PRACTICAS DE LABORATORIO CON LA ESTACION DE INGENIERIA NI ELVIS III.

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Transcripción de la presentación:

PRACTICAS DE LABORATORIO CON LA ESTACION DE INGENIERIA NI ELVIS III

Características Principales de la estación de ingeniería. Para poder controlar las entradas y salidas del circuito electrónico el NI ELVIS III proporciona una conectividad y funcionalidad conveniente y en forma directa, utilizando el tablero de prototipos, también cuenta con conectores estándar de la industria para las conexiones de los instrumentos de medición y puertos de comunicación para controlar el NI ELVIS III

Características Principales de la estación de ingeniería. La estación de ingeniería se puede controlar a través de USB, Ethernet o WiFi Incluye un conjunto completo de instrumentos de laboratorio: a)Osciloscopio b)Generador de forma de onda arbitraria y funcional c)Multímetro digital d)Fuentes de alimentación variables e)Analizador lógico y generador de patrones f)Analizador de voltaje y corriente g)Analizador Bode

Características Principales de la estación de ingeniería. Entradas y Salidas (I/O) flexibles para el control y medición: a)Entrada analógica b)Salida analógica c)Entrada / Salida Digital d)Fuentes de alimentación fijas

Características Principales de la estación de ingeniería. Controlador RIO de alto rendimiento: a)Admite la programación de LabVIEW RT y LabVIEW FPG Tableros de prototipos modulares: a)Incluye un tablero de prototipos predeterminado. b)Existen numerosos tableros específicos disponibles en el mercado

Características Principales de la estación de ingeniería. Estación de trabajo NI ELVIS III

1 Placa de aplicación botón de encendido / LED 2 Conector de antena wifi 3 Puerto Ethernet 4 Puerto de dispositivo USB 5 Pantalla OLED 6 Conector del tablero de prototipos 7 Botón de reinicio 8 Conector de alimentación 9 Interruptor de potencia de la estación de trabajo Figura 1. Estación de trabajo NI ELVIS III Características Principales de la estación de ingeniería.

10 Puerto host USB 11 LED de alimentación de la estación de trabajo 12 LED de estado 13 WiFi LED 14 Botón programable por el usuario (Botón 0) 15 LEDs programables por el usuario Figura 1. Estación de trabajo NI ELVIS III

Características Principales de la estación de ingeniería. 16 Generador de funciones conectores BNC 17 Conectores BNC osciloscopio 18 Analizador de VI (instrumentos virtuales) 19 Conector BNC gatillo 20 Analizador lógico / generador de patrones conector de 20 pines 21 Fuentes de alimentación variables conectores de banana 22 Multímetro digital tomas de banana 23 Fusible multímetro digital Figura 1. Estación de trabajo NI ELVIS III

Características Principales de la estación de ingeniería. Instrumentación y fuentes de alimentación

Características Principales de la estación de ingeniería. La arquitectura de hardware de NI ELVIS III se basa en un FPGA y un procesador RT a los que el usuario puede acceder mediante programación. El usuario puede controlar una variedad de entradas y salidas analógicas y digitales expuestas a través del Tablero de prototipos, y las entradas y salidas de la instrumentación a través de conectores dedicados.

Características Principales de la estación de ingeniería. Figura 2. Arquitectura de hardware de NI ELVIS III

Características Principales de la estación de ingeniería. Tablero de prototipos NI ELVIS III

Características Principales de la estación de ingeniería. 1 Entradas analógicas 2 Salidas analógicas 3 Fuentes de alimentación fijas para el usuario 4 I /O digitales 5 Periféricos de usuario 6 Tierra digital 7 Área para conexión de prototipos (tablero de circuitos) 8 Fuentes de alimentación de usuario fijas LEDs Figura 3. Tablero de prototipos NI ELVIS III

Vista general del software El NI ELVIS III ofrece una variedad de opciones de software para acceder y controlar el hardware. Se puede acceder a los instrumentos de forma interactiva con las ventanas llamadas “Soft Front Panels” (SFP), que se pueden iniciar desde la aplicación “Measurements Live” en su navegador. Tenga en cuenta que Chrome y Safari son compatibles y Firefox, Internet Explorer y Edge no son compatibles. También se puede acceder a las entradas y salidas (I /O) de los instrumentos y a las I /O de control, mediante una aplicación llamada LabVIEW RT que se ejecuta desde el procesador integrado.

Vista general del software También se puede acceder las I /O de control, mediante una aplicación llamada “LabVIEW FPGA” que se ejecuta desde el FPGA incorporado. La mayoría de los tableros de prototipos se envían con software adicional, generalmente en forma de VIs de LabVIEW. También puede intercambiar datos con otras aplicaciones, como Multisim Live. El paquete de software NI ELVIS III incluye el software principal que se necesita para acceder y controlar el hardware, incluidos los “Soft Front Panels” (SFP), el kit de herramientas LabVIEW ELVIS III, Multisim Live y Multisim. El paquete de software también incluye el módulo LabVIEW FPGA, que proporciona los VI y las funciones de FPGA que utiliza para crear aplicaciones FPGA personalizadas.

Vista general del software Use los “Soft Front Panels” (SFP), para acceder y controlar rápidamente los instrumentos en el NI ELVIS III sin la utilización de algún programa. Puede usar los siguientes SFP con NI ELVIS III: Osciloscopio Generador de forma de onda arbitraria y función (FGen/Arb) Multímetro digital (DMM) Fuente de alimentación variable (VPS) Analizador lógico y generador de patrones (Logic) Analizador de voltaje-corriente (analizador VI) Analizador de Bode

Vista general del software Use el kit de herramientas de LabVIEW ELVIS III para crear e implementar aplicaciones en el NI ELVIS III. El kit de herramientas de LabVIEW ELVIS III brinda soporte específico de NI ELVIS III para las aplicaciones LabVIEW RT y LabVIEW FPGA. La mayoría de las aplicaciones se pueden implementar utilizando el Módulo de LabVIEW Real-Time y el Juego de herramientas de LabVIEW ELVIS III. Las aplicaciones avanzadas que requieren acceso a las I /O de control pueden usar el módulo LabVIEW FPGA para crear periféricos de I /O personalizados, manejar el procesamiento en línea de alto rendimiento y más. El kit de herramientas de LabVIEW ELVIS III contiene los siguientes componentes:

Vista general del software VI’s de I /O académicos: brindan soporte para programar las I /O del instrumento, las I /O de control y los dispositivos integrados en el ELVIS III, como los LED y los botones. Utilice los VIs de I /O académicos con el módulo en tiempo real para crear aplicaciones personalizadas. Plantillas, proyectos de muestra y VIs de ejemplo: las plantillas muestran patrones de diseño útiles y sirven como puntos de partida para sus aplicaciones. Los proyectos de muestra demuestran aplicaciones de trabajo basadas en las plantillas. Los ejemplos de VI muestran otros tipos de aplicaciones y técnicas de programación comunes. Puede personalizar estas plantillas, proyectos de muestra y ejemplos de VI’s de acuerdo con las necesidades de su aplicación.

Vista general del software Multisim Live brinda una experiencia de simulación y captura de esquemas basada en la web. Puedes completar las siguientes tareas con Multisim Live: Probar el comportamiento de un circuito. Demostrar la aplicación de un diseño. Realice y comparta simulaciones interactivas en navegadores web en su computadora o dispositivo móvil. Agregue en la pagina de su curso, direcciones web, para acceder a diseños de multisim Live.

Vista general del software En la versión de escritorio de Multisim, puedes completar las siguientes tareas: Probar el comportamiento de un circuito. Demostrar la aplicación de un diseño. Ilustrar presentaciones con conceptos de diseño.

Instrucciones de conexión Esta sección proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo conectar el hardware de NI ELVIS III, iniciar los “Soft Front Panels” (SFP) desde “Measurements Live” y desarrollar aplicaciones en NI ELVIS III utilizando el paquete de software NI ELVIS III. Antes de utilizar los SFP, debe instalar los archivos de soporte en la computadora a través de las siguiente opcion: Desde el instalador en línea. En la pagina de “Measurements Live”, en “Resourses” vaya a la opción “Set up and Troubleshoot”, y siga las instrucciones en la pantalla para descargar e instalar los “Measurements Live Support Files”.

Instrucciones de conexión Instalación y conexión del hardware 1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación en la parte posterior de la estación de ingeniería NI ELVIS III esté apagado. 2. Conecte la fuente de alimentación. 3. Conecte la antena WiFi y los cables pertinentes según lo siguiente: a. Para la configuración inicial y abrir los “Soft Front Panels” (SFP) sin acceso a la red ni programación, comience con la conexión al dispositivo a través de USB.

Instrucciones de conexión Conecte el extremo del cable USB Tipo C a el puerto del dispositivo ELVIS III y el otro extremo del cable USB Tipo A, en el puerto USB de su computadora, como se muestra en la figura.

Instrucciones de conexión Asegúrese de que la computadora esté encendida antes de conectar el cable USB. Mantenga presionado el botón programable por el usuario (Botón 0) en el lado izquierdo de la estación de trabajo, hasta que encienda la pantalla. Si la conexión es exitosa, puede ver la dirección IP en la pantalla OLED del ELVIS III.

Instrucciones de conexión Asegúrese de que la computadora esté encendida antes de conectar el cable USB. Mantenga presionado el botón programable por el usuario (Botón 0) en el lado izquierdo de la estación de trabajo, hasta que encienda la pantalla. Si la conexión es exitosa, puede ver la dirección IP en la pantalla OLED del ELVIS III.

Referencias NI ELVIS III User Manual Tutoriales de NI (National Instruments) Seminarios Web para la plataforma NI ELVIS III