Software zur Messdatenanalyse

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GRIN Verlag, Jul 19, 2007 - Computers - 84 pages
Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik - Technische Informatik, Note: 1,0, Fachhochschule Regensburg (Informatik/Mathematik), Sprache: Deutsch, Abstract: Von Prüfständen erzeugte Messdaten werden ausgewertet und visualisiert. Dabei kann es vorkommen, dass sich Fehler einschleichen und die Messdaten nicht mehr auswertbar sind. Dies kann mehrere Gründe haben: - defekte Messtechnik (z.B. Wackelkontakt) - Fehler bei der Messdatenaufzeichnung (z.B. Softwarefehler) - Fehler bei der Definition der Messdatenerfassung (z.B. Benutzereingabefehler) Durch diese Fehler werden Berechnungen erschwert, im schlimmsten Fall ist diese sogar unmöglich. Da es aus Kosten- bzw. Zeitgründen nicht immer möglich ist, eine Prüfung auf dem Prüfstand zu wiederholen, muss eine Lösung gefunden werden, mit der man diese Fehler auch später ausmerzen kann. Aufgabenstellung der Diplomarbeit: Die Messdaten sollen nach der Prüfung zunächst unterschiedlichen Analysefunktionen unterworfen und anschließend falls möglich automatisch bzw. manuell korrigiert. Die korrigierten Messdaten sind dann abzuspeichern, um eine Auswertung mit der vorhandenen Auswertesoftware ohne Hindernisse zu ermöglichen Ziel der Anwendung: Das Messdatenanalysetool soll das spätere aufwendige Lokalisieren von Fehlern aufgrund fehlerhafter Messdaten verhindern und somit zeitliche Ersparnisse für den User mitbringen. Mit der Messdatenkorrektur können aufwendige und kostenintensive Messwiederholungen verhindert werden, was zu einer Steigerung der Produktivität beim Testen führt. Technischer Ansatz: Nach den Möglichkeiten von DIAdem von National Instruments wird MEDALYST an die Berechnungen und Analyseverfahren des bestehenden Formats angelehnt und um weitere Funktionen ergänzt. Die weiteren Funktionen werden mit VB in DIAdem geschrieben. Diese Applikation soll eine einfache Benutzerführung bei zugleich konsistenten Daten gewährleisten. Funktionalität von MEDALYST: Bevor die Messdaten berechnet und ausgewertet werden, sollen sie zuerst analysiert werden. Das Ziel dabei ist, fehlerhafte Daten sofort zu korrigieren und somit nachfolgende und langwierige Suchprozesse zu erübrigen. Diese Plausibilitätsprüfung soll der Anwender an einer Benutzeroberfläche durchführen können. Analyse ohne Sekundärliteratur.
 

Contents

I
2
II
3
III
7
IV
21
V
42
VI
76

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Common terms and phrases

___________________________________________________________________________ Abbildung Abbildung 2.1 abgespeichert Ablaufdiagramm Abspeichern aktuelle Ampelfarbe Analysefunktion Anfangsbedingung Anzahl ausgewählten Kanals Ausreißer Auswertung automatischen Korrektur Bedingung erfüllen Befehl Benutzer Benutzereingaben für Analyse Benutzeroberfläche Messdatenanalysetool berechnen Bereich Bereichsprüfung bestimmten Kanal Button chd(Zeilennr_ Cursor Datei Datensichtung DDM Kanal deaktiviert detailliert DIAdem Dialogen Differenz Diplomarbeit Drehzahl Drop-Down-Menü durchgeführt Eingaben eingeladen Einzelampel Endbedingung Erg_Kanal Ergebnis ersten Fall Fehlende Messdaten(NOVALUE Fehler Fehlermeldung Fortschrittsanzeige Frame Funktionen Gelbe Ampel gestartet gibt Glättungsfaktor Grüne Ampel handelt Hauptmenü Hierbei Hüllkurven Interpolationsmethode Kanalabhängigkeit(Übersprechen Kanalgruppe Geglaettet Kanalgruppe Original Kanallänge Kanalnamen Kanalwert Kanalzeilen Klick Kontextmenü Kurvenverlauf Log-Datei lysefunktion manuellen Korrektur Maximum MEDALYST Menüstruktur Messdaten Messwert möglich Monotonie muss National Instruments NOVALUES Parameter Parametersatz Programm Quellcode Registerkarten Reiter Analyseparameter Reiter Kanalinfo Reiter Konfiguration Reiter Korrekturparameter Rote Ampel Scripte setzenden Wert Signalanalyse somit Splines Starten der Software Steigung Tabellenspalte Tol.-Typ Tol.-Wert Toleranz Toleranzbereich Toleranztyp(absolut überschritten Übersprechen unterschiedlichen User Vergleichsbedingung bezogen Verknüpfungsampel Visual Basic vorhanden Werteanzahl Y-Wert Zeile zwei

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