Студопедия — Методика работы с лабораторным комплексом NI ELVIS
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методика работы с лабораторным комплексом NI ELVIS






Методика работы с лабораторным комплексом NI ELVIS.

 

В данной серии лабораторных работ лабораторный комплекс NI ELVIS используется в качестве наборного поля, для формирования входных и контроля выходных сигналов исследуемых цепей логических элементов.

Работа с комплексом начинается с запуска его программного обеспечения на ПК, но стенд так же может работать и в автономном режиме, когда часть его модулей управляется вручную с передней панели. Программное обеспечение NI ELVIS запускается только при подключенном и работающем лабораторном стенде, выключатель питания которого находится на задней стенке.

 

 

Рис. 1. Главное меню ELVIS – Instrument Launcher

 

После запуска программного обеспечения NI ELVIS открывается окно с главным меню (рис.1.). Это меню позволяет выбрать набор инструментов, который вам необходим для работы и имеется в аппаратной части стенда. В данном случае это:

1. Digital Reader (рис.2.) – позволяет считывать значения цифровых уровней сигнала с выводов DI0-DI7 и отображать их статус на индикаторах состояния и в шестнадцатеричном коде.

 

 

 

Рис. 2. Digital Reader

 

Данная программа не требует никакой настройки и начинает функционировать сразу же после её запуска. Для контроля её работы можно соединить вывод DI0 с выводами +5в. и GND (при включенном питании наборного поля) и проверить, как изменяется состояние индикаторов. В лабораторных работах за место Digital Reader можно использовать встроенные в стенд светодиоды.

 

2. Digital Writer (рис.3.) – позволяет устанавливать на выводы DO0-DO7 определённую комбинацию выходных сигналов в ручном и в автоматическом режиме.

 

 

Рис. 3. Digital Writer

 

Включение данного модуля платы осуществляется кнопкой “ “. При активной кнопке “ ” выходы DO0-DO7 будут находиться в высокоомном состоянии. А непосредственная установка значений на выводах DO0-DO7 производиться переключателями группы ‘Manual Pattern’ с номерами, соответствующими номерам выводов.

Остальной функционал Digital Writer в лабораторных работах не используется.

 

3. Oscilloscope (рис. 4) – цифровой двулучевой осциллограф.

 

Рис.4. Oscilloscope

 

Данный осциллограф способен снимать сигналы с выводов CH A, CH B и ANI0…7. Выбор канала осуществляется из списка “Source”. По умолчанию выбраны выводы CH A для первого канала и CH B для второго канала. Включение каждого канала производится нажатием кнопки “ON” (“OFF”). Кнопка “MEAS” включает и выключает отображение текстовой информации о состоянии входного сигнала на отображаемом периоде.

Входы CH A+ и CH B+ – дифференциальные. Рекомендуется подать на CH A- и CH B- логический “0”, т.е. GND, а на CH A+ и CH B+ подавать непосредственно сам сигнал.

Осциллограф позволяет так же задать начальное смещение сигнала и масштаб. Сбросить смещение можно кнопкой “ZERO”. Масштаб рекомендуется выбирать 2 V.

Необходимо так же установить тип входного сигнала “Coupling” на значение “AC”.

С помощью регулировки ручки “TIMEBASE” или соответствующего ей выпадающего списка меню выбирается период дискретизации входного сигнала.

Блок “TRIGGER” позволяет установить синхронизации развертки осциллографа от других источников сигнала. В данных лабораторных работах часто будет использоваться синхроимпульс генератора, т.е. опция “SYNC_OUT”.

Если невозможно стабилизировать картинку во времени, можно выбрать ручной режим запуска осциллографа. Для этого необходимо нажать кнопку “Single”, которая находится под основным индикатором. Её повторное нажатие вызовет очередной такт работы осциллографа. Возврат в прежний режим осуществляется нажатием на кнопку “Run”.

Блок “CURSORS” позволяет включить отображение курсоров на основном индикаторе. С их помощью можно автоматически определять уровень напряжения в том месте масштабной сетки, где установлен курсор. В данном цикле лабораторных работ определение уровня сигнала не требуется.

 

4. Function Generator – генератор сигналов установленной формы.

Рис 5. Function Generator

 

В блоке “Frequency”, с помощью набора кнопок, определяется множитель частоты генерируемого сигнала. Затем в текстовом поле вводится его точное значение частоты и с помощью кнопок “Waveforms” выбирается тип необходимого сигнала. Необходимо так же задать амплитуду в поле “Peak Amplitude” и начальное смещение сигнала при нулевой фазе в поле “DC Offset”.

Запуск генератора осуществляется кнопкой “On”. Изменения в параметрах сигнала рекомендуется осуществлять в неактивном режиме генератора, т.к. перестройка в активном состоянии будет производиться за больший промежуток времени.

Генерируемый сигнал снимается с вывода FUNC_GEN. На выводе SYNC_OUT формируется синхросигнал с TLL уровнями, который по частоте совпадает с сигналом FUNC_GEN. Именно этот сигнал будет использоваться с лабораторных работах.

 

Стоит помнить, что управление некоторыми модулями дублируется на передней панели стенда. Переход в такой режим управления осуществляется переключателем “Manual”. При работе с виртуальными приборами все такие переключатели должны находиться в неактивном положении.







Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 328. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...

Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...

Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия