基于LXI数字化仪驱动器设计

基于LXI数字化仪驱动器设计

论文摘要

随着虚拟仪器越来越广泛的应用,人们对自动测试系统ATS(Automatic Test System)的要求越来越高,无人化、智能化、网络化、远程化成为了自动测试系统的发展趋势。同时,也要求测试仪器具备更高的测试精度、更快的测试速度以及更低的测试成本。测试仪器的更新换代以及测试软件的开发费用成为系统的主要花销。LXI规范的提出,从一定程度上统一了设备的通信接口方式,特别是在远程控制上具备其它总线无法比拟的优点。IVI规范则是为了在设备需要替换时,能直接使用原有测试程序,省去了重新编译的过程,甚至能无中断的实现同种类设备的互换,降低了测试软件的开发成本,并且提高了测试系统的可靠性。本课题来源于某LXI数字化仪的研制项目,需要根据LXI规范设计一个传输速率为1G bps千兆网络接口的高速数字化仪。在文中对LXI以及IVI规范进行了研究,提出了相应的开发方案。为了调试方便,开发了一个上位机的命令测试程序。以及根据IVI规范分别开发了IVI-C和IVI-COM驱动器,并且开发了一个简易的示例软面板采集程序。最后实现了嵌入式系统中的WebServer。经过验证,IVI驱动器模型很好的实现了测试仪器的互换性和测试软件的互操作性。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 虚拟仪器的发展状况
  • 1.2 LXI 总线由来
  • 1.3 IVI 驱动背景概述
  • 1.4 毕业设计主要任务
  • 第二章 基于LXI 总线的数字化仪
  • 2.1 LXI 规范
  • 2.1.1 LXI 关键功能特性
  • 2.1.2 LXI 功能分类模型
  • 2.1.3 LXI 物理尺寸规范
  • 2.1.4 复位机制
  • 2.1.5 LXI LAN 与Web 界面总览
  • 2.1.6 LXI 触发介面总览
  • 2.1.7 LXI 编程总览
  • 2.1.8 LXI 发现机制
  • 2.2 HI-LXI 数字化仪
  • 第三章 IVI 驱动开发
  • 3.1 虚拟仪器软件结构VISA
  • 3.1.1 VISA 基础知识
  • 3.1.2 VISA 的特点
  • 3.1.3 VISA 的内部结构
  • 3.1.4 VISA 的发展现状
  • 3.2 IVI 体系结构
  • 3.2.1 IVI 章程文件
  • 3.2.2 IVI 系统结构
  • 3.2.3 IVI 规范特性
  • 3.2.4 IVI 驱动器分类
  • 3.2.5 IVI 驱动互换性的实现原理
  • 3.2.6 IVI 配置仓存储文件
  • 3.3 IVI-C 驱动开发
  • 3.3.1 仪器驱动器内部设计模型
  • 3.3.2 IVI 驱动开发向导
  • 3.3.3 实现函数接口
  • 3.4 IVI-COM 驱动开发
  • 3.4.1 COM 相关知识
  • 3.4.2 COM 数据类型
  • 3.4.3 IVI-COM 驱动开发
  • 3.5 示例软面板程序
  • 第四章 嵌入式WebServer 实现
  • 4.1 WebServer 的选择
  • 4.2 GoAhead WebServer 的移植
  • 第五章 全文总结及展望
  • 5.1 本文的主要研究结果
  • 5.2 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 攻硕期间取得的成果
  • 相关论文文献

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