用LabVIEW进行数据采集、处理和显示。

具体目标如下:知识目标:使学生了解LabVIEW软件的基本功能和界面布局,理解虚拟仪器的基本概念。

技能目标:培养学生使用LabVIEW进行数据采集、处理和显示的能力,能够编写简单的LabVIEW程序。

情感态度价值观目标:培养学生对科学实验的热爱,提高学生动手实践的能力,培养学生团队协作的精神。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括LabVIEW软件的基本功能、界面布局、数据采集、数据处理和数据显示等方面。

具体安排如下:第一课时:LabVIEW软件的基本功能和界面布局。

介绍LabVIEW软件的功能和界面布局,使学生熟悉软件的操作。

第二课时:数据采集。

讲解如何使用LabVIEW进行数据采集,包括虚拟仪器的创建和使用。

第三课时:数据处理。

讲解如何使用LabVIEW进行数据处理,包括数学函数、信号处理等功能。

第四课时:数据显示。

讲解如何使用LabVIEW进行数据显示,包括图表、曲线等展示方式。

三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,包括讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。

讲授法:用于讲解LabVIEW软件的基本功能和操作方法,使学生掌握软件的使用。

讨论法:用于探讨数据采集、处理和显示的方法和技巧,促进学生之间的交流。

案例分析法:通过分析实际案例,使学生了解 LabVIEW 在实际中的应用。

实验法:让学生亲自动手操作LabVIEW软件,进行数据采集、处理和显示的实践。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将选择和准备以下教学资源:教材:《LabVIEW教程》参考书:《LabVIEW编程实例解析》多媒体资料:LabVIEW软件教学视频实验设备:计算机、数据采集卡、传感器等五、教学评估为了全面、客观、公正地评估学生的学习成果,我们将采用以下评估方式:平时表现:通过观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,评估学生的学习态度和理解程度。

labview课程设计文库

labview课程设计文库

labview课程设计文库一、教学目标本课程旨在通过学习LabVIEW软件的使用,使学生掌握数据采集、处理和显示的基本方法,培养学生运用虚拟仪器技术进行实验设计的能力。

具体目标如下:1.知识目标:使学生了解LabVIEW软件的基本功能和操作方法,理解虚拟仪器的概念及其在数据采集与处理中的应用。

2.技能目标:培养学生熟练使用LabVIEW进行数据采集、处理和显示的能力,能够独立设计并实现简单的虚拟仪器。

3.情感态度价值观目标:培养学生对科学探究的兴趣,提高学生运用现代技术手段解决实际问题的能力,培养学生的创新意识和团队合作精神。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括LabVIEW软件的基本操作、数据采集、数据处理和显示等方面。

具体安排如下:bVIEW软件的基本操作:介绍LabVIEW软件的界面布局、菜单栏功能、工具箱使用等基本操作。

2.数据采集:讲解如何通过LabVIEW软件进行数据的采集、传输和接收,包括模拟数据的采集和数字信号的采集。

3.数据处理:教授如何使用LabVIEW软件对采集到的数据进行处理,包括数学运算、信号处理、数据分析等。

4.数据显示:讲解如何利用LabVIEW软件对处理后的数据进行可视化显示,包括图形、图表、动态曲线等。

三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行教学,包括:1.讲授法:讲解LabVIEW软件的基本操作、数据采集、数据处理和显示等理论知识。

2.案例分析法:通过分析具体案例,使学生掌握LabVIEW软件在实际应用中的操作方法和技巧。

3.实验法:安排实验室实践环节,让学生亲自动手操作,巩固所学知识,提高实际操作能力。

4.讨论法:学生进行小组讨论,分享学习心得和经验,培养学生的团队合作精神。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用《LabVIEW教程》作为主讲教材,系统介绍LabVIEW软件的基本操作和应用。

labview课程设计原程序

labview课程设计原程序

labview课程设计原程序一、教学目标本节课的教学目标是让学生掌握LabVIEW编程的基本概念和技能,能够使用LabVIEW进行简单的数据采集和处理。

具体来说,知识目标包括了解LabVIEW的用户界面、数据流和虚拟仪器等基本概念;技能目标包括能够使用LabVIEW搭建简单的数据采集和处理程序;情感态度价值观目标包括培养学生的创新意识和团队合作精神。

二、教学内容本节课的教学内容主要包括LabVIEW的基本概念、用户界面、数据流和虚拟仪器等。

具体来说,首先介绍LabVIEW的用户界面,包括前面板、控制面板和图面等;然后讲解数据流的概念和如何在LabVIEW中使用数据流进行数据传递和处理;最后介绍虚拟仪器的基本概念和如何使用LabVIEW搭建虚拟仪器。

三、教学方法为了达到本节课的教学目标,采用多种教学方法进行教学。

首先,通过讲授法向学生介绍LabVIEW的基本概念和用户界面;然后,通过案例分析法让学生通过实际操作了解数据流的使用和虚拟仪器的搭建;最后,通过实验法让学生亲自动手进行数据采集和处理,巩固所学知识。

四、教学资源为了支持本节课的教学内容和教学方法的实施,准备了一系列的教学资源。

主要包括教材《LabVIEW编程基础》、参考书《LabVIEW编程实战》、多媒体资料《LabVIEW入门教程》以及实验设备(计算机、数据采集卡等)。

这些教学资源将帮助学生更好地理解和掌握LabVIEW编程技能,提高学习效果。

五、教学评估本节课的教学评估主要包括平时表现、作业和考试三个部分。

平时表现主要评估学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,占总评的20%;作业主要评估学生的编程实践能力,占总评的30%;考试主要评估学生对LabVIEW基本概念和技能的掌握程度,占总评的50%。

评估方式将尽量客观、公正,全面反映学生的学习成果。

六、教学安排本节课的教学安排如下:总共安排12个学时,每个学时45分钟。

第1-4个学时主要讲解LabVIEW的基本概念和用户界面;第5-8个学时主要讲解数据流的使用和虚拟仪器的搭建;第9-12个学时主要进行实验操作,让学生亲自动手进行数据采集和处理。

LabVEW课程设计

LabVEW课程设计

LabVEW课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解LabVIEW编程基础,掌握数据类型、结构、数组等基本概念。

2. 学生能掌握LabVIEW中的循环结构、条件结构等控制逻辑,并运用到实际程序设计中。

3. 学生能掌握LabVIEW中的常用函数和子VI,实现数据采集、处理、显示等功能。

技能目标:1. 学生能够运用LabVIEW软件设计简单的数据采集、处理和显示程序。

2. 学生能够运用控制逻辑实现程序流程的控制,具备解决实际问题的能力。

3. 学生能够通过LabVIEW编程实践,培养动手能力、团队协作能力和创新能力。

情感态度价值观目标:1. 学生通过LabVIEW编程学习,培养对科学实验和实际问题的探究兴趣。

2. 学生在编程实践中,学会与他人合作,培养团队精神和沟通能力。

3. 学生在解决问题的过程中,培养勇于尝试、克服困难的意志品质,树立正确的价值观。

课程性质:本课程为实践性较强的学科课程,旨在通过LabVIEW编程软件,使学生掌握虚拟仪器的设计与实现。

学生特点:本课程针对的是具有一定计算机基础和编程兴趣的初中生,他们对新鲜事物充满好奇,喜欢动手实践。

教学要求:教师需关注学生个体差异,采用任务驱动、分组合作等教学方法,引导学生主动探究,培养其编程能力和实际问题解决能力。

在教学过程中,注重将目标分解为具体的学习成果,以便于教学设计和评估。

二、教学内容1. LabVIEW基本概念- 数据类型与数据结构- 前面板与程序框图- 子VI的创建与调用2. 控制结构- 循环结构(For循环、While循环)- 条件结构(If-Else结构、Case结构)- 顺序结构3. 常用函数与子VI- 数据采集(模拟输入、数字输入/输出)- 数据处理(数学运算、信号处理)- 数据显示(波形图、图表)4. 实践项目- 简单数据采集系统设计- 数据处理与分析程序设计- 综合实验项目(如温度监测、信号发生器等)教学内容安排与进度:第一周:LabVIEW基本概念及安装、界面介绍第二周:数据类型、数据结构及子VI的创建与调用第三周:循环结构、条件结构及顺序结构第四周:常用函数与子VI的学习与练习第五周:实践项目一(简单数据采集系统设计)第六周:实践项目二(数据处理与分析程序设计)第七周:综合实验项目设计与展示教学内容与教材关联性:本教学内容与教材中LabVIEW编程基础、数据采集与处理、虚拟仪器设计等内容紧密相关,确保学生在学习过程中能够掌握教材核心知识点,并运用到实际项目中。

labview视觉课程设计

labview视觉课程设计

labview视觉课程设计一、课程目标知识目标:1. 掌握LabVIEW软件的基本操作和编程思想,理解视觉编程的基本原理。

2. 学习并掌握图像处理的基础知识,包括图像的获取、处理和显示。

3. 了解LabVIEW中视觉工具包的功能和使用方法,能够运用相关函数完成简单的视觉任务。

技能目标:1. 培养学生运用LabVIEW进行视觉编程的能力,能够独立设计并实现简单的视觉系统。

2. 培养学生分析问题、解决问题的能力,使其能够在实际应用中运用视觉技术解决具体问题。

3. 提高学生的团队协作能力,能够在小组合作中共同完成复杂的视觉项目。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对视觉技术的兴趣,激发其探索未知、自主学习的热情。

2. 培养学生具备良好的科学素养,认识到视觉技术在实际生活中的应用价值。

3. 培养学生具备积极向上的态度,勇于面对挑战,善于与他人分享成果。

课程性质:本课程为实践性较强的课程,以项目为导向,结合实际应用,培养学生的视觉编程能力和实际操作能力。

学生特点:学生具备一定的计算机编程基础,对LabVIEW软件有一定了解,对视觉技术感兴趣,但缺乏实际操作经验。

教学要求:教师应注重理论与实践相结合,通过讲解、演示、实践等多种教学方式,引导学生掌握视觉编程技能。

在教学过程中,关注学生的个体差异,鼓励学生积极参与,培养其自主学习能力和团队协作精神。

同时,注重评估学生的具体学习成果,及时给予反馈,指导学生不断提高。

二、教学内容1. LabVIEW视觉编程基础- 图像获取:使用NI Vision助手进行相机配置和数据采集。

- 图像处理:介绍图像滤波、边缘检测、颜色识别等基础图像处理技术。

- 图像显示:学习如何在LabVIEW中显示和保存处理后的图像。

2. LabVIEW视觉工具包应用- 学习使用LabVIEW Vision Development Module工具包中的视觉函数和算法。

- 实践项目:设计简单的视觉检测程序,如物体定位、尺寸测量等。

labview红绿灯课程设计

labview红绿灯课程设计

labview红绿灯课程设计一、教学目标本课程旨在通过LabVIEW软件的设计和编程,使学生掌握红绿灯系统的模拟与实现。

具体目标如下:知识目标:使学生理解并掌握LabVIEW软件的基本功能和操作,了解交通信号控制的基本原理。

技能目标:培养学生利用LabVIEW进行程序设计的能力,能够独立完成红绿灯系统的模拟与实现。

情感态度价值观目标:培养学生对交通安全的重视,增强其社会责任感。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:bVIEW软件的基本功能和操作:包括前面板的设计,后面板的程序设计等。

2.红绿灯系统的工作原理:包括信号灯的控制逻辑,计时器的使用等。

3.红绿灯系统的模拟与实现:利用LabVIEW软件设计并实现一个红绿灯系统。

三、教学方法本课程采用讲授法、实验法等教学方法。

讲授法用于讲解LabVIEW软件的基本功能和操作,红绿灯系统的工作原理等理论知识。

实验法用于让学生动手实践,模拟和实现红绿灯系统。

四、教学资源教学资源包括LabVIEW软件,交通信号控制模型等。

LabVIEW软件用于学生的编程实践,交通信号控制模型用于直观地展示红绿灯系统的工作原理。

五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业和考试三个部分。

平时表现主要评估学生在课堂上的参与度和表现,包括提问、讨论等。

作业主要评估学生的编程实践能力,包括红绿灯系统的模拟与实现等。

考试则评估学生对LabVIEW软件的基本功能和操作,以及红绿灯系统的工作原理的理解和掌握。

六、教学安排本课程的教学安排如下:共10次课,每次课2小时,每周一次。

教学地点安排在实验室,以便学生进行实验和实践。

七、差异化教学针对不同学生的学习风格、兴趣和能力水平,我们将提供差异化的教学活动和评估方式。

例如,对于学习风格偏向实践的学生,我们将增加实验和实践的时间;对于学习风格偏向理论的学生,我们将提供更多的讲解和辅导。

八、教学反思和调整在实施课程过程中,我们将定期进行教学反思和评估,根据学生的学习情况和反馈信息,及时调整教学内容和方法,以提高教学效果。

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4.实验方法
(1)编写应变测试程序
按图2.5所示的界面构建应变测试实验程序前面板。“置零”按钮的机械动作设置为“释放时触发”。挠曲轴的显示控件为XY图。
图2.5应变测试实验程序前面板
按图2.6所示的界面编写应变测试实验的程序框图。
图2.6应变测试实验程序框图
程序框图中主要节点有:①DAQ助手VI,按图10-23所示的界面进行配置(创建DAQ助手时全桥物理通道选择Dev1/ai1,并在MAX中Dev1的属性对话框中将其附件设置为SC-2043-SG);②“从动态数据转换”VI将采集的两个通道的动态数据转换为二位数组;③采样数据除以10(应变调理卡10倍增益),转化为原始电压值;④索引数组函数从采样数据中分离出全桥测量电压信号和半桥测量电压信号;⑤Convert Strain Gauge Reading VI将信号电压值转换为应变值;⑥应变转换为变形的VI,在本书所附程序代码中。
(2)程序流程图
基于谱分析的相位差计的程序流程如图1.1所示。
图1.1基于谱分析的相位差计程序流程
程序运行时,首先根据用户的选择生成两个正弦波信号;然后调用LabVIEWSignal Processing Functions中的图标AmpPhaseSpectrum分别计算两个信号的幅频特性、相频特性,再根据信号的周期数分别确定两个信号的主频分量的相位,并将其相减就得到了相位差。
Amplitude and Phase Spectrum 操作,放置两个图标,用于计算输入信号
的幅度谱和相位谱。
图1.2基于谱分析技术的相位差计面板
② 执行 Functions>>Signal Processing>>Sine Pattern 操作, 放置两个正弦波信号产生图标。
③执行 Functions>>Numeric>>Conversion>>To Long Integer 操作放置一个数据类型转换图标,该图标将输入数据转换成长整型数据。
4.实验方法10
(1)编写应变测试程序10
(2)应变测试12
三、压力测试程序13
1.压力测试14
2.实验报告要求14
四、课程设计总结15
五、参考目录15
LabVIEW简介
虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用,改善了产品质量、缩短了产品投放市场的时间,并提高了产品开发和生产效率。LabVIEW是美国国家仪器公司(National Ins2trument)推出的一种基于图形开发、调试和运行程序的集成化环境,是目前国际上唯一编译型的图形化编程语言。LabVIEW开发环境具有一系列优点,从流程图式的编程、不需预先编译就存在语法检测和调试过程使用的数据探针,到其丰富的函数、数值分析、信号处理和设备驱动等功能,都令人称道。使用集成化的虚拟仪器环境与现实世界的信号相连,分析数据以获取实用信息,共享信息成果,有助于在较大范围内提高生产效率。虚拟仪器提供的各种工具能满足我们任何项目需要虚拟仪器(virtual instruments)主要是指这种方式,充分利用现有计算机资源,配以独特设计的软硬件,实现普通仪器的全部功能以及一些在普通仪器上无法实现的功能。虚拟测量仪器(VI)概念,引发了传统仪器领域的一场重大变革,使得计算机和网络技术得以长驱直入仪器领域,和仪器技术结合起来,从而开创了“软件即是仪器”的先河。虚拟仪器的优势同其他技术相比,虚拟仪器技术具有四大优势性能高、扩展性强、开发时间少、无缝集成。
③执行Controls>>Graph>>Waveform Graph操作,放置一个图形显示控件,用于显示两个同频正弦波信号,并且要设置其Legend选项,以便能同时显示两个信号的波形。完成后的面板如图1.2所示
(2)流程图设计
① 执行 Functions >> Signal Processing >> Measurement >>
一、基于谱分析技术的虚拟相位差计
1.设计原理
(1)谱分析求相位差的原理
频谱分析法是通过求取周期信号的频域特性(主要是相频特性),然后取两信号相频特性曲线中对应于信号各频率分量的相位值,其差值即为所求相位差。理论上,该方法有很好的选频特性,对谐波干扰抑制性好。实际处理中,通常用快速傅里叶变换(FFT)来进行频谱分析,该算法要求离散点必须满足采样点数为 个,另外要避免泄漏、栅栏效应。为了准确得到信号频率所对应出相位、幅值,就必须整周期地采样被测信号,因此两个条件合起来,就要求采样时间长度是信号周期的整数倍,且总采样点数为 ,这样的条件是很苛刻的。设计中可以做这样的处理:在仪器内集成一个周期测量仪(其基本原理是计数法),用它测得信号频率的准确值,然后再将实际的采样频率设为信号频率与每周期采样点数(设为 )的乘积,这样就可以较好地达到FFT法所要求的条件。本题中被测信号是仿真生成的,故不必作上述处理。
半桥测试的电压信号为
sgh= VEX= K VEX(2.4)
实际测量时,由于构件变形前各种原因造成的电桥不平衡,使得Vsg0 0,因此实际的应变计算公式要比(2.3)和式(2.4)复杂一些。
LabVIEW的转换应变计读数VI在“编程” “数值” “缩放”函数子选板中,图2.4所示为它的图标及参数。
图2.4应变转换函数
④ 执行 Functions>>Array>>Build Array 操作,放置一个图标,并增加一个组。
⑤ 连线,流程图如图1.3所示。
图1.3基于谱分析技术的相位差计流程图
3.运行检验
选择如图1.4所示的信号参数时的运行结果如图1.4所示。
图1.4基于谱分析技术的相位差计运行结
摘要
虚拟仪器( VI) 是计算机技术和传统的仪器仪表技术相结合的产物, 是仪器发展的一个重要方向.LabVIEW是一个基于图形化编程语言的虚拟仪器软件开发工具, 本虚拟仪器的课程设计分成虚拟信号频谱分析仪设计(正弦波、余弦波、三角波等)和应变测试虚拟仪器的设计两个部分。前者是运用LabVIEW图形化编程语言开发一般信号分析的虚拟仪器设计,后者是应变测试虚拟仪器的设计代替传统应变测试系统的是设计,具有实时显示应变值,实时存储,数据处理及调用等功能。具有使用灵活,可移植性好与性价比高等优点。
Vinit:初始电压,即开始应变测量前的信号电压。这个VI进行应变转换时总是将当前信号电压与初始电压值做比较,进行相对计算。由于构件变形前各种原因造成的电桥不平衡,使得Vinit 0,所以一般情况下不应该忽略这个参数。
R1:导线电阻。导线不超过2m时可以忽略导线电阻。
应变值:通常来说用“应变”这个单位太大了,以至于数值太小,所以应该乘以106,将它转换为为变量。
全桥测试电路如图10-19(a)所示,图中EX是信号调理卡提供的2.5V激励电压,信号分别连接到信号调理卡0通道“CH(0)+”和“CH(0)-”输入端。
如图10-19(b)所示,半桥测试时用应变片R5和R6接入电桥相邻两臂组成应变测试电路。图中EX是信号调理卡提供的2.5V激励电压;RC是信号调理卡提供的组桥电阻。“CH(1)+”是信号正弦,接信号调理卡1通道正极;“CH(1)-”是信号负极,在信号调理卡内部引到信号调理卡1通道负极。
电桥配置—选择应变测试的电桥配置方法。
求出构件应变后,根据它的几何尺寸和材料力学公式,很容易得到它的挠曲度表达式和挠度值。
SC-2043-SG是专门的应变信号调理卡,有8个应变信号输入通道,具有组桥、放大、低通滤波、过电压保护和2.5V电压激励等功能。应变信号经信号调理卡处理后用数据采集卡转换成数字信号,最后用计算机软件得到测试结果。
EX1+EX1+
R2R1RCR5
R3R4RC
EX1-EX1-R6
CH(0)- CH(0)+CH(1)- CH(1)+
(a)全桥 (b)半桥
图2.3应变测试电路
当变形构件变形产生应变 时,应变片的电阻变化率为
=K (2.2)
式中:K为应变片的灵敏度系数。
全桥测试的电压信号为
sgf= VEX=K VEX(2.3)
关键词虚拟仪器LabVIEW工程设计;应变;采集;显示
目录
LabVIEW简介3
一、基于谱分析技术的虚拟相位差计4
1.设计原理4
(1)谱分析求相位差的原理4
(2)程序流程图4
2.设计步骤5
(1)前面板设计5
(2)流程图设计5
3.运行检验6
二、应变测试虚拟仪器设计7
1.实验目的7
2.实验内容7
3.实验原理7
2.设计步骤
(1)前面板设计
①连续执行Controls>>Numeric>>Digital Control操作,在面板设计窗口中放置6个数字输入控件,这些控件分别用于设定进行谱分析时的采样点数与信号周期个数、信号1的幅值与初始相位、信号2的幅值与初始相位。
②执行Controls>>Numeric>> Digital Display操作,放置一个数字输出显示控件,用于显示两个信号的相位差。
三、压力测试程序
压力测试实验前面板如图3.1所示,程序框图如图3.2所示。
DAQ助手仿照图2.7所示的界面进行配置,不同之处是数据采集通道值需要一个,选择Dev1/ai2。压力传感器出厂检验记录给出10V激励电压时的零点输出和输出灵敏度参数(输出灵敏度为每V激励电压在满量程时输出信号电压mV)。实验中所用SC-2043-SG信号调理卡提供的激励电压是2.5V,所以程序中分别将零点输出乘以0.25,灵敏度乘以2.5,再和采样数据平均值求实际压力值。
图2.4中各选项及其含义如下。
Rg:应变片未变形的电阻值,默认值120Ω。
GF:应变片灵敏系数,默认值为2。使用时应根据应变片参数输入准确值。
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