Разработка коммуникационной сети датчиков в среде LabVIEW

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование



замедления времени;

получение информации в графическом виде о состоянии любого компонента приёмопередатчиков прямо в процессе передачи;

вычисление минимальных характеристик линии связи для передачи с заданным количеством уровней в сигнале;

возможность отдельной настройки каждого компонента приёмопередатчиков;

возможность выявления причин некорректной передачи данных.

5.3.2Интерфейс

Интерфейс модели представлен на рисунке 27.

Рисунок 27 - Окно модели

Интерфейс главного окна обладает следующими элементами:

вкладка Функциональная схема (рисунок 28) - отображает функциональную схему передатчика и приёмника с возможностью получения дополнительной информации о каждом из используемых компонентов;

вкладка Процесс передачи (рисунок 27) - содержит элементы, управляющие моделированием процесса передачи данных и отображающие дополнительную информацию о текущем состоянии процесса передачи;

вкладка Настройки (рисунок 28) - содержит элементы, позволяющие изменять настройки как всей модели в целом, так и каждого компонента приёмопередатчиков в отдельности;

вкладка Передающий ПЛИС (рисунок 29) - отображает информацию о текущем состоянии компонента ПЛИС в передатчике;

вкладка Генератор (рисунок 27) - отображает информацию об изменении состояния компонента Генератор сигнала в передатчике за последнюю секунду передачи;

вкладка Оптрон (рисунок 30) - отображает информацию об изменении состояния компонента Оптрон в приёмнике за последнюю секунду передачи;

вкладка ДЦ (рисунок 31) - отображает информацию об изменении состояния компонента Дифференцирующая цепь в приёмнике за последнюю секунду передачи;

вкладка Выпрямитель (рисунок 32) - отображает информацию об изменении состояния компонента Выпрямляющий мост в приёмнике за последнюю секунду передачи;

вкладка ГРИ (рисунок 33) - отображает информацию об изменении состояния компонента Генератор разрешающих импульсов в приёмнике за последнюю секунду передачи;

вкладка ГЛИН (рисунок 34) - отображает информацию об изменении состояния компонента Генератор линейно изменяющегося напряжения в приёмнике за последнюю секунду передачи;

вкладка ГСИ (рисунок 35) - отображает информацию об изменении состояния компонента Генератор счётных импульсов в приёмнике за последнюю секунду передачи;

вкладка Компаратор (рисунок 36) - отображает информацию об изменении состояния компонента Компаратор в приёмнике за последнюю секунду передачи;

вкладка Счётчик (рисунок 37) - отображает информацию об изменении состояния компонента Счётчик в приёмнике за последнюю секунду передачи;

вкладка Принимающий ПЛИС (рисунок 38) - отображает информацию о текущем состоянии компонента ПЛИС в приёмнике;

процесс бар - отображает информацию о завершённости процесса передачи.

Рисунок 28 - Вкладки Функциональная схема и Настройки окна модели

Рисунок 29 - Вкладка Передающий ПЛИС окна модели

Рисунок 30 - Вкладка Оптрон окна модели

Рисунок 31 - Вкладка ДЦ окна модели

5.4Результат апробации проекта

Тестирование модели проходило путём передачи данных внутри модели при различных настройках приёмопередатчиков.

В результате апробации модели были выявлены оптимальные параметры компонентов приёмопередатчиков для различных линий связи.

Были получены данных о максимальной пропускной способности протокола передачи, а также выявлены ограничивающие скорость передачи характеристики линии связи.

Заключение

Цель выпускной квалификационной работы - создание модели приёмопередатчика способного повысить скорость передачи данных в проводных сетях.

В процессе проектирования была изучена предметная область на основе специализированной литературы.

Результатом выпускной квалификационной работы стала разработка протокола передачи и написание полнофункциональной и корректно работающей модели, всесторонне демонстрирующей специфику работы приёмопередатчика.

Реализация и внедрение данного протокола передачи позволят ускорить передачу данных в проводных сетях связи, а также эффективнее использовать пропускную способность современных линий связи.

Список источников

1.Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 - СПб: Инфра-М, 2004 г. - 24 стр.

2.Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). - СПб: ДЕАН, 2008 г. - 192 стр.

3.В. Олифер, Н. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы - СПб: Питер, 2011 г. - 944 стр.

4.А.Г. Алексенко, И.И. Шагурин. Микросхемотехника. - Москва: Радио и связь, 2005 г. - 496 стр.

5.И.И. Гроднев, Н.Д. Курбатов. Линии связи. - Москва: Связь, 2004 г. - 440 стр.

6.Дж. Тревис. LabVIEW для всех. - Москва: ДМК Пресс, ПриборКомплект, 2005 г. - 544 стр.

7.LabVIEW [Электронный ресурс]: Официальный сайт для разработчиков, использующих LabVIEW. - Режим доступа: www.labview.ru, свободный. - Загл. с экрана.

8.Е.Д. Баран. LabVIEW FPGA. Реконфигурируемые измерительные и управляющие системы. - Москва: ДМК Пресс, 2009 - 448 стр.

9.Питер Блюм. LabVIEW. Стиль программирования. - Москва: ДМК Пресс, 2008 - 400 стр.