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		<title>五岳寻仙不辞远,一生好入名山游</title>
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		<description><![CDATA[bengavin's blog!]]></description>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:13:32 +0800</pubDate>
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			<title>自振频率</title>
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			<dc:creator>五岳寻仙不辞远,一生好入名山游</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:13:32 +0800</pubDate>
			<category>风洞</category>
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			<description><![CDATA[natural vibration frequency 弹性体或弹性系统自身固有的振动频率。又称&ldquo;固有频率&rdquo;。是弹性体或弹性系统的固有属性，其数值与初始条件和所受外力的大小无关。对于多质点体系，忽略阻尼影响时，自振频率与自身质量及其分布(刚度)、边界支承条件以及振动形式(称为&ldquo;振型&rdquo;)有关。由于多质点体系有多个自由度，故可出现多种振型，同时有多个自振频率，其中最小的自振频率又称基本频率，相应的振型为基本振型，又称第一振型。此外，按自振频率递增还有第二、第三&hellip;&hellip;振型，它们被统称为高振型。 ]]></description>
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			<title>台风&#8220;凤凰&#8221;</title>
			<link>http://bengavin.blog.sohu.com/95719338.html</link>
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			<dc:creator>五岳寻仙不辞远,一生好入名山游</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 10:01:14 +0800</pubDate>
			<category>气象异变资料</category>
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			<description><![CDATA[来自台湾气象部门的消息称，台风&ldquo;凤凰&rdquo;28日清晨6时50分左右已提前在花莲县、台东县交界地带登陆。据悉，全台25个县市以及基隆、台中、高雄、花莲等4个港口的灾害应变中心27日晚已启动台风一级戒备。目前，除金门县、连江县外，台湾本岛及澎湖县均已宣布28日停止上班上课。 ]]></description>
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		<item>
			<title>30个省级城市地震风险出炉 石家庄最高上海最低</title>
			<link>http://bengavin.blog.sohu.com/95278958.html</link>
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			<dc:creator>五岳寻仙不辞远,一生好入名山游</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 23:24:25 +0800</pubDate>
			<category>气象异变资料</category>
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			<description><![CDATA[<p><strong>新华网7月22日报道</strong>&nbsp;我们所居住的城市发生地震的危险有多大？科学家对30个省级城市进行了地震灾害危险度评估，广州排在第25位；而江门地震风险度指数(UERDI)大于0.25，具有较大的风险，专家建议加强对地震的防范。 </p>
<p>这是昨天记者在广东科技馆举办的&ldquo;地震与思考&rdquo;地震科普图片巡展上获悉的。 </p>
<p><strong>地震危险度广州低江门高</strong> </p>
<p>&ldquo;巡展&rdquo;展示了中国部分省级城市地震危险度排名的数据，该数据来源于北京师范大学环境演变与自然灾害教育部重点实验室的报告&mdash;&mdash;《中国城市地震灾害危险度评价》。专家认为，虽然2008年汶川地震震级低于2001年东昆仑巨大地震，但是造成的损失、受到的关注却远远超过了后者。显然，这是因为它涉及多个城市(镇)，而后者基本发生于无人区域。 </p>
<p>中国重要的大城市发生地震的危险性如何？北京师范大学的科学家对中国城市的地震灾害危险度进行了评价。在研究过程中，他们主要考虑了三个指标的影响：导致灾害的强度因素(如城市近源地震等效震级)、承灾体的脆弱性指数(人口、GDP、建筑抗震能力)和响应能力(疏散、救援等应急应变能力)。 </p>
<p>研究显示，广州的地震危险度在30个省级城市中排名第25，居倒数第6，比北京、上海、天津、重庆等城市高，但远低于石家庄、成都、海口等城市。但江门与怀化、阿图什、喀什等40个城市，地震风险度指数(UERDI)大于0.25，具有较大的风险，报告建议这些城市大力加强对地震的防范。研究解释，海口、北京等城市虽近源地震等效震级较高，但受到建筑抗震能力较强等人为因素影响，地震风险相对降低。 </p>
<p><strong>珠三角不会地震是错觉</strong> </p>
<p>根据文献记载，珠三角自有人类活动以来，尚不曾发生过超过6级以上的地震，而广州地区发生地震的次数更少，这让市民甚至政府官员们造成错觉，以为珠三角不会发生地震。 </p>
<p>专家指出，其实整个中国东南沿海都处于环太平洋地震带上，而珠三角地区所处的位置，则是7度地震烈度带，&ldquo;因此，我们的抗震意识不能麻痹！&rdquo; </p>
<p>记者在巡展的图表上看到，广东沿海地区基本处于地震带上，其中潮汕地区处于地震烈度8度以上的地震带上，而几乎整个珠三角和其他沿海地区都处于7度烈度的地震带之中。(信息时报 记者 蒋隽 通讯员 郭晓东) </p>
<p><strong>评价地震危险度的三个指标</strong> </p>
<p>导致灾害的强度因素(如城市近源地震等效震级) </p>
<p>承灾体的脆弱性指数(人口、GDP、建筑抗震能力) </p>
<p>响应能力(疏散、救援等应急应变能力) </p>
<p><strong>中国部分城市地震危险度排名</strong> </p>
<p>(UERDI值，指数越高风险越大 ) </p>
<p>1.石家庄 0.35 </p>
<p>2.合肥 0.25 </p>
<p>3.西宁 0.24 </p>
<p>4.海口 0.23 </p>
<p>5.长沙 0.22 </p>
<p>6.南昌 0.22 </p>
<p>7.杭州 0.21 </p>
<p>8.乌鲁木齐 0.19 </p>
<p>9.成都 0.18 </p>
<p>10.郑州 0.18 </p>
<p>11.南京 0.18 </p>
<p>12.兰州 0.17 </p>
<p>13.福州 0.16 </p>
<p>14.哈尔滨 0.16 </p>
<p>15.太原 0.16 </p>
<p>16.西安 0.15 </p>
<p>17.银川 0.14 </p>
<p>18.济南 0.14 </p>
<p>19.贵阳 0.13 </p>
<p>20.南宁 0.13 </p>
<p>21.长春 0.13 </p>
<p>22.沈阳 0.13 </p>
<p>23.呼和浩特 0.13 </p>
<p>24.昆明 0.11 </p>
<p>25.广州 0.11 </p>
<p>26.武汉 0.11 </p>
<p>27.天津 0.11 </p>
<p>28.北京0.11 </p>
<p>29.重庆 0.10 </p>
<p>30.上海 0.10 </p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>唐远炎教授关于&#60;&#60;如何写英语论文&#62;&#62;的讲座</title>
			<link>http://bengavin.blog.sohu.com/94860755.html</link>
			<comments>http://bengavin.blog.sohu.com/94860755.html#comment</comments>
			<dc:creator>五岳寻仙不辞远,一生好入名山游</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:52:28 +0800</pubDate>
			<category>论文写作</category>
			<guid>http://bengavin.blog.sohu.com/94860755.html</guid>
			<description><![CDATA[通过整理,在写英语论文过程中,主要注意的有以下几点:<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; 第一.对于初写英语论文的人来讲.最好不要对原中文论文进行直译. 在谈到这个观点时,唐教授一再强调初写英语论文一定要&quot;抄&quot;,也就是说搜集一些类似的国外高级刊物的英语论文,在这些论文中找到要表达相似意思的英文句子,使用它的句型.这样写出来的论文更适合外国人的思维方式.也能让外国人更容易理解.同时也更容易被SCI,EI检索. 他还说,按这种方式写过5篇论文左右,一些地道的英语表达方式就可以熟练的记住了.<br />&nbsp; &nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; 第二.在写英语论文之前,首先要确定你要投什么样的期刊.其实投中文期刊论文也是这样的.举个很简单的例子,前几天,我有一个同学,写了一篇用数学问题解决纺织工程问题的论文.导师指导他说:&quot;如果你想投到&lt;&lt;纺织学报&gt;&gt;,在写论文时,在内容上就应该对一些数学知识作详细的说明,而纺织知识可以作粗略的介绍,但如果你想投到&lt;&lt;应用数学&gt;&gt;期刊,那就应该对纺织的一些基础知识作详细的说明!&quot;.因此,投不同类型的期刊有不同的写作手法.这样可以提高论文的录用率.<br />&nbsp; &nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; 第三.要想写出被SCI/EI检索的文章一定要多花功夫在标题和摘要上.这也许是大家都知道的.外国人更注重创新,只要你觉得自己的观点有创新点,就不要怕不会被外文收录.还有一句话我还记忆忧新:&quot;做很少人做的研究领域,做难的研究领域&quot;.这样的文章很容易被录用.<br /><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; 第四.中国有句古话:&quot;熟读唐诗三百首 不会作诗也会吟.&quot;在写英语论文之前,做大量的阅读是必要的.但最好应该去读那些英语是母语国家学者写的论文.但是,必须注意的是.无论是硕士还是博士,永远应该把专业放在第一位,英语是放在第二位.英语只是一种工具.只是一种帮助你科研的工具.<br /><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; 第五.写英语论文时,不要使用外国人没有使用过的句型.即使这样的句子在语法上没有问题.但是外国人就是看不懂.也就相当于是一个病句.也许这种&quot;病句&quot;对你考CET有用,其实学英语口语也是这样的.在练英语口语时,希望朋友们记住:&quot;讲外国人从来没说过的英语,即使语法没有问题,也是错的.&quot;我国著名语言学家说过:&quot;想学好一门外语,首先要学好其文化!&quot;<br />]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>系统辨识;system identification</title>
			<link>http://bengavin.blog.sohu.com/94810006.html</link>
			<comments>http://bengavin.blog.sohu.com/94810006.html#comment</comments>
			<dc:creator>五岳寻仙不辞远,一生好入名山游</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 16:15:53 +0800</pubDate>
			<category>风洞</category>
			<guid>http://bengavin.blog.sohu.com/94810006.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>通过系统输入输出的测量值来估计系统模型的结构和参数，从而获得系统模型的方法称之为<strong><font color="#000099">系统辨识</font></strong>。</p>
<p>当系统中不含控制器这一环节时，辨识出的系统模型称为<font color="#000099"><strong>开</strong><strong>环辨识</strong></font><font color="#000099">(open-loop identification)。</font></p>
<p>对闭环控制系统进行模型辨识，则称为<font color="#000099"><strong>闭环辨识</strong></font><font color="#000099">(closed-loop identification)。</font></p>
<p>如果控制对象数学模型的结构已由机理分析方法确定，仅通过测试被控对象的输入、输出变量来确定模型的参数，</p>
<p>则称为<strong><font color="#000099">参数辨识</font></strong><font color="#000099">(parameter identification)。</font><br /></p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>泊松比</title>
			<link>http://bengavin.blog.sohu.com/94726370.html</link>
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			<dc:creator>五岳寻仙不辞远,一生好入名山游</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 17:07:36 +0800</pubDate>
			<category>建筑类</category>
			<guid>http://bengavin.blog.sohu.com/94726370.html</guid>
			<description><![CDATA[法国数学家 Simeom Denis Poisson 为名。<br /><br />在材料的比例极限内，由均匀分布的纵向应力所引起的横向应变与相应的纵向应变之比的绝对值。比如，一杆受拉伸时，其轴向伸长伴随着横向收缩(反之亦然)，而横向应变 e' 与轴向应变 e 之比称为泊松比 V。材料的泊松比一般通过试验方法测定。 <br /><br />可以这样记忆：空气的泊松比为0，水的泊松比为0.5，中间的可以推出。<br /><br />主次泊松比的区别Major and Minor Poisson's ratio<br />主泊松比PRXY，指的是在单轴作用下，X方向的单位拉（或压）应变所引起的Y方向的压（或拉）应变<br />次泊松比NUXY，它代表了与PRXY成正交方向的泊松比，指的是在单轴作用下，Y方向的单位拉（或压）应变所引起的X方向的压（或拉）应变。 <br />PRXY与NUXY是有一定关系的： PRXY/NUXY=EX/EY <br />对于正交各向异性材料，需要根据材料数据分别输入主次泊松比，<br />但是对于各向同性材料来说，选择PRXY或NUXY来输入泊松比是没有任何区别的，只要输入其中一个即可<br /><br />]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>Structural Dynamics </title>
			<link>http://bengavin.blog.sohu.com/94711051.html</link>
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			<dc:creator>五岳寻仙不辞远,一生好入名山游</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:05:57 +0800</pubDate>
			<category>专业书籍</category>
			<guid>http://bengavin.blog.sohu.com/94711051.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><font size="3"><strong><img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1841.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/7/16/15/5/11bd05c2d98g214.jpg" border="0" />Structural Dynamics </strong></font></p>
<p>Theory and Computation </p>
<p>(Fifth edition)</p>
<p>Updated with SAP2000</p>
<p><font color="#000099">Mario Paz &amp; William Leigh</font></p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>何谓跨度、跨径、标高、矢跨比</title>
			<link>http://bengavin.blog.sohu.com/94561584.html</link>
			<comments>http://bengavin.blog.sohu.com/94561584.html#comment</comments>
			<dc:creator>五岳寻仙不辞远,一生好入名山游</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:20:27 +0800</pubDate>
			<category>风洞</category>
			<guid>http://bengavin.blog.sohu.com/94561584.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>梁在两支座间的距离称为跨度(柱子纵向定位轴线间的距离称为跨度) <br />每个桥跨在墩台上两支点之间的距离,称为<strong><font color="#000099">跨度</font></strong>。 <br /><br />在桥梁工程中， <br /><strong><font color="#000099">计算跨径</font></strong>：对于具有支座的桥梁，是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离；对于拱式桥，是两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离。 <br /><font color="#000099"><strong>标准跨径</strong></font>：对于梁式桥，是指两相邻桥墩中线之间的距离，或墩中线至桥台台背前缘之间的距离；对于拱桥，则指净跨径（每孔拱跨两个拱脚截面最低点之间的水平距离）。 <br />参考资料：《桥梁工程》 <br /><br /><br />什么是<strong><font color="#000099">标高</font></strong> <br />标高表示建筑物各部分的高度。标高分<strong><font color="#000099">相对标高</font></strong>和<font color="#000066"><strong>绝对标高</strong></font>。相对标高是把室内首层地面高度定为相对标高的零点，用于建筑物施工图的标高标注。绝对标高，我国是把黄海平均海平面定为绝对标高的零点，其他各地标高以此为基准，常用在总图上。 <br />建筑物图样上的标高以细实线绘制的三角形加引出线表示；总图上的标高以涂黑的三角形表示。标高符号的尖端指至被注高度，箭头可向上、向下。标高数字以m为单位，注写到小数点后第三位。 <br />&ldquo;正负零&rdquo;(建筑图中用&plusmn;0.000表示）是指建筑物上的一个标高（可以理解为&ldquo;高度&rdquo;），它仅指楼房在一层地面的那个&ldquo;高度&rdquo;。建筑施工到&plusmn;0.000就表示已经把基础结构施工完了。通常说已经&ldquo;出地面&rdquo;了。</p>
<p>在拱桥中<strong><font color="#000099">矢跨比(rise-span ratio)</font></strong>之矢高与计算跨径之比</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>基于LabVIEW的USB实时数据采集处理系统的实现 </title>
			<link>http://bengavin.blog.sohu.com/90539339.html</link>
			<comments>http://bengavin.blog.sohu.com/90539339.html#comment</comments>
			<dc:creator>五岳寻仙不辞远,一生好入名山游</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 17:16:28 +0800</pubDate>
			<category>IT类</category>
			<guid>http://bengavin.blog.sohu.com/90539339.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><strong>摘要：</strong>介绍了以图形化编程语言LabVIEW为应用程序开发平台的USB数据采集处理系统的设计，并给出了LabVIEW对外部动态链接库的调用方法以及USB驱动程序的设计方法。 </div>
<div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>关键词：</b>USB LabVIEW 数据采集</p>
<p>通用串行总线USB（Universal Serial Bus）作为一种新型的数据通信接口在越来越广阔的领域得到应用。而基于USB接口的数据采集卡与传统的PCI卡及ISA卡相比具有即插即用、热插拔、传输速度快、通用性强、易扩展和性价比高等优点。</p>
<p>USB的应用程序一般用Visual C++编写，较为复杂，花费的时间较长。由美国国家仪器（VI）公司开发的LabVIEW语言是一种基于图形程序的编程语言，内含丰富的数据采集、数据信号分析分析以及控制等子程序，用户利用创建和调用子程序的方法编写程序，使创建的程序模块化，易于调试、理解和维护，而且程序编程简单、直观。因此它特别适用于数据采集处理系统。利用它编制USB应用程序，把LabVIEW语言和USB总线紧密结合起来的数据采集系统将集成两者的优点。USB总线可以实现对外部数据实时高速的采集，把采集的数据传送到主机后再通过LabVIEW的功能模块顺利实现数据显示、分析和存储。</p>
<p><b>1 USB及其在数据采集设备中的应用</b></p>
<p>USB自1995年在Comdex上亮相以来，已广泛地为各PC厂家所支持。现在生产的PC几乎都配置了USB接口，Microsoft的Windows 98、NT以及Mac OS、Linux等流行操作系统都增加对USB的支持。USB具有速度快、设备安装和配置容易、易于扩展、能够采用总线供电、使用灵活等主要优点，应用越来越广泛。</p>
<p>一个实用的USB数据采集系统硬件一般包括微控制器、USB通信接口以及根据系统需要添加的A/D转换器和EPROM、SRAM等。为了扩展其用途，还可以加上多路模拟开关和数字I/O端口。系统的A/D、数字I/O的设计可沿用传统的设计方法，根据采集的精度、速率、通道数等诸元素选择合适的芯片，设计时应充分注意抗干扰性，尤其对A/D采集更是如此。在微控制器和USB接口的选择上有两种方式：一种是采用普通单片机加上专用的USB通信芯片；另一种是采用具备USB通信功能的单片机。USB的另一大优点是可以总线供电，在数据采集设备中耗电量通道不大，因此可以设计成总线供电。</p>
<p>一个USB设备的软件一般包括主机的驱动程序、应用程序和写进ROM里面的Firmware。Windows98提供了多种USB设备的驱动程序，但还没有一种专门针对数据采集系统，所以必须针对特定的设备编制驱动程序。尽管系统已经提供了很多标准接口函数，但编制驱动程序仍然是USB开发中最困难的一件事。通常采用Windows DDK实现，但现在有许多第三方软件厂商提供了各种各样的生成工具，如Compuware的Driver Works、Blue Waters的Driver Wizard等软件能够轻易地生成高质量的USB驱动程序。单片机程序的编制也同样困难，而且没有任何一家厂商提供了自动生成的工具。编制一个稳定、完善的单片机程序直接关系到设备性能，必须给予充分的重视。以上两个程序是开发者所关心的，而用户却不太关心。用户关心的是如何高效地通过鼠标操作设备，如何处理和分析采集进来的大量数据。因此还必须有高质量的用户软件。用户软件必须有友好的界面、强大的数据分析和处理能力以及提供给用户进行再开发的接口。<b><br /><br />2 LabVIEW及其外部动态链接库的调用</b></p>
<p>LabVIEW是美国国家仪器（NI）公司开发的一种基于图形程序的虚拟仪表编程语言，其在测试与测量、数据采集、仪器控制、数字信号分析、工厂自动化等领域获得了广泛的应用。LabVIEW程序称为虚拟仪器程序（简称VI），主要包括两部分：前面板（即人机界面）和方框图程序。前面板用于模拟真实仪器的面板操作，可设置输入数值、观察输出值以及实现图表、文本等显示。框图程序应用图形编程语言编写，相当于传统程序的源代码。其用于传送前面板输入的命令参数到仪器以执行相应的操作。LabVIEW的强大功能在于层次化结构，用户可以把创建的VI程序当作子程序调用，以创建更复杂的程序，而且，调用阶数可以是任意的。LabVIEW这种创建和调用子程序的方法使创建的程序模块化，易于调试、理解和维护。LabVIEW编程方法与传统的程序设计方法不同，它拥有流程图程序设计语言的特点，摆脱了传统程序语言线形结构的束缚。LabVIEW的执行顺序依方块图间数据的流向决定，而不像一般通用的编程语言逐行执行。在编写方框图程序时，只需从功能模块中选用不同的函数图标，然后再以线条相互连接，即可实现数据的传输。</p>
<p>LabVIEW虽有接口卡的驱动和管理程序，但主要是针对NI公司自己生产的卡。对于普通的I/O卡，还不能直接被LabVIEW所应用，必须采取其他方法。其中可以用LabVIEW的PortIn和PortOut功能，但此法应用简单，无法实现较复杂的接口功能。而采用动态链接库，可以根据具体需要编写适当的程序，灵活利用LabVIEW的各项功能。用户可以自己编写DLLs实现LabVIEW与硬件的链接。用VC++6.0编制动态链接库，首先生成DLL框架，AppWizard将自动生成项目文件，但不产生任何代码，所有代码均需用户自己键入。DLL需要的文件有：①h函数声明文件；②c源文件；③def定义文件。H文件的作用是声明DLL要实现的函数原型，供DLL编译使用，同时还提供应用程序编译使用。C文件是实现具体文件的源文件，它有一个入口点函数，在DLL被初次调用的运行，做一些初始化工作。一般情况下，用户无须做什么初始化工作，只需保留入口点函数框架即可。def文件是DLL项目中比较特殊的文件，它用来定义该DLL项目将输出哪些函数，只有该文件列出的函数才能被应用函数调用。要输出的函数名列在该文件EXPORTS关键字下面。</p>
<p><b>3 基于AN2131Q的单光子采集系统</b></p>
<p>该采集系统由笔者自行开发并用于单光子计数种子活性快速检测仪中。它主要由将光子信号转为电信号的光电倍增管（PMT）及其辅助电路和基于AN2131Q的USB采集卡组成。PMT及其前置放大器、放大器、甄别器等辅助电路能将微弱的光子信号转换为15ns的标准TTL脉冲信号，脉冲信号经过分频处理后再被USB采集，USB将采集的结果实时地传给主机处理。</p>
<p>3.1 USB采集卡的硬件组成</p>
<p>该采集卡由微控制器、USB通信接口、主机以及数字I/O端口组成，如图1所示。</p>
<p>笔者设计了一种同步传输方式的单片方案，应用了内置微处理器的USB设计&mdash;&mdash;EZ-USB AN2131Q。它是Cypress公司的一种内嵌微控制器的80脚USB芯片，包含三个8位多功能口，8位数据端口，16位地址端口，二个USB数据端口，二个可定义16位的定时/计数器和其他输入输出端口。其采用一种基于内部RAM的解决方案，允许客户随时不断地设置和升级，不受端口数、缓冲大小和传输速度及传输方式的限制。片内嵌有一个增强型8051微控制器，其4个时钟的循环周期使它比标准8051的速度快3倍。采用同步传输方式将单片机的计数值实时传送给主机，而主机对计数器的控制信号则采用块传输方式传送。EZ-USB是Cypress公司推出的USB开发系统，它为USB外设提供了一种很好的集成化解决方案。EZ-USB在其内核已做了大量繁琐的、重复性的工作，这样就简化了开发代码，进而缩短了开发周期。此外，开发商还提供了配套的开发软件（包括编译软件uVision 51、调试软件dScope 51、控制软件EZUSB Controll Panel）以及驱动程序GPD（General Purpose Driver）接口，以便于用户进行开发使用。<br /><br /><b>图2 开启设备和获取采集数据的流程图</b><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.2 USB采集卡的软件构成</p>
<p>在USB的Firmware中，采取同步传输（Isochronous Transactions）和块传输（Bulk Transactions）两种传输方式。同步方式用来实时传送采集的数据，块传输主要用来传输主机命令信号和USB的状态信息。块传输中利用端点（Endpoint）2。两种传输方式的核心中断程序如下：</p>
<p>void ISR_Sutok(void)interrupt 0 //块传输方式</p>
<p>{</p>
<p>//initialize the couters in the 8051</p>
<p>TMOD=0x05；</p>
<p>TCON=0x10；</p>
<p>TH0=0；</p>
<p>TL0=0;</p>
<p>Thb=0,</p>
<p>TH0=0；</p>
<p>TL0=0;</p>
<p>thb=0；</p>
<p>EZUSB_IRQ_CLEAR（）；</p>
<p>USBIRQ=bmSUTOK; //Clear SUTOK IRQ</p>
<p>}</p>
<p>void ISR_Sof(void)interrupt 0 //同步传输方式</p>
<p>{</p>
<p>if(TCON&amp;0x21){ //Deal with the counter overflow</p>
<p>TH0=0;</p>
<p>Tl0=0;</p>
<p>THB++;</p>
<p>TCON&amp;=0xdf;}</p>
<p>IN8DATA=TH0; //3 Bytes counter result</p>
<p>IN8DATA=TL0；</p>
<p>IN8DATA=THB；</p>
<p>EZUSB_IRQ_CLEAR（）；</p>
<p>USBIRQ=bmSOF; //Clear SOF IRQ</p>
<p>}</p>
<p>在LabVIEW应用程序中设计了一Usb.dll文件作为LabVIEW与USB的驱动程序。由于EZ-USB开发系统中已经提供了底层驱动程序（GPD）接口函数，用户只需调用这些函数即可与USB设备连接。因此在DLL的编制中只需调用它提供的函数，大大节约了开发时间，提高了开发速度。创建的Usb.dll文件中包含了如下五个输出函数，功能说明如表1所示。<br /><br /><b>表1 Usb.dll包含函数的功能说明</b></p>Control 主机对USB设备的控制 ReadResult 获取USB发送到主机的数据 StartIsoStream 启动设备的同步传输流 StartThread 得到标准设备的设备描述符 StopThread 关闭设备的同步传输流 
<p>其定义如下：</p>
<p>LPSTR_declspec(dllexport)_stdcall Control(int input);</p>
<p>int_declspec(dllexport)_stdcall ReadResult(void);</p>
<p>int_declspec(dllexport)_stdcall StartIsoStream(void);</p>
<p>int_declspec(dllexport)_stdcall StartThread(void);</p>
<p>int_declspec(dllexport)_stdcall StopThread(void)；</p>
<p>开启设备和获取采集数据的过程如图2所示。它的主要功能有：开启或关闭USB设备、检测USB设备、设置USB数据传输管道（pipe）和端点（endpoint）、实时从USB接口采集数据、显示并分析数据。</p>
<p>程序在VC++6.0环境下编制成功后自动生成DLL文件。调用时，在框图程序窗口打开FunctionPalette（功能模板），在Advanced模块包含有对库函数的调模块，即CallLibraryFunction。把编写好的DLLs放在当前目录或特定目录下。在功能模板放置函数调用模块，然后选Configure，出现对话框。根据LabVIEW与DLLs的参数对应关系填写好DLL文件的路径（DLL文件不在当前目录下）、被调用函数名、参数的类型及返回类型。需要注意的是，当调用多个函数时要分别填写参数的个数和对应的类型，而且在调用过程中应保持数据位的一致。填好选择OK按钮后，LabVIEW将自动生成各参数的入口及出口状态，这样就实现了LabVIEW与DLLs的调用。</p>
<p>通过上述方法成功实现了LabVIEW与USB驱动程序的数据交换，从而实现了以LabVIEW为应用程序的USB实时采集处理系统。将USB采集卡增加A/D或D/A并对电路作相应的改动后，即可实现传统采集卡的所有功能。很明显，这种集成了USB接口优点和LabVIEW图形化编程语言的采集处理系统与传统采集卡相比具有不可比拟的优势，不仅性价比高、通用性高、易于开发、数据处理简单，且可以大大缩短开发时间。</p>
<p align="center"></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;基于LabVIEW的USB实时数据采集处理系统的实现 </div>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>Instrumentation for Engineering Measurements</title>
			<link>http://bengavin.blog.sohu.com/90452304.html</link>
			<comments>http://bengavin.blog.sohu.com/90452304.html#comment</comments>
			<dc:creator>五岳寻仙不辞远,一生好入名山游</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:22:40 +0800</pubDate>
			<category>专业书籍</category>
			<guid>http://bengavin.blog.sohu.com/90452304.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1832.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/6/18/17/21/11b4013d90b.jpg" border="0" /><span style="COLOR: #000">Instrumentation for Engineering Measurements, 2nd Edition</span><br /><span style="COLOR: #354551">James W. Dally, Univ. of Maryland<br />William F. Riley, Iowa State Univ.<br />Kenneth G. McConnell, Iowa State Univ.<br />ISBN: 978-0-471-55192-8<br />&copy;1993<br />608 pages</span></p>
<p><span style="COLOR: #354551"><br />This edition was written to address the changes that have occurred in the engineering measurements field since 1984 and to better integrate a course in &quot;measurements&quot; with other educational objectives in the engineering curricula. The text provides detailed coverage of the many aspects of digital instrumentation currently being employed in industry for engineering measurements and process control. Heavy emphasis is placed on electronics measurements. Every chapter has been updated; three new chapters have been added.&nbsp;&nbsp;</span></p>]]></description>
		</item>
		    
		
	</channel>
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