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本系统架构包含了硬体架构与软体设计两部分。图一所示为本套太阳能模组特性参数量测系统之系统硬体架构图,是由个人电脑、可程式环境状态产生源、各种感测装置、电子负载、示波器、摄影机、资料影像输出入介面卡、测试机架与待测太阳能电池模组所构成,各单元之功能分述如下:
 个人电脑(PC):个人电脑为整个太阳能模组量测系统之大脑,与人机界面软体(LabVIEW)配合做为本系统之控制器,它控制整个系统之运作。在软体规划下,系统控制器控制资料流程、指挥系统中仪器之操作、接收量测资料、执行计算与分析、验证量测读值是否有效、作资料储存管理、以即将测试结果显示在萤幕或输出至其他周边装置。
 可程式环境状态产生源(Programmable Environment Conditioner,简称PEC):可程式环境状态产生源用来产生待测太阳能模组所需之人造环境测试源,如照度、温度、倾斜角与方位角等主要影响太阳能模组输出特性之主要环境因素,内部包含调光电路、温度侦测与控制电路、马达驱动电路,调光电路用来产生不同强度的模拟日照,温度侦测与控制电路根据所侦测到的实际温度,与所设定的温度作一比较,当超过所设定的温度时,则启动风扇以进行降温;马达驱动电路可控制方位角、倾斜角与灯源位置,除了Z轴方向之控制外,亦接受倾斜角、方位角命令来控制步进马达,以调整整个测试机架之倾斜角与方位角,以作追日控制特性量测。电脑根据照度计与热电偶之感测读值,经计算后送出正确测试命令给PEC,以形成闭回路控制,确保可程式环境状态产生源之准确性。
 各种感测装置:有照度计与热电偶,用来感测光源所产生之照度,以及目前测试环境之温度,感测装置为系统可构成闭回路控制之重要设备,其精度愈准愈可控制量测准确度。当热电偶回传温度值进入电脑后,若超过所设定的保护温度,电脑即会下命令透过资料撷取卡来控制风扇是否开启,以达到散热的效果。照度计与热电偶分别透过RS-232与资料撷取卡与电脑连接,以作即时照度与温度感测显示。
 电子负载(E-Load):电子负载作为太阳能模组之输出负载,透过GPIB(General Purpose Interface Bus,简称GPIB)通讯介面与电脑连接,利用程式设定方式,可使自动化改变电子负载之负荷值,以提供不同负载给待测太阳能模组,如此便可连续测的特性曲线上之不同工作点之电压与电流。
 示波器:示波器用来量测太阳能模组在接不同负载下之输出电压与电流,示波器亦透过GPIB通讯介面与电脑连接,所量到的值回送回电脑,在做完所有测试点后,所储存之读值数据,即可画出太阳能模组之IV特性曲线。所储存之数据资料,还可做之后不同的分析利用。
 摄影机:数位摄影机用来监控整个量测系统之硬体设备是否正常运作,要是有突发状况产生时,使用者从电脑画面上即可作紧急处理,以免发生灾害;另外若系统作为太阳能模组品质管控时,数位摄影机透过网路与电脑连接,可检测出瑕疵产品。

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使用NI CompactRIO、labview 建构且完整的结构监控作业
概述:使用NI CompactRIO平台开发感测器网路,于重要的建物结构点布署分散式撷取作业与资料储存功能。

义大利米兰的梅雅萨球场(Meazza Stadium),亦称为圣西罗(San Siro) 球场,近年来面临大型建物的常见问题,即包含由人们使用设施时所产生的建物压力;如合唱团、足球比赛,或摇滚音乐会。.针对Meazza Stadium 进行完整研究,并设计创新的监控系统,以量测建物结构的振动、了解金属零件的腐蚀情形,并勾勒出其他实体参数。更重要的1 点,系统能够承受球场环境的高机械性、高温,与高电磁波特性。
米兰的梅雅萨球场兴建于1925 年,并于1950 年代期间扩建第二层外围。目前的第三层外围完成于1980 年代晚期,为了容纳1990 年的足球赛达80,000 名球迷。球场本为足球比赛而兴建,但于1980 年代晚期开始,更开放予如演唱会的非运动性活动使用。
在偶然的情况下,音乐会与足球比赛的振动情形受到注意。由于数以千计的热情乐迷,均会跟着音乐旋律随之跳动,从而造成大规模的振动压力。国立米兰工业科技大学针对结构评估、模型分析、动态/静态量测,与建物材料的腐蚀情况,着手研究球场的整体堪用状态。在个阶段中,团队以完整的实验方案勾勒球场特征与物理现象,有系统的评估相关问题。且测试即获得大量资料。这些结果证实了监控系统对振动、压力、温度,与其他物理现象的必要性,且应长期注意相关影响、取得球场的动态特性,并要能找出危险情况的表征。
在球场举办演唱会时,乐迷们随着歌曲跳动或玩波浪舞,均为建物结构造成更多振动。当然,振动强度与乐迷的激动程度成正比。还有,若歌曲或乐迷的律动正好吻合建物结构的自然频(Natural frequency),则振动强度亦将大幅提升。演唱会的振动强度,端看乐迷与音乐节奏而定。某些歌曲的节奏若吻合建物结构的自然频率,振动强度理所当然将高出平均值许多。因此针对相关现象进行量测,在振动强度达到危险等级之前,能够及早控制并采取对策。

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使用NI FlexRIO、labview开发经济合算的3D和高清视频测试方案
概述:使用NI FlexRIO来创建FlexMedia V系列产品线,实现一种可以进行高速率、自动化和低电压差分信号(Low-Voltage Differential Signaling,LVDS)视频测试的经济合算的解决方案。

使用NI FlexRIO
对FlexMedia V系列设备的设想是为高速、低电压差分信号视频测试创建一系列模块。为了创建这些产品,我们考虑了各种不同的平台,终选择了PXI平台,因为其紧凑的体积、模块化硬件,行业内广泛认可并可用互补模块。在我们系统的核心,我们使用NI FlexRIO来提供现成的现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)来实现高速处理,并使用NI FlexRIO适配器模块开发工具包(Adapter Module Development Kit,MDK)来定制我们的I/O端口至输入到FPGA的视频信号接口。使用NI FlexRIO,我们可以专注于视频测试应用,而不是花费大量时间在数据处理、测试引擎设计或者电脑接口上面。
我们使用NI LabVIEW FPGA模块对FPGA进行编程,它可以使用代码生成技术将图形化代码合成为可在FPGA上执行的二进制文件。 这使我们可以使用框图方法来开发我们的FPGA代码,这种方法更直观地描述了FPGA固有的并行性。我们已经拥有内部VHDL知识和我们可以利用的硬件IP核,而LabVIEW FPGA模块又帮助我们提高了生产率。使用基础设施组件中内嵌的LabVIEW FPGA IP包可使我们轻松的集成VHDL IP,如PCI Express总线接口和I/O集成,并可提高图形化代码开发效率。这有助于我们快速定制设备,降低传统FPGA编程的时间和成本。
整体而言,我们估计现在开发具有多个应用程序的完整产品耗时大概是开发一个完全定制产品的耗时的一半。此外,在每个产品的研发中,我们一般只需三到四个工作资源,相对于完全定制产品所需要的,这只是很小的一部分了。



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