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LabVIEW与SCXI为直升机提供可配置测量系统

作者: 时间:2009-05-20 来源:电子产品世界 收藏

  当我们完成测试配置,该应用立即为数据采集做好准备。该应用等待GUI上的一次鼠标点击或来自控制器的一次按钮,以开始数据采集。如果计算机因为任何原因而重新启动,它会自动地重新开始该应用,加载最近使用的配置,并以同样的方式做好数据采集准备。当该应用可以再次开始数据采集时,远程控制器通过蜂鸣声和信息提醒用户。

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/94539.htm

  与传感器数据同步的实时音频信号

  该应用在飞行中产生二进制数据文件,以加速文件I/O并节省硬盘空间。在地面上,我们通过后续分析屏幕查看文件,以验证我们可以使用所采集的数据。然后,我们将文件直接导入到一个第三方程序进行后续分析。该应用在飞行中记录原始电压或通道数等数据,并在飞行后将其转换为工程单位(赫兹、华氏温度或其他)。我们在飞行完成后进行数据处理,以充分利用所有飞行中采集到的数据资源。通过将所有不必要的计算推迟至测试完成,我们可以实现最高的可能数据采集速率。

  通常,我们指定模拟输入通道中的一条通道作为音频输入。我们利用该通道记录导航员关于自己所执行的操作的评论。分析过程中的数据解码更为方便,因为我们可以实时回放音频信号与传感器信号。在音频回放的同时,后续分析屏幕上光标扫过数据。音频数据最终转换为一个.WAV文件,因此我们即使在没有应用程序的情况下,也可以进行回放。我们可以记录任何频率的音频信号,但当频率低于8 kHz时声波质量开始下降。该应用对波形进行内插处理的速率将其提高到8 kHz(或者更高,如果可能),以创建一个标准.WAV 文件。

  我们利用,开发了一个高度可配置的、易于使用的数据采集工具,用于直升机飞行中的数据测量。该系统可以支持任意组合的可用硬件,并可以扩展吸纳新的硬件。单个应用提供了到工程单位的转换、快速察看数据的能力和音频回放的功能。与先前系统的性能相比,该系统所采用的方法在更少的时间内为GHTI提供了更好的数据。该系统获得的测量数据为表征和改进该公司的现有飞行器提供了宝贵信息。


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