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河南LabVIEW破解,LabVIEW项目

更新时间:2022-11-01 06:52:07 信息编号:e6v78f8af0346
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使用NI PXI、labview 及 SCXI 硬件为医疗用血管支架建立测试系统
概述:借由模拟血管支架植入人体时的动作并量测其扩张特性,建立一套自动化的测试系统,能同时测试 30 根血管支架。

医疗领域日新月异,医学研发的脚步进展快速。各种植入人体以协助运作或维持生命的设备,使用率不断攀升。对于患有动脉瘤的病人来说,动脉壁会变薄弱、容易破裂。目前有种针对动脉瘤病患使用的动脉壁装置,非常有效,但是这种装置要如何在不干扰敏感区域、不致使动脉瘤提早破裂的情况下,能够进入动脉呢(有些动脉的直径只有硬币大小)?
一种叫做血管支架的装置可以支撑因动脉瘤而变薄弱的动脉。血管支架是一 种弹簧,在原始状态下体积微小、经过压缩及过冷处理,由方便的位置(通常是大腿内侧)植入动脉。然后血管支架会通过动脉,在病灶处展开到适当的直径大小以支撑动脉壁。血管支架符合严格的产品规格,以适当的速度展开到适当的大小,稍有闪失就会危及生命。
以 NI PXI 及 SCXI 硬件做为架构,设计、开发并执行了一 套全自动的测试系统,以测量及比较在不同温度下,医疗用血管支架的展开率与大的展开直径。这套系统取代了先前的传统测试系统,并且让血管支架一 次测试量增加了 10 倍。
系统
使用 NI LabVIEW、PXI 及 SCXI 数据采集硬件,设计出一 套的生产测试设备。这套系统使用了线性变异位移传感器 (linear variable displacement transducer,LVDT) 来同时测试 30 根血管支架的展开情况,以确定支架在从过冷状态下加热到正常体温时,直径的变化为何。
执行 LabVIEW 应用的 PC 会收集数据,然后以图表即时显示每根测试中的支架,其展开与温度的关系。使用者一次多可以选择观看三根支架。在测试的后阶段,也就是测试液 (test bath) 达到体温时,便会针对位移曲线进行分析,以判定支架是否符合标准的规格。每次测试完毕都会建立一 份报告。
软件也会控制测试液的温度与气动阀,气动阀能将 LVDT 感测器放低到测试中的支架。新的测试系统一次可以测试 30 根支架,然而旧系统一次只能同时测试 3 根。
获得 FDA 批准
这套测试设备的软件需要获得美国食品及药物管理局 (FDA) 的批准,于是我们使用 LabVIEW 撰写一项应用来测试系统的每个输入与输出。我们提供给 FDA 完整的计算文件、预期结果与实际结果。
因为使用医疗用血管支架来协助动脉瘤病患的作法广受好评,近更获得 FDA 的认可,于是血管支架的生产量便暴增。有了 Cal-Bay Systems 公司设计的自动化测试系统,1 次就能测试 30 根支架,测试量提高了足足 10 倍。目前市场上使用的生产测试系统共有 5 种。

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使用NI PXI和LabVIEW缩短射频功率放大器的特征化时间
概述:使用NI LabVIEW软件和NI PXI模块化仪器开发功率放大器特征化系统,让我们在减小资产设备成本、功率消耗和物理空间的同时,将测试吞吐量提高了10倍。

现有功率放大器特征化技术的挑战
尽管无线射频功率放大器主要被设计在单频带单模式下工作,现代的功率放大器要满足更为多样化的需求。实际上,现代功率放大器的设计可以工作在八个或更多频带下,并且能够用于包括GSM、EDGE、WCDMA、HSPA+、LTE等多种调制类型。
我们需要在多种频率、电压电平、温度和功率范围下测试日益复杂的组件。一个典型组件完整的特征化过程需要大约30,000到40,000行数据对设计进行完全测试。使用传统的机架射频测试设备,每行数据大约需要10集,这样每个立组件需要超过110小时进行测试。
设计替代的PXI测试系统
为解决缩短射频组件特征化测试时间的挑战,我们基于NI PXI、LabVIEW和NI TestStand,开发了功率放大器特征化测试系统。我们的功率放大器测试台包含以下仪器:
 NI PXIe-5673 6.6 GHz矢量信号发生器
 NI PXIe-5663 6.6 GHz矢量信号分析仪
 NI PXI-5691 8 GHz可编程射频放大器
 NI PXIe-5122 100 MS/s高速数字化仪
 NI PXI-2596双6x1 26 GHz多路复用器
 100 Mbit/s数字I/O模块
 传统机架频谱分析仪
 外置功率计、电源
 LabVIEW
 NI TestStand
 NI GSM/EDGE测量套件
 用于WCDMA/HSPA+的NI测量套件
我们使用LabVIEW软件更新了现有的测试计划,在NI PXI测试台上完成相同的测量序列。由于在PXI测试系统上的测量速度更快,我们配置特征化序列尽可能使用PXI测试台,仅在需要的时候才使用传统的机架仪器。
NI PXI的优点
决定使用PXI的主要原因是能够在不牺牲测量精度的情况下实现更高的测量速度。通常,在之前射频放大器测试台上,射频测量所需的时间占了整个特征化时间的绝大部分。PXI利用高速数据总线、多核CPU和并行测量算法实现了尽可能快的测试速度。此外,NI GSM/EDGE测量套件和用于WCDMA/HSPA+的NI测量套件使用合成测量,所有测量可以使用一组I/Q数据完成。我们使用这些工具包能够测量例如增益、效率、平整度、ACP、ACLR、EVM和PVT等功率放大器特征。
使用PXI得到的结果
通过使用PXI完成功率放大器测试台的大部分测量,我们将功率放大器特征化时间从两周缩短为大约24小时。此外,我们在每个GSM、EDGE和WCDMA测量测试中都观察到了测量时间的显著改进。表1 比较了传统测试台和PXI测试台的测量时间和速度提升。

传统测试台测试时间(s) PXI测试时间(s) 速度提升
GSM测试 6 1.1 6倍
EDGE测试 14 1.1 14倍
WCDMA测试 9 1.1 9倍
在单个测量序列中,PXI测试台完成快了6至11倍。时间是基于100帧的测量得到的。
结论
因为我们使用了NI PXI模块化仪器,在无需牺牲测量精度的前提下显著缩短了射频功率放大器的特征化时间。我们以比原来传统仪器解决方案相同或更低的成本,构建了全新的PXI测试系统。我们还预期会在未来的测试系统中使用NI PXI。

使用NI VideoMASTER、labview开发功能完整,测试快速的Set-Top-Box 自动化测试系统
概述:使用NI VideoMASTER搭配NI-5122示波器,来完成影像测试需求;使用LabVIEW搭配NI-4472或NI-4461来完成声音测试需求。其他的测试项目,则选择适当的NI多功能资料撷取模组来快速的整合到测试系统中。在整合多种测试于同一测试平台上,NI提供了良好的解决方案。

Set-top-box 测试通常包括各类型影像与声音讯号的输出讯号品质测试,网路测试还有其他各类I/O测试等等。影像讯号包括分析影像于多种不同解析度,多种不同讯号介面(CAV,CVBS,S-Video),较高阶的型号还需要HDMI 或其他数位介面。常见的测试项目有Average Picture Level(APL),Bar Line Time,K Factor,Color Bars 等等。声音讯号测试包括类比和数位声音讯号测试,例如SPDIF。常见的测试项目有gain,noise level,SNR,THD,THD+N,SINAD 等等。



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