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Arduino与LabVIEW开发实战
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2022-01-24 10:14:30
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  • 前言
  • 第1章 Arduino基础
    • 1.1.1 Arduino控制器系列
    • 1.1.2 Arduino Uno控制器
    • 1.2 搭建Arduino开发平台
      • 1.2.1 安装驱动
      • 1.2.2 Arduino IDE的使用
      • 1.2.3 第一个项目——Blink
      • 1.2.4 Arduino程序框架
    • 1.3 数字输入/输出
      • 1.3.2 实验:百变流水灯
      • 1.3.3 实验:“听话”的灯
    • 1.4 模拟输入/输出
      • 1.4.2 实验:会呼吸的灯
      • 1.4.3 实验:调光LED
    • 1.5 串口通信
      • 1.5.1 串口函数库的使用
      • 1.5.2 实验:回音壁
      • 1.5.3 实验:串口电压表
    • 1.6 时间函数
      • 1.6.2 实验:系统已运行时间
  • 第2章 LabVIEW基础
    • 2.1.2 什么是LabVIEW
    • 2.2 认识LabVIEW
      • 2.2.1 前面板
      • 2.2.2 程序框图
      • 2.2.3 图标/连接器
      • 2.2.4 第一个项目——Hello,World!
      • 2.2.5 程序调试技术
    • 2.1.3 数据流与图形化编程
    • 2.3 数据类型与数据运算
      • 2.3.1 数值型
      • 2.3.2 枚举型
      • 2.3.3 布尔型
      • 2.3.4 数组
      • 2.3.5 字符串
      • 2.3.6 簇
    • 2.4 程序结构
      • 2.4.1 顺序结构
      • 2.4.2 循环结构
      • 2.4.3 条件结构
      • 2.4.4 定时结构
      • 2.4.5 事件结构
      • 2.4.6 公式节点
      • 2.4.7 局部变量与全局变量
    • 2.5 波形显示
      • 2.5.1 波形图表
      • 2.5.2 波形图
      • 2.5.3 XY图
    • 2.6 文件I/O
      • 2.6.1 文本文件的读写
      • 2.6.2 电子表格文件的读写
      • 2.6.3 二进制文件的读写
    • 2.7 信号分析与处理
      • 2.7.2 曲线拟合
    • 2.8 设计模式
      • 2.8.1 事件处理循环模式
      • 2.8.2 状态机模式
  • 第3章 如何连接Arduino与LabVIEW
    • 3.1 LabVIEW Interface for Arduino方式
      • 3.1.1 LIAT的下载与安装
      • 3.1.2 LIAT函数库及使用
    • 3.2 串口控制方式
      • 3.2.1 串口通信
      • 3.2.2 VISA函数库的使用
      • 3.2.3 实验:Arduino与LabVIEW串口通信的实现
    • 3.3 无线串口方式
      • 3.3.1 Bluetooth
      • 3.3.2 APC220
      • 3.3.3 ZigBee
    • 3.4 Ethernet方式
      • 3.4.1 Ethernet硬件简介
      • 3.4.2 Ethernet库及使用
      • 3.4.3 TCP函数库的使用
      • 3.4.4 实验:基于Ethernet的Arduino与LabVIEW通信实现
  • 第4章 基础实验篇
    • 4.1 实验:闪烁灯
    • 4.2 实验:流水灯
    • 4.3 实验:虚拟电压表
    • 4.4 实验:会呼吸的灯
    • 4.5 实验:RGB调色
    • 4.6 实验:简易示波器
    • 4.7 实验:数据采集卡
    • 4.8 实验:单个舵机的控制
    • 4.9 实验:多个舵机的控制
    • 4.10 实验:液晶时钟
    • 4.11 实验:液晶滚动显示
    • 4.12 实验:数码管显示
    • 4.13 实验:基于LM35的温度计
    • 4.14 实验:基于热敏电阻的温度计
    • 4.15 实验:基于光敏电阻的光强计
  • 第5章 应用进阶篇
    • 5.1.2 数据采集定义
    • 5.2 热电偶高温监测
      • 5.2.2 热电偶
      • 5.2.3 MAX6675
      • 5.2.4 Arduino部分设计
      • 5.2.5 LabVIEW程序设计
      • 5.2.6 实验与演示
      • 5.2.7 小结
    • 5.1.3 Arduino部分设计
    • 5.3 多路温度数字测量
      • 5.3.2 DS18B20
      • 5.3.3 Arduino部分设计
      • 5.3.4 LabVIEW程序设计
      • 5.3.5 实验与演示
      • 5.3.6 小结
    • 5.1.4 LabVIEW程序设计
    • 5.4 温湿度测量
      • 5.4.2 DHT11
      • 5.4.3 Arduino部分设计
      • 5.4.4 LabVIEW程序设计
      • 5.4.5 实验与演示
      • 5.4.6 小结
    • 5.1.5 实验与演示
    • 5.5 超声波测距
      • 5.5.2 超声波传感器SR-04
      • 5.5.3 Arduino部分设计
      • 5.5.4 LabVIEW程序设计
      • 5.5.5 小结
    • 5.1.6 小结
    • 5.6 红外测距
      • 5.6.2 红外测距传感器
      • 5.6.3 Arduino部分设计
      • 5.6.4 LabVIEW程序设计
      • 5.6.5 小结
    • 5.7 小量程电子称重系统
      • 5.7.2 称重传感器
      • 5.7.3 HX711
      • 5.7.4 Arduino部分设计
      • 5.7.5 LabVIEW程序设计
      • 5.7.6 小结
  • 第6章 实战项目篇
    • 6.1.2 传感与执行部分
    • 6.2 基于ZigBee的个人小型气象站
      • 6.2.2 传感器部分
      • 6.2.3 Arduino部分设计
      • 6.2.4 LabVIEW程序设计
      • 6.2.5 调试与故障排除
      • 6.2.6 小结
    • 6.1.3 Arduino部分设计
    • 6.3 基于485总线的智能农业监测系统
      • 6.3.2 传感器部分
      • 6.3.3 Arduino部分设计
      • 6.3.4 LabVIEW程序设计
      • 6.3.5 调试与故障排除
      • 6.3.6 小结
    • 6.1.4 LabVIEW程序设计
    • 6.4 基于网络的远程智能家居系统
      • 6.4.2 传感器及控制部分
      • 6.4.3 Arduino部分设计
      • 6.4.4 LabVIEW程序设计
      • 6.4.5 调试与故障排除
      • 6.4.6 小结
    • 6.1.5 调试与故障排除
    • 6.1.6 小结
  • 参考文献
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