NI LabVIEW自适应滤波器工具包用于自适应滤波器设计和开发的NI LabVIEW工具
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∙ 算法包括: LMS, 归一化LMS, 漏溢式LMS, 快速LMS, sign LMS, RLS和QR-RLS
∙ 用于主动噪音/振动控制的X滤波LMS和归一化X滤波LMS
∙ 范例包括: 自适应噪声/回声消除, 自适应系统辨识, LPC
∙ 用于定点LMS自适应滤波器的仿真和NI LabVIEW FPGA代码自动生成
NI LabVIEW高级信号处理工具包时频分析, 时序分析和小波
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∙ 包括NI LabVIEW数字滤波器设计工具包 (可单独购买)
∙ 时序分析 -- 统计分析, 用于描述、解释、预测和控制
∙ 用于短时信号特征化、降噪和趋势消解的小波和滤波器组设计
∙ 时频分析 -- 图形化的分析工具, 用于带有频率分量内容的信号
∙ 支持针对Windows XP/Vista/7和LabVIEW Real-Time
∙ 数据表 (英语)
NI LabVIEW控制设计与仿真模块,用于Windows 使用NI LabVIEW,设计、仿真并执行控制系统
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∙ 使用传递函数、状态空间或零点—极点—增益,建立系统和控制模型
∙ 利用阶跃响应图、零极点分布图和伯德图等工具分析系统的性能
∙ 与NI LabVIEW状态图和NI LabVIEW Real-Time等其他LabVIEW模块集成
∙ 使用内置函数和NI LabVIEW Real-Time模块,将动态系统部署到实时硬件上
∙ 替换NI LabVIEW控制设计工具包和NI LabVIEW仿真模块
∙ 支持Windows 7/Vista/XP操作系统
NI LabVIEW数据连接工具包 (Database Connectivity Toolkit)
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∙ 完整的SQL功能
∙ 与本地或远程数据库可直接交互式操作
∙ 易于使用的高级函数,用于常见的数据库操作
∙ 使用Microsoft ADO技术能与大多数常用数据库连接
∙ 支持Windows 8/7/XP/Vista/操作系统
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∙ 创建自定义数据管理应用程序, 管理测试与仿真数据
∙ 在测试文件中搜索并开掘, 寻找趋势与关联
∙ 进行简单的类因特网关键词或高级参数搜索
∙ 将应用程序部署至客户端, 构建标准化数据管理系统
∙ 连接本地数据索引或网路化NI DataFinder服务器版
∙ 借助NI DataPlugin技术, 索引并存储自定义文件格式
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∙ OPC-UA服务器/客户端、Classic OPC客户端和用于与第三方设备共享数据的Modbus
∙ 分布式数据记录的内置联网数据库
∙ HMI与分布式监测和控制应用程序的图形化开发
∙ 基于配置的实时和历史数据趋势分析、警报和事件处理 (event handling)
∙ 可将数量不限的标签连接至NI硬件、PLC和其他第三方硬件
∙ 需要LabVIEW DSC模块运行时系统许可证才能进行部署
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∙ 将FPGA编译任务转交至编译计算机集群
∙ 支持Linux编译计算机集群,缩短FPGA编译时间
∙ 服务器软件可管理任意数量开发机器发出的中央编译请求队列
∙ 服务器软件管理任意数量的编译计算机集群运行的并行编译
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∙ 开发用于NI RIO硬件终端的FPGA应用程序
∙ 使用与桌面和实时应用程序相同的图形化环境进行编程
∙ 以高达300 MHz的循环速率执行控制算法
∙ 同步、确定地执行多个任务
∙ 实现自定义定时和触发逻辑、数字协议和DSP算法
∙ 包含现有HDL代码和第三方IP,如Xilinx内核生成器函数
∙
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缩放/更替视图
∙ 使用任意示波器或数字化仪, 进行测量的自动化与执行
∙ 使用多核机器时, 可利用线程安全测量加速度
∙ 轻松建立并显示眼图和浴盆曲线
∙ 启用眼罩定义和遮罩限值测试
∙ 包括: 针对眼图、掩区测试和RJ/DJ分离的范例程序
∙ 查看数据表和规格 (英语)
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NI LabVIEWMathScript RT模块通过一个用于自定义.m文件的本地编译器将面向数学的文本编程方式添加至LabVIEW图像化编程环境中。对于正在努力将.m平台和内置图形化用户界面或精简式硬件集成相结合的工程师和科学家来说,LabVIEWMathScript RT模块使其能够选择最有效的方法——文本方法或图形化方法或两者相结合——来进行算法开发、信号处理、控制设计和数据分析任务。
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借助兼容常用.m文件语法的NI LabVIEWMathScript RT模块,节省宝贵的开发时间。本模块可帮助用户重用与图形化代码内联的现有.m文件来实现数据采集、分析或者显示。
内置LabVIEW图形化用户界面提供多类工程和科学控件(如:旋钮、温度计、转盘和开关)的库。这项LabVIEW功能可用于将用户交互和决策添加至.m文件。
该模块提供了一个用来开发.m程序或者测试现有.m文件漏洞的框架,并且提供了开发实时应用程序的全套指南,帮助用户使用LabVIEW和Mathscript来部署自定义.m文件,实现确定性执行。
∙ 主要资源
∙ 案例分析
∙ 后续步骤
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探索分步指南,学习如何通过NI LabVIEW和MathScript节点进行算法开发。
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查看有关NI LabVIEWMathScript RT模块的介绍。
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了解NI LabVIEWMathScript RT模块如何帮助用户轻松部署自定义.m文件至实时硬件。
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探索如何使用LabVIEW和MathScript交互式窗口以交互的方式开发算法。
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该解决方案中,实时生物反馈训练系统被开发用来增强下肢截肢者的感觉反馈。
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该案例分析展示了:环保持久赛车(Racing Green Endurance,RGE)如何在9个月内设计出一辆电池电动汽车,并在不到80天的时间内穿行了世界上最长的公路。
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该案例分析的主题是:开发可靠的数据采集系统,采集并分析野生虎鲸发出的超声信号。
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该解决方案描述了如何设计一个系统来分析不同工作模式下海底钻井取油管所受的压力,以计算出钻探船的最佳位置和操作区域,从而提高取油管操作的安全性。
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立即下载免费的LabVIEWMathScript RT模块全功能7天试用版。
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免费参加3小时动手研讨会,了解图形化编程的基础知识。
1小时的免费在线课程包含:最佳案例、技术问题答疑以及相关硬件的概述。
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∙ 鼠标点击式用户界面可以进行插值运动、圆周运动和曲线运动。
∙ 通过DXF文件格式, 可导入由CAD或绘图软件包创建的特性文件
∙ 教程和解决方案向导实现使用的快速入门
∙ LabVIEW VI或C代码的自动生成
∙ 3维预览视窗轻松获得视觉化效果
∙ 智能造型功能, 令造型切割机达到更佳性能
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LabVIEW NI SoftMotion模块可对自定义运动控制应用程序进行图形化开发。借助LabVIEW NI SoftMotion,用户可以使用LabVIEW项目来配置所有的运动轴设置、测试配置、调试电机并快速集成自定义运动控制与应用。
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通过直观的用户界面配置每个轴的控制增益、I/O和反馈设置。在功能齐全的互动测试面板上测试设置。使用LabVIEW中的功能块或属性、调用节点进行开发。
视觉导引运动、力反馈、自定义触发等的应用。 NI C系列步进和伺服驱动模块用于嵌入式系统,C系列驱动接口模块用于连接到第三方驱动,EtherCAT伺服驱动和电机用于分布式同步运动。
考虑自定义板卡设计?推荐使用NI SoftMotion和NI可重新配置I/O(RIO)平台,只需花费自定义板卡设计的一小部分时间和成本就能实现所需功能。只需创建一个轴接口即可通过各种工业通信协议与任意第三方驱动通信。在位置、速度和转矩环控制算法上完全控制超越PID。
∙ 主要资源
∙ 硬件终端
∙ 用于SolidWorks的NI SoftMotion
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观看5分钟演示。
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LabVIEW NI SoftMotion功能块API入门。
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了解如何使用NI CompactRIO和LabVIEW NI SoftMotion模块自定义运动控制系统。
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从三种LabVIEW NI SoftMotion软件包中进行选择:试用包、标准包和高级包。比较每种软件包的特点,找到合适您应用的软件包。
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∙ 将P、PI、PD和PID控制算法集成至LabVIEW应用程序
∙ 使用模糊系统设计器和模糊逻辑VI设计、调整并控制模糊系统
∙ 根据不同算法自动在线或离线调谐增益,提高控制性能
∙ 利用增益调度和抗积分饱和等高级功能
∙
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∙ 创建用于LabVIEW Real-Time和LabWindows™/CVI Real-Time应用的执行跟踪
∙ 交互式分析和基准测试线程及VI执行
∙ 通过识别内存分配、休眠长度和资源冲突情况优化性能
∙ 将跟踪对话发送至主机或存储为本地文件
∙ 打印跟踪会话,以便文档记录和代码审阅
∙ 工具包在支持NI Linux Real-Time的终端上仅可实现部分功能
NI LabVIEW Real-Time模块是通过图形化编程方法来创建可靠独立的嵌入式系统的完整解决方案。作为LabVIEW开发平台的附加模块,LabVIEW Real-Time模块有助开发和调试图形化应用程序,这些程序可下载至嵌入式硬件设备(如:NI CompactRIO、NI Single-Board RIO、PXI、视觉系统,乃至第三方PC)并在这些设备上执行。
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LabVIEW中的图形化编程能够极大提高用户的编程效率;这一图形化方法与LabVIEW Real-Time模块相结合,可用于构建运行时间更持久的独立式系统。对于LabVIEW或LabVIEW Real-Time新用户,NI提供自学教程和在线面授课程,帮助新用户快速提高编程技能。
尽管LabVIEW通常用于开发在Windows等桌面操作系统上运行的应用程序,这些操作系统却无法针对需要更长运行时间的关键型应用进行优化。LabVIEW Real-Time模块提供了可在NI嵌入式硬件设备和特定第三方PC上运行的实时操作系统(RTOS)软件。
借助LabVIEW Real-Time模块,用户可利用独立式系统中数百类预先编写的LabVIEW库——包括:比例积分微分(PID)控制和快速傅立叶变换(FFT)。 NI的大多数I/O模块都有配备实时硬件驱动,因此用户可以通过与用于桌面操作系统的LabVIEW相同的API调用(如DAQmx)来实现确定性数据采集。
∙ 主要资源
∙ 购买、评估和培训类型
∙ 硬件终端
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了解RTOS与Windows等通用操作系统的区别。
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了解什么是实时系统及其应用。
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了解各种软硬件选件,借助NI产品构建完整的实时系统。
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了解LabVIEW 2013 Real-Time模块如何帮助您利用当今最前沿的技术,包括全新NI cRIO-9068的Linux实时操作系统。
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∙ 使用Microsoft Office Report Express VI, 创建自定义报告
∙ 生成报告模板
∙ 管理报告的版面、格式和外观
∙ 用电子邮件发送报告并运行宏
∙ 在Microsoft Word和Excel环境下编程创建和修改报告
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从自主车辆到机器臂,NI LabVIEW均能提供标准软硬件开发平台来帮助用户设计机器人控制系统。 NI LabVIEW机器人模块直接嵌入NI LabVIEW开发环境,并提供了与传感器和激励器的内置连接、实现智能操作和鲁棒感知的基本算法、使机器人或车辆移动的运动功能。
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从低价位红外传感器到高清光雷达(LIDAR)传感器,LabVIEW机器人可帮助用户快速检索传感器数据,这样用户便可专注于开发更高级的智能和控制系统。
借助用于路径设定、导航和路障避让的新选板,无需重新设计滚轮即可使机器人具有自主功能。该开放式API可用于修改或定制针对特定应用的算法。
LabVIEW抽象化了与硬件的通信机制,使用户能够在台式机、实时嵌入终端和基于FPGA的终端上访问同一个分析、数学和自主库。
∙ 主要资源
∙ 案例分析
∙ 机器人硬件
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NI LabVIEW机器人模块所含工具概览。
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了解NI的最新工具如何帮助用户克服这些挑战,缩短开发时间。
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请浏览NI的基本、中级、高级教程,了解NI LabVIEW机器人模块入门知识。
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与其他用户探讨机器人应用、分享代码和学习最佳实例。
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了解学生们怎样结合LabVIEW Robotics与NI CompactRIO,开发出第一辆由盲人驾驶的汽车。
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了解学生如何采用NI Single-Board RIO和LabVIEW FPGA模块开发高性能自主系统。
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探究学生如何使用LabVIEW,在自主水下车辆的水下节点之间进行定位、控制和数据通信。
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了解Alliance Spacesystems和MDA如何借助NI LabVIEW和NI CompactRIO来节省时间与成本。
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采用NI LabVIEW机器人起步包开发首款机器人原型,或将其作为机器人、机电一体化或高级设计课程的教学平台。
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采用LabVIEW和ImagingLab机器人库,连接并控制DENSO机器人。
了解推荐用于机器人应用的NI嵌入式硬件平台。
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了解用于开发高性能自主系统的NI软硬件套件。
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∙ 借助可立即执行的应用程序范例,尽可能缩短开发时间
∙ 快速启动声音和振动助手(无需LabVIEW)
∙ 借助DAQ配置XControl,比以往更快创建自定义数据采集系统
∙ 结合符合NI ANSI和符合NI IEC的倍频程和音质分析,避免验证上的花销
∙ 结合并行处理,缩减测试时间
∙ 数据表 (英语)
NI LabVIEW状态图模块简化了基于状态的复杂应用。该LabVIEW附加软件采用状态、转换和事件功能,对应用设计进行高度抽象。结合LabVIEW嵌入式技术,可使用LabVIEW Real-Time、LabVIEW FPGA,或NI LabVIEW触摸屏模块或者LabVIEW C代码生成器部署由状态图创建的应用程序。
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NI LabVIEW状态图模块提供高度抽象(如:状态和转变),有助简化复杂的软件设计。
状态图具有自文档化(self-documenting)的固有属性,因为软件设计具备解决方案的系统级视角。因此,新的开发者能够迅速了解软件设计,继而开始贡献才能。
NI LabVIEW状态图模块可在所有NI硬件终端上运行,包括台式计算机、实时系统、现场可编程门阵列(FPGA)和ARM微控制器等。该模块可帮助用户轻松地在不同的架构之间移植代码。
∙ 主要资源
∙ 高级编程
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了解状态图在应用开发时体现的优势;了解NI LabVIEW状态图模块如何简化过程。
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了解状态图术语和使用LabVIEW开发状态图应用的基础构建模块。
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观看本演示,了解如何采用NI LabVIEW状态图实现复杂的状态机。
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了解每次最新发布的NI LabVIEW状态图模块所包含的新特性、性能改进和计划的缺陷修正。
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查看LabVIEW状态机架构及其可大幅提高生产率的改进。
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进一步了解LabVIEW状态图模块,内容包括:历史记录与并发机制(concurrency)的使用、状态层次、调试技术、错误捕捉(error trapping)、内部触发,以及代码生成选项。
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∙ 通过实际激励和响应信号直接识别动态系统模型
∙ 无缝集成数据采集, 实现基于时间和基于频率的系统辨识
∙ 与其他LabVIEW模块集成, 构建自适应控制算法
∙ 参数化、多项式、基于频率及灰箱算法
∙ 数据表 (英语)
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使用NI LabVIEW触摸屏模块,开发自定义人机对话界面(HMI)应用程序,用于Windows CE和Windows XP嵌入式触摸板设备。与NI CompactRIO、NI Compact FieldPoint和NI Compact视觉系统可编程自动化控制器(PAC)等无须人工干预的设备进行通信并显示设备的信息。 NI LabVIEW触摸屏模块包括用于用户界面开发、数据分析和网络通信的内置工具。
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NI LabVIEW触摸屏模块可帮助用户部署在LabVIEW高效开发环境中创建的操作界面。几秒钟内将表格、图表、滑块、量表及更多控件添加至HMI。
LabVIEW图形化编程环境可帮助用户将信号处理与控制逻辑添加至HMI,进而快速添加自定义逻辑与通信,否则需要进行底层开发。
所有NI硬件都包含一份NI触摸屏模块部署许可证。如果需要将应用程序部署至第三方触摸屏电脑,NI也提供了低价位部署许可证。
将HMI添加至控制系统
∙ 主要资源
∙ 相关产品
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查看分步式教程,学习将HMI添加至现有的PAC系统。
查看用于编程NI CompactRIO控制器和NI触摸屏电脑的推荐架构和开发案例。
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配合Windows XP Embedded (XPe),缩短开发时间并提高可靠性。
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查看LabVIEW触摸屏模块的介绍,学习如何创建HMI应用程序,并了解适用于对HMI硬件终端进行编程的LabVIEW工具。
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∙ 创建测试架构, 实现VI的功能验证
∙ 自动进行回归测试, 以辨识影响行为的变化
∙ 生成HTML、XML (ATML)或ASCII报告
∙ 使用代码覆盖统计, 识别并查找未经测试的代码
∙ 配置成套针对VI层次结构的测试, 或通过编程运行测试
∙ 适用于Windows和实时操作系统
∙
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∙ 通过90多个内含的测试, 优化性能与编码风格
∙ 自动进行应用程序调试和代码复查
∙ 评估代码质量和圈复杂度 (cyclomatic complexity)
∙ 通过编程配置并运行测试
∙ 使用报表生成来生成文档并对代码质量跟踪
∙ 创建并定制适合各个应用的测试
∙ 数据表 (英语)
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NI视觉开发模块用于帮助用户开发和配置机器视觉应用程序。它包括数百种函数,可采集来自多种摄像头的图像,还可进行各种图像处理,包括图像增强、检查显像、定位特性、识别对象和测量部件等。
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使用不同类型的摄像头与视觉硬件进行图像采集和处理,缩减开发时间与维护成本,并且能够在更换硬件时直接导入现有代码。
不论是对医药包装进行光学字符识别,还是检查太阳能电池板是否存在裂缝,视觉开发模块中的数百种算法都可帮助用户克服任何视觉应用难关。
若仅有图像处理不足以完成应用开发,则可利用多种工具和功能来与其他采用各种I/O和协议(包括:数字I/O、Modbus、串口RS232、TCP/IP、EtherNet/IP和EtherCAT)的设备进行通信。
∙ 新特性
∙ 主要资源
∙ 购买选项
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了解NI视觉开发模块包含的最新算法,包括特性跟踪、新模式匹配算法、更新的光学字符识别(OCR)特性。
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了解CompactRIO分布式I/O平台的成像功能
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将视觉开发模块部署至一系列新的硬件选件,包括PoE GigE Vision和USB3 Vision帧接收器以及NI Compact视觉系统。
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视觉可重配置I/O(RIO)使得基于FPGA的I/ O可对脉冲队列进行配置,提供了可靠的硬件定时方法来实现I/O与目视检查部件的同步。
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/4ffc45a5f90f76c661371a85.html
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