基于LabVIEW的人体温度检测系统设计设计开题综述Word文档下载推荐.docx

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基于LabVIEW的人体温度检测系统设计设计开题综述Word文档下载推荐.docx

虚拟仪器技术是一种基于通用计算机的新技术。

虚拟仪器的硬件由计算机硬件加上一些模块化的通用I/O硬件所构成,软件由LabVIEW所构成。

虚拟仪器可以实现真实仪器的相应功能,同时又具备成本低廉、升级容易、使用方便等优点。

本设计利用虚拟仪器技术、以美国NI公司的LabVIEW为软件开发平台,设计完成一个“虚拟人体温度检测系统”。

该系统以普通PC为主机,由DAQ卡采集温度传感器发出的电信号,数据的采集、实时处理与判断、保存、显示均由LabVIEW进行控制。

实验证明,本设计使用简便灵活、人机界面友好,实现了所要求的温度检测和判断功能。

关键词:

虚拟仪器,LabVIEW,人体温度,数据采集

DesignofaVirtualBodyTemperatureDetectionSystem

BasedonLabVIEW

Abstract

Alongwithon-goingdevelopmentofmeasuringtechniques,measuringinstrumentsaimtobeautomatic,intelligent,digitalandnetworked.Therefore,virtualinstrumentisanimportantembodimentofthisdevelopingtrend.VirtualinstrumentisanewtechnologywhichisbasedonPC.ItshardwareconsistsofthehardwareofPCwithsomestandardI/Omodules.ItssoftwareismadeupbyLabVIEW.VirtualInstrumenthasalmostthesamefunctionofthe‘real’onebutwithadvantagessuchaslowcost,easytoupgradeandeasytouse.

Thisdesign,a‘virtualbodytemperaturedetectionsystem’,utilizesLabVIEWsoftwareasthedevelopmentplatform.Inthisvirtualsystem,PCisthemaincontroller;

thevoltagesignalsendfromtemperaturesensorisacquiredbyDAQcard.Dataacquisition,real-timeprocessingandjudging,storeanddisplayarecontrolledbyLabVIEW.Experimentresultsshowthatthisdesignissimpleandflexiblewithfriendlyman-machineinterface.Therequiredfunctionsfortemperaturedetectionandjudgmentarerealized.

Keywords:

VirtualInstrument,LabVIEW,BodyTemperature,DataAcquisition

摘要III

AbstractIV

1绪论1

1.1课题的来源1

1.2LabVIEW的国内外发展现状1

1.2.1虚拟仪器的概念1

1.2.2虚拟仪器的演变与发展2

1.2.3LabVIEW的应用3

1.3课题研究的主要内容3

2虚拟仪器及VI程序构成简介5

2.1虚拟仪器简介5

2.2VI程序的构成简介5

3系统硬件设备简介7

3.1温度传感器7

3.1.1温度传感器的分类7

3.1.1.1接触式温度传感器7

3.1.1.2非接触式传感器7

3.1.2LM35温度传感器8

3.2数据采集系统NIELVISII+9

3.3硬件系统连接10

4系统程序设计12

4.1系统流程图12

4.2前面板设计13

4.3程序设计13

4.3.1系统初始化模块设计13

4.3.2人机界面处理循环模块设计14

4.3.3信号采集模块设计16

结论18

参考文献19

致谢21

附录22

1绪论

1.1课题的来源

虚拟仪器(VirtualInstrument,简记为VI)是计算机技术和传统仪器技术相结合的产物,是仪器发展的一个重要方向。

虚拟仪器技术利用高性能的通用计算机的硬件加上一些相对简单的模块化I/O硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化应用。

自1986年问世以来,世界各国的工程师与科学家们都已开始尝试将LabVIEW图形化开发工具用于产品设计周期的各个环节,从而改善产品质量、缩短产品投放市场的时间,并提高产品开发以及生产效率。

使用集成化的虚拟仪器环境和现实世界的信号相连,分析数据以获取实用信息,共享信息成果,有助于在较大范围内提高生产效率[1]。

近年来,从非典、禽流感到甲型H1N1流感相继在全球流行,造成很大程度的社会动乱、经济衰退甚至引起恐慌。

这些疾病的传播广泛而迅速,有一定的潜伏期,检测困难,危害程度大。

其发病特征为发烧,即体温超过38度。

目前,体温大多被看成静态稳定的生理参数。

而实际上,人体体温并非恒定变的,比如正常的人体体温是昼夜周期性波动的,与人体昼夜活动的节律性、血液循环、代谢以及呼吸机能的相应周期变化等有很大的关系。

若开发一种体温检测系统,在基于人体温度曲线的分析的基础上测量出人体温度曲线的特性,以增加判断是否发烧的准确度,将对大规模流行传染病预防及隔离产生有益影响。

本文主要利用LabVIEW软件,设计一个测量人体温度的虚拟检测系统,进行软硬件的建构及分析。

该系统可以自动判断个人是否过热,并获得人体温度曲线或参数后实现数据储存及输出。

1.2LabVIEW的国内外发展现状

1.2.1虚拟仪器的概念

对于虚拟仪器概念,目前还没有一个明确的国际标准和定义。

美国国家仪器有限公司(NationalInstruments)率先提出了“软件即仪器”之概念,开启了虚拟仪器的先河[2]。

所谓虚拟仪器,就是在以通用计算机为核心的硬件平台上,由用户自己设计定义,具有虚拟的操作面板,测试功能是由测试软件来实现的一种计算机仪器系统[3]。

虚拟仪器只有同时拥有高效的软件、模块化I/O硬件和用于集成的软硬件平台这三大组成部分,才能充分发挥虚拟仪器技术性能高、扩展性强、开发时间少以及出色的集成这四大优势。

软件系统是虚拟仪器的核心,虚拟仪器使用相同的硬件系统,通过不同的软件就可以实现功能完全不同的各种测量仪器,利用软件可以定义各种仪器。

1.2.2虚拟仪器的演变与发展

传统的电子测量仪器、测试系统由“信号采集”、“数据处理与分析”和“处理结果的最终显示”三部分组成放在一个仪表机箱内,这三部分都是用电子线路来实现的,即都是采用硬件来实现的。

传统仪器经历了从模拟仪器到数字化仪器的变革,随着现代科学技术和生产的不断发展,测试项目日益增多,测量范围日渐扩大,对测试系统在精度、速度及功能方面有了更高的要求。

这就促使我们要不断地改进和完善测量仪器和测试方法,组建自动测试系统,使测试仪器逐步向智能化、自动化和虚拟化发展演变。

智能仪器是将微处理器置入测试仪器,使其能进行自动测量,并具有一定的数据处理能力。

它的全部功能都是以硬件(或固化的软件)的形式存在,并通过键盘和鼠标来实现。

近年来的一些智能仪器由于语音技术的应用实现了测量结果的自报功能,有的增加了触摸屏功能,但无论是开发还是应用,都缺乏灵活性。

随着计算机技术、数字信号处理技术的进步,实现各种信号处理功能的软件算法精度越来越高,速度越来越快,在仪器的“数据处理与分析部分”用软件代替硬件成为可能,即:

用算法代替电子线路,能够实现传统仪器的信号处理功能。

同时,“处理结果的最终显示”原本就是计算机的“长项”。

这样,把传统仪器的后两部分用计算机软件来实现,而不再采用硬件来实现,就形成了所谓的虚拟仪器了。

与传统仪器的不同之处在于,虚拟仪器的“面板”显示在PC的屏幕上,仪器的操作是通过鼠标选中不同的按键和旋钮来完成的。

根据实际生产的需要,采用不同的软硬件组合,用户就能在计算机屏幕上定义自己的仪器,生成各种不同的“仪器面板”。

“传统的独立仪器由制造商来定义它的功能,而虚拟仪器完全由用户自己来定义仪器的功能”,NI国际销售经理NormanYee用这简明扼要的一句话,透彻地说明了虚拟仪器与传统仪器的根本区别。

虚拟仪器是一种功能意义上的仪器,是传统仪器观念的一次巨大变革,将代表仪器未来发展的一个重要方向[4]。

在工业生产和科学实验过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一。

随着工业生产自动化程度越来越高,对温度的测量越来越普遍,而且对温度测量的要求也越来越高。

由于测温时会受到各种干扰影响了测温精度,需要进行滤波。

传统测温仪一般都是通过硬件电路来加以实现。

这样就存在电路复杂、成本较高、性能不够稳定等问题。

另外除了要显示实时温度外.往往还要能够方便地实现报警、显示温度变化趋势、对所测温度进行一定的统计分析等功能。

因此传统的以硬件为主的测温系统在很多场合已不能适应现代测温的要求。

以虚拟仪器为代表的虚拟测试技术可以较好的解决这些问题。

虚拟仪器利用PC计算机显示器的显示功能模拟传统控制面板,以多种形式表达输出检测结果;

利用计算机强大的软件功能实现信号数据的运算、分析、处理;

由I/O接口设备完成信号的采集、测量和调理,从而完成各种测试功能。

软件开发是虚拟测试系统的关键部分。

在众多的开发软件中又以美国国家仪器公司开发的图形化编程语言LabVIEW应用广,功能强[5]。

虚拟仪器技术经过二十多年的发展,而今正沿着总线与驱动程序标准化、硬/软件模块化、编程平台的图形化和硬件模块的即插即用方向进步。

虚拟仪器技术在发达国家的应用十分普及,如电信、医学等领域。

在国内,近年来也开始有了利用虚拟仪器实现检测、控制等功能的例子[6]。

虚拟仪器由硬件设备与接口、设备驱动软件和虚拟仪器面板组成。

用户用鼠标操作虚拟仪器的面板就如同操作真实仪器一样真实和方便。

同其他技术相比,虚拟仪器技术具有四大优势:

1)、性能高;

2)、扩展性性强;

3)、开发时间少;

4)、无缝集成。

虚拟仪器有很广阔的发展空间,并最终要取代大量的传统仪器成为仪器领域的主流产品,成为测量、分析、控制、自动化仪表的核心[7]。

1.2.3LabVIEW的应用

LabVIEW自1986年正式推出,至今已发展到以最新版本LabVIEW2010为核心,包括控制与仿真、高级数字信号处理、统计过程控制、模糊控制和PID控制等众多软件包,可运行于现今所有Windows系统、Linux、Macintosh、Sun和HP-UX等多种平台的工业标准软件开发环境。

自1986年问世以来,LabVIEW已被广泛应用于包括航空航天、工业自动化、通信、汽车、半导体和生物医学等世界范围内的众多领域。

LabVI

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