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3.4 虚拟仪器专用软件与设计实例 3.4.2 数据采集(DAQ)卡设计 3.4 虚拟仪器专用软件与设计实例 3.4.2 数据采集(DAQ)卡设计 (2)利用CIN实现:CIN(Code Interface Node)函数是LabVIEW对C语言的调用接口,它通过输入、输出端口实现两种语言之间的数据传递。 当LabVIEW的程序运行到CIN节点时,数据由CIN的输入端口传递给C源代码图标,程序转去执行C源代码; 代码执行完以后,得到的数据由CIN的输出端口返回给LabVIEW。 操作步骤: 3.4 虚拟仪器专用软件与设计实例 3.4.2 数据采集(DAQ)卡设计 2-6)创建DLL库,编译生成.lsb库 1)放入Code Interface Node 函数,创建C文件 7)加载.lsb库 3.4 虚拟仪器专用软件与设计实例 3.4.2 数据采集(DAQ)卡设计 (3)利用DLL实现:LabVIEW提供了调用动态链接库函数Call Library Function Node,用户可以调用Windows下的标准DLL,也可以编写自己的DLL。 操作步骤: 1)在FunctionAdvanced中放入Call Library Function Node函数,鼠标右击此图标,选择configure打开设置对话框。 3.2 虚拟医学仪器硬件接口设计 3.2.4 面向USB总线的接口设计 USB支持USB主机与USB设备之间的功能数据和控制信息以单向或双向通道形式的交换。USB包括四种基本的数据传输类型: (1)控制传输:用于发送与设备的能力和配置有关的请求和数据,也可传输任何有其他用途的信息块。 (2)批量传输:用于对传输时间不严格的数据传输。 (3)中断传输:用于在一个规定的时间内传翰一个中等数量的数据,通常应用于键盘、鼠标和其他指针设备、游戏杆和集线器状态报告中。低速设备只支持控制和中断传场,且更多地使用中断传输来处理一般数据。 (4)等时传输:用于以恒定的速率或在规定的时间内的流、实时传输。 在任何一个设备配置中。一个通道只能支持以上传输类型中的一种。 USB的数据流程类型 USB的主要特点 ① USB安装与配置简单,USB为所有的USB外设提供了单一的、易于操作的标准连接方式。用户在连接时不必再判断哪个插头对应哪个插座。 ②简化了USB设备的设计。其接口采用统一的标准。 ③USB支持PnP(Plug and Play)。当插入USB设备时,USB集线器能检测到该设备,接着主机系统加载相应的设备驱动程序并对该设备进行配置,用户马上就可使用该设备。 ④USB支持热插拔。 ⑤USB提供全速(full-speed)12 Mbps、低速(low-speed)1.5 Mbps和高速(high-speed)480Mbps(USB2.0)三种速率来适应不同类型的设备。 3.2 虚拟医学仪器硬件接口设计 3.2.4 面向USB总线的接口设计 3.2 虚拟医学仪器硬件接口设计 3.2.4 面向USB总线的接口设计 ⑥USB采用级联星型拓扑结构,最多支持127台物理设备的连接。 ⑦占用主机资源(I/O端口地址、中断等)少。USB总线及其所连接的设备只占用相当于一台传统设备所需的资源。 ⑧USB是一种基于信息的协议总线,采用查询方式。对总线上传输信息的格式、组织、应答方式等有一系列的规定,即协议,USB设备必须遵循这些协议。 ⑨USB总线采用集中控制,所有的传输都是由位于主机中的USB主控制器引发的,因此,总线上的信息传输不会引起冲突。 ⑩USB接口可为设备提供电源(最高可达500 mA)。 3.3 虚拟医学仪器软件接口设计 3.3.2 基于Windows环境的设计 虚拟仪器中有大量对硬件资源的操作,为保证系统的安全性、稳定性,对访问硬件资源施加了限制,所以应编写专用的设备驱动程序; 虚拟仪器应提供给一个可视化、易于操作的界面,由应用程序来完成; 因此支持软件可分为驱动程序和应用程序两部分组成。 驱动程序:是指一系列控制硬件设备的函数。 1.驱动程序 DOS:.EXE、module、DOS device driver 或TSR(Terminate and Stay Resident ) Windows3.x:DLL、VxD Windows2000/XP:WDM(Win32 Drivers Mode) WindowsNT:KMD(Kernel Mode Driver) 3.3 虚拟医学仪器软件接口设计 3.3.2 基于Windows环境的设计 决定驱动程序编写模式的
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