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LabVIEW 2015 : le module Real-Time embarque des nouveautés
Mises en évidence dans un livre blanc disponible en téléchargement

Le , par Michael Guilloux

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LabVIEW 2015 est disponible depuis déjà un bon moment et par rapport à la version de l’année dernière et les précédentes, LabVIEW apporte d’importantes mises à jour. LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) est un produit de National Instruments (NI) disponible pour différents systèmes d’exploitation comme Windows, Linux et Mac OS X. Il est le cœur d’une plateforme de conception de systèmes de mesure et de contrôle, basée sur un environnement de développement graphique de NI. Il est donc possible d’étendre ses fonctionnalités de base en ajoutant des toolkits et modules distribués séparément. Parmi les nombreux modules qu’il offre, on trouve par exemple le module FPGA pour la programmation des cartes de réseau de portes programmables. On peut également citer le module Real-Time pour la programmation temps réel.

À l’instar du système de base de LabVIEW, les différents modules et toolkits ont bénéficié de mises à jour dont une majeure pour le module Real-Time. Ce module exploite les dernières technologies comme le matériel NI Linux Real-Time. Il supporte les règles de sécurité SELinux (Security-Enhanced Linux) et intègre une interface utilisateur qui réduit la complexité de votre architecture logicielle. La dernière mise à jour a donc permis d’améliorer les différents composants du module avec :

  • la mise à jour du noyau NI Linux Real-Time : améliorations de mise en réseau, correction de bogues, mises à jour de sécurité, et bien plus ;
  • le support de bibliothèques partagées sur les cibles NI Linux Real-Time : LabVIEW 2015 Real-Time inclut un support pour la création de bibliothèques partagées construites en LabVIEW sur des cibles NI Linux Real-Time. Ces bibliothèques partagées vous permettent de construire du code LabVIEW dans vos composants et de les appeler à partir de LabVIEW ;
  • un nouveau support matériel : LabVIEW 2015 Real-Time supporte de nouvelles cibles temps réel, dont des matériels reposant sur la technologie Zynq de Xilinx, ou encore le contrôleur industriel NI 3173 ;
  • la détection de cibles temps réel sur un support USB : le moniteur de périphériques NI inclut maintenant le support de détection et de configuration simplifiées de cibles temps réel. Quand vous connectez une cible NI Linux Real-Time sur un support USB à un ordinateur, le moniteur de périphériques NI affiche le numéro de série de la cible temps réel et vous permet de lancer LabVIEW ;
  • le support SELinux sur les cibles NI Linux Real-Time : le module de sécurité du noyau Linux, SELinux, ajoute des règles de sécurité relatives au contrôle d’accès sur les matériels reposant sur NI Linux Real-Time. SELinux permet en effet de définir une politique de contrôle d’accès obligatoire aux éléments d’un système issu de Linux ;
  • le réglage des moniteurs à écran tactile sur l’UI embarquée : les utilisateurs finals pourront en effet lancer un assistant interactif qui leur permettra de régler les moniteurs à écran tactile sur les cibles temps réel supportant l’interface utilisateur embarquée.

Plus de détails sur les nouveautés apportées au module Real-Time avec LabVIEW 2015 sont fournis dans un livre de National Instruments disponible en téléchargement. Le livre blanc fournit également de nombreuses ressources complémentaires sur LabVIEW 2015.

Téléchargez le livre blanc sur LabVIEW 2015 et le module Real-Time

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https://www.developpez.com
Le 23/11/2015 à 14:16
Citation Envoyé par Michael Guilloux Voir le message


Et vous ?

Utilisez-vous LabVIEW et son module Real-Time ? Qu’en pensez-vous ?

Non, je l'utilise pas, mais sa me rappelle des souvenirs. Par contre je me souviens pas l'avoir utilisé.
Cependant je me demande si cela est compatible avec les dispositifs optique (webcam) de Creative Labs?
N'ayant que des cartes sons de cette marque c'est déjà du pas adapté au EMU10K1 et autres cartes sons avec sortie et entrée fibre optique (pas Internet).

Et bien sur, qui dit sonore dit fréquence. représenté en 2D comme les fronts montent et descendent du binaire électronique standard par impulsion. Complètement à l'opposé des mesures astronomiques qui devrait être modélisé sur plusieurs dimension pour être compréhensible facilement. Le signal capté par un capteur optique, qui est lui même constitué de plusieurs cellules?
L'inventeur de l'oscilloscope à vraiment fait du bon boulot. Mais devrait passer à l'étape suivante.
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