發布日期:2022-04-17 點擊率:146
概覽 圖1. LabVIEW納秒級定時機制與NI-TimeSync協同為應用程序提供時鐘。 圖2. 從MAX配置設備的時間同步源 圖3. 使用定時常數執行代碼的LabVIEW定時循環結構 圖4. 定時循環結構的定時源:內建內置定時源、軟件觸發源和外部源
定時對于所有測試、控制和設計應用而言是至關重要的,在系統中必須作為重點進行考慮。當需要完成協同動作時,定時和同步技術將事件以時間進行關聯。要讓軟件完成這些協同動作,程序必須以時間為基準來實現同步。NI LabVIEW中包含了定時結構,您可以在系統中用它來同步您的程序。
LabVIEW定時原理——納秒級引擎和NI-TimeSync
LabVIEW使用稱為納秒級引擎的軟件組件在程序中記錄時間。引擎在后臺運行,與操作系統交互管理時間。在LabVIEW中有多個函數和結構,使用此引擎記錄時間,如等待函數和定時循環結構。納秒級引擎可以使用本地實時時鐘(RTC),也可以通過NI定時同步架構(NI-TimeSync)用外部參考時鐘進行驅動(圖1)。
LabVIEW 2010在NI-TimeSync中引入全新時鐘。NI-TimeSync 1.1中的IEEE1588插件提供了精度高達1 ms的同步參考時鐘。您可以在網絡上配置多個儀器,使用同一個IEEE 1588參考時鐘,讓多個平臺可以在標準的以太網網絡上進行同步。您還可以通過NI測量與自動化瀏覽器(MAX)工具配置設備使用軟件1588精確時間協議(圖2)。
LabVIEW定時結構——定時循環
定時循環是在可配置的定時源產生事件時執行的循環結構。它可以使用多種定時源(后面的教程會有詳細介紹)。如果開發多速率處理、精確定時與同步、循環執行反饋、動態變化定時特性或多執行優先級的應用,可以使用定時循環。除了定時循環的嚴密定時特性之外,定時結構還可以用于為多核編程分配處理器資源。使用定時循環,您可以指定包括周期、優先級、期限、偏移量和延時等多個定時屬性。結合這些屬性和豐富的定時源,無論需要怎樣的定時方式,您都可以創建復雜的應用程序。
定時循環的定時源
定時源控制定時結構的執行。您可以從三類定時源中選擇:內部定時源、軟件觸發或外部定時源(圖4)。
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