Neue Funktionen des NI LabVIEW 8.5 Real-Time Module
- Unterstützung mehrerer Prozessoren für mehr Leistungsfähigkeit bei Zielgeräten, die symmetrische Multiprozessorsysteme verwenden
- Zuweisung von CPUs zu zeitgesteuerten Schleifen zur Optimierung des Ausführverhaltens auf Multiprozessorsystemen
- Verbessertes Execution Trace Toolkit für die Programmablaufverfolgung und visuelle Fehlersuche bei Echtzeitanwendungen
- Leistungsverbesserungen bei linearer Algebra und Jitter-Reduzierung bei mathematischen und Signalverarbeitungsfunktionen
- Verbesserte Kommunikation mit Umgebungsvariablen und Optimierungen beim Multiple Variable Editor
- Schnellerer Echtzeiteinsatz mit Funktionen zur Erstellung von Start-up-Programmen mit nur einem Mausklick über das LabVIEW Projekt
- Prozessorüberwachung auf dem Monitor zur Anzeige der Prozessorauslastung, wenn das Zielgerät an den Monitor angeschlossen ist
Sehen Sie eine Übersicht aller neuen Funktionen in den Informationen und Upgrade-Hinweisen zur neuesten Version des LabVIEW Real-Time Module.
Informieren Sie sich über die neuesten Funktionen in LabVIEW Real-Time
Leistungsstarke Neuerungen in LabVIEW Real-Time
Informieren Sie sich umfassend über die neuen Funktionen in LabVIEW Real-Time von National Instruments, u. a. Unterstützung von Multicore-Prozessoren, verbesserte Fehlerbehebungsfunktionen mit dem LabVIEW Real-Time Execution Trace Toolkit 2.0, Dienstprogramm zur Prozessorüberwachung, Optimierung beim Dateisystem und Erweiterungen bei der Kommunikation mit Umgebungsvariablen.
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Neue Funktionen des LabVIEW Real-Time Execution Trace Toolkit
Mit Hilfe des LabVIEW Real-Time Execution Trace Toolkit sind Entwickler in der Lage, die Thread- und VI-Ausführung interaktiv zu analysieren und zu vergleichen. Sie können zudem die Leistungsfähigkeit steigern, indem Sie Speicherzuweisungen, Stand-by-Phasen und Ressourcenkonflikte identifizieren. Erfahren Sie mehr über die Erweiterungen in LabVIEW 8.5, u. a. Leistungssteigerungen durch die zügige Programmablaufverfolgung und Unterstützung von Fehlerbehebungsfunktionen bei Multicore-Anwendungen.
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Entwicklung von leistungsstarken Echtzeitsystemen mit Multicore-Technologie
LabVIEW 8.5 Real-Time verfügt über Funktionen für symmetrische Multiprozessorsysteme (SMP). Mit Hilfe der SMP-Funktionen können Anwender für ihre Echtzeitanwendungen Multicore-Systeme nutzen. Erfahren Sie mehr über die Grundlagen dieser Technologie und wie Sie sie in vollem Umfang nutzen können.
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Allgemeine Funktionen in LabVIEW Real-Time
Erstellung von verteilten Echtzeitsystemen mit dem LabVIEW Projekt
Das LabVIEW Projekt ist eine neue Funktion für die Anwendungsentwicklung, mit der Sie ganz einfach Echtzeitanwendungen verwalten können. Es zeigt alle Host- und Echtzeitgeräte innerhalb des Systems an und ermöglicht somit die Organisation des Quellcodes und die Festlegung von Anwendungsspezifikationen. Sie können Programmcode öffnen und auf unterschiedlichen Zielgeräten simultan ausführen, um Fehler in Anwendungen festzustellen und zu beseitigen. Verwenden Sie den Real-Time Projektassistenten für die dynamische Erzeugung von Programmcode basierend auf bewährten Architekturen zur zügigen Erstellung eines Projekts in LabVIEW Real-Time.
Verwaltung verteilter Systeme mit dem LabVIEW Projekt
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Beschleunigung der Anwendungsentwicklung mit dem Real-Time Projektassistenten
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Echtzeitkommunikation mit LabVIEW Umgebungsvariablen
LabVIEW bietet Zugriff auf eine große Auswahl an Technologien zur Entwicklung verteilter Anwendungen. Die Umgebungsvariablen, die in LabVIEW 8 eingeführt wurden, vereinfachen die Programmierung von Anwendungen erheblich.
Vereinfachte Echtzeitkommunikation mit LabVIEW Umgebungsvariablen
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Leistungsaspekte bei der Verwendung von LabVIEW Umgebungsvariablen
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Deterministische Kommunikation über Ethernet
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Präzises Softwaretiming mit LabVIEW Real-Time
In LabVIEW 7.1 wurde die zeitgesteuerte Schleife eingeführt, welche die Entwicklung von Echtzeitanwendungen mit unterschiedlichen Abtastraten vereinfachte. LabVIEW 8 baute auf diese Technologie auf, indem den Timing-Strukturen individuell zeitgesteuerte Sequenzen mit Auflösungen im Mikrosekundenbereich hinzugefügt wurden. In den nachfolgenden Ressourcen erfahren Sie mehr darüber, wie diese Timing-Strukturen für präzises Softwaretiming eingesetzt werden können und wie mit Hilfe des LabVIEW Execution Trace Toolkit die Genauigkeit des Timings überprüft werden kann.
Entwicklung von Echtzeitanwendungen mit unterschiedlichen Abtastraten mit Hilfe der zeitgesteuerten Schleife
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Verbesserung der Timing-Strukturen für individuell zeitgesteuerte Sequenzen
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Überprüfung der Einhaltung von Timing-Bedingungen mit dem LabVIEW Execution Trace Toolkit
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Systemeinsatz und -replizierung

Replizieren von Echtzeitsystemen für Skalierbarkeit
Die Werkzeuge zur Systemreplizierung ermöglichen die Erstellung von Sicherungsabbildern von Echtzeitzielen sowie deren einfache Replizierung.
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Validierung und Umwandlung eines Desktop-PCs in eine Echtzeitzielplattform
LabVIEW Real-Time vereinfacht den Prozess zur Validierung und Umwandlung eines Standard-Desktop- oder Industrie-PCs in eine LabVIEW Echtzeitzielplattform. Laden Sie sich den kostenlosen Desktop Validator herunter und überprüfen Sie, ob Ihr PC als LabVIEW Echtzeitzielplattform geeignet ist. Erfahren Sie zudem, wie Sie ein USB-Boot-Laufwerk zum zügigen Starten Ihres PCs als LabVIEW Echtzeitsystem erstellen können.
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Weitere Echtzeitfunktionen und verwandte Technologien
Anbindung von Echtzeitsystemen an I/O-Geräte über integrierte Hardwaretreiber
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Erreichen Sie eine bis zu 14 x höhere Leistungsfähigkeit bei Echtzeitanwendungen aufgrund verbesserter Kommunikation zwischen Threads und schnellerer Algorithmen.
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Design, Prototypenerstellung und Einsatz von Echtzeit-Controllern
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Vereinfachte Echtzeit- und FPGA-Programmierung mit dem FPGA-Assistenten
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Erstellung leistungsstarker Benutzeroberflächen für in Simulink® von The MathWorks, Inc. erstellte Modelle
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Einsatz von Simulink®-Modellen in NI Echtzeitzielsystemen
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Neuerungen in LabVIEW Real-Time
Neue Funktionen in LabVIEW 8.20 Real-Time
- Hilfsprogramm zur Überprüfung, ob ein Desktop-PC als Echtzeitzielplattform eingesetzt werden kann
- USB-Unterstützung zum Booten von Desktop-PC-Echtzeitzielen
- Speichern von Daten auf USB-Laufwerken
- Verbesserte Algorithmen zur Einzelpunktdatenerfassung
- Effizientere Kommunikation zwischen Threads
- Werkzeuge zur Systemreplizierung für die Erstellung von Echtzeitsystemen auf mehreren Systemen
- Schnellere PID-Algorithmen mit dem PID Toolkit
- FPGA-Assistent zur zügigen Entwicklung von Echtzeit- und FPGA-Code
- Erweiterungen bei der Entwicklung von Steuer- und Regelanwendungen mit dem Simulation Interface Toolkit und dem Simulation Module
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Funktionen in LabVIEW 8 Real-Time
- Integration des LabVIEW Projekts und gleichzeitige Entwicklung von Host- und Zielanwendungen
- Integration der LabVIEW Umgebungsvariablen und Editor für die Erstellung mehrerer Variablen
- Modbus-TCP-I/O-Server
- Zeitgesteuerte Sequenzen und Schleifen mit Frames
- Verbesserter Application Builder
- Optimiertes Echtzeit-Fehlerprotokoll
- Fehlersuche in kompilierten Anwendungen
- Timing im Mikrosekundenbereich für alle Echtzeitzielplattformen
- Unterstützung mehrerer Netzwerkschnittstellen für PXI und PC
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- PXI
- NI Compact FieldPoint
- NI Compact Vision System
- Rekonfigurierbare I/O-Module
- Desktop-PCs
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MATLAB®, Real-Time Workshop® und Simulink® sind eingetragene Warenzeichen von The MathWorks, Inc. Andere erwähnte Produkt- und Firmennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.