Thursday 27 July 2017

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O registro de deslocamento inferior contém uma matriz com a dimensão Média. Este registo de deslocamento mantém todos os valores da medição. A função de substituição substitui o novo valor após cada loop. Este VI é muito eficiente e rápido porque usa a função replace element dentro do laço while e inicializa a matriz antes de entrar no loop. Este VI foi criado no LabVIEW 6.1. Bookmark Ampliar ShareTypes de Gráficos e Gráficos O LabVIEW inclui os seguintes tipos de gráficos e gráficos: Gráficos de forma de onda e Gráficos Exibir dados normalmente adquiridos a uma taxa constante. Gráficos XY Exibe dados adquiridos a uma taxa não constante e dados para funções multivalorizadas. Gráficos e Gráficos de Intensidade Exibir dados 3D em um gráfico 2D usando cores para exibir os valores da terceira dimensão. Gráficos de forma de onda digital Exibe dados como pulsos ou grupos de linhas digitais. Gráficos de sinais mistos Exibir tipos de dados aceitos por gráficos de forma de onda, gráficos XY e gráficos de forma de onda digital. Também aceitar clusters que contêm qualquer combinação desses tipos de dados. Gráficos 2D Apresentar dados 2D num gráfico do painel frontal 2D. Gráficos 3D Exibe dados 3D em um gráfico do painel frontal 3D. Observação Os controles de gráfico 3D estão disponíveis apenas nos sistemas de desenvolvimento completo e profissional LabVIEW. Gráficos ActiveX 3D Exibe dados 3D em um gráfico 3D em um objeto ActiveX no painel frontal. Observação Os controles de gráfico ActiveX 3D são suportados apenas no Windows nos sistemas de desenvolvimento completo e profissional LabVIEW. Consulte o diretório labviewexamplesgeneralgraphs para obter exemplos de gráficos e gráficos. Gráficos de formas de onda e gráficos O LabVIEW inclui o gráfico de forma de onda eo gráfico para exibir os dados normalmente adquiridos a uma taxa constante. Gráficos de forma de onda O gráfico de forma de onda exibe um ou mais gráficos de medições uniformemente amostradas. O gráfico de forma de onda traça apenas funções de valor único, como em y f (x), com pontos uniformemente distribuídos ao longo do eixo x, tais como formas de onda que variam no tempo adquiridas. O painel frontal a seguir mostra um exemplo de um gráfico de forma de onda. O gráfico de forma de onda pode exibir gráficos contendo qualquer número de pontos. O gráfico também aceita vários tipos de dados, o que minimiza a extensão em que você deve manipular dados antes de exibi-lo. Exibição de um gráfico único nos gráficos de forma de onda O gráfico de forma de onda aceita vários tipos de dados para gráficos de forma de onda de um único gráfico. O gráfico aceita um único array de valores, interpreta os dados como pontos no gráfico e incrementa o índice x por um começando em x 0. O gráfico aceita um cluster de um valor x inicial, um delta x. E uma matriz de dados y. O gráfico também aceita o tipo de dados de forma de onda. Que transporta os dados, hora de início e delta t de uma forma de onda. O gráfico de forma de onda também aceita o tipo de dados dinâmico. Que é para uso com VIs ​​Express. Além dos dados associados a um sinal, o tipo de dados dinâmicos inclui atributos que fornecem informações sobre o sinal, tais como o nome do sinal ou a data e hora em que os dados foram adquiridos. Os atributos especificam como o sinal aparece no gráfico de forma de onda. Quando o tipo de dados dinâmico inclui um único valor numérico, o gráfico representa o valor único e formata automaticamente a legenda da trama eo carimbo de data / hora da escala. Quando o tipo de dados dinâmico inclui um único canal, o gráfico traça toda a forma de onda e formata automaticamente a legenda da trama e o carimbo de data da escala x. Consulte o VI do VI no gráfico labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb para obter exemplos dos tipos de dados aceitos por um gráfico de forma de onda. Exibição de múltiplos gráficos em gráficos de forma de onda O gráfico de forma de onda aceita vários tipos de dados para exibir vários gráficos. O gráfico de forma de onda aceita uma matriz 2D de valores, em que cada linha da matriz é um único gráfico. O gráfico interpreta os dados como pontos no gráfico e incrementa o índice x em um, começando em x 0. Conecte um tipo de dados de matriz 2D ao gráfico, clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione Transpor matriz no menu de atalho para lidar com cada um Coluna da matriz como um gráfico. Isso é particularmente útil quando você amostra vários canais de um dispositivo DAQ porque o dispositivo pode retornar os dados como arrays 2D com cada canal armazenado como uma coluna separada. Consulte o gráfico (Y) Gráfico Multi Plot 1 no VI do Gráfico de Forma de Onda no labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb para obter um exemplo de um gráfico que aceite este tipo de dados. O gráfico de forma de onda também aceita um cluster de um valor x inicial, um valor delta x e um array 2D de dados y. O gráfico interpreta os dados y como pontos no gráfico e incrementa o índice x por delta x. Começando no valor x inicial. Este tipo de dados é útil para exibir vários sinais que são amostrados na mesma taxa regular. Consulte o gráfico (Xo 10, dX 2, Y) Gráfico Multi Plot 2 no VI do Gráfico de Forma de Onda no labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb para obter um exemplo de um gráfico que aceite este tipo de dados. O gráfico de forma de onda aceita uma matriz de plotagem onde a matriz contém clusters. Cada cluster contém um array 1D que contém os dados y. A matriz interna descreve os pontos em um gráfico, ea matriz externa tem um cluster para cada parcela. O painel frontal a seguir mostra essa matriz do cluster y. Use uma matriz de plotagem em vez de uma matriz 2D se o número de elementos em cada parcela for diferente. Por exemplo, quando você amostra dados de vários canais usando quantidades de tempo diferentes de cada canal, use essa estrutura de dados em vez de uma matriz 2D porque cada linha de uma matriz 2D deve ter o mesmo número de elementos. O número de elementos nas matrizes interiores de uma matriz de clusters pode variar. Consulte o gráfico (Y) Multi Plot 2 no VI do gráfico de forma de onda no labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb para obter um exemplo de um gráfico que aceite este tipo de dados. O gráfico de forma de onda aceita um cluster de um valor x inicial, um valor delta x e uma matriz que contém clusters. Cada cluster contém um array 1D que contém os dados y. Você usar a função Bundle para agrupar os arrays em clusters e você usar a função Build Array para compilar os clusters resultantes em uma matriz. Você também pode usar a função Build Cluster Array, que cria matrizes de clusters que contêm as entradas especificadas. Consulte o gráfico (Xo 10, dX 2, Y) Multi Plot 3 no gráfico de forma de onda VI no labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb para obter um exemplo de um gráfico que aceita esse tipo de dados. O gráfico de forma de onda aceita uma matriz de clusters de um valor x, um valor delta x e uma matriz de dados y. Este é o mais geral dos tipos de dados de gráfico de forma de onda de múltiplas tramas porque você pode indicar um ponto de partida e um incremento únicos para a escala x de cada gráfico. Consulte o gráfico (Xo 10, dX 2, Y) Multi Plot 1 no VI do gráfico de forma de onda no labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb para obter um exemplo de um gráfico que aceita esse tipo de dados. O gráfico de forma de onda também aceita o tipo de dados dinâmico. Que é para uso com VIs ​​Express. Além dos dados associados a um sinal, o tipo de dados dinâmicos inclui atributos que fornecem informações sobre o sinal, tais como o nome do sinal ou a data e hora em que os dados foram adquiridos. Os atributos especificam como o sinal aparece no gráfico de forma de onda. Quando o tipo de dados dinâmico inclui vários canais, o gráfico exibe um gráfico para cada canal e formata automaticamente a legenda da trama eo carimbo de data da escala x. Gráficos de forma de onda O gráfico de forma de onda é um tipo especial de indicador numérico que exibe um ou mais gráficos de dados normalmente adquiridos a uma taxa constante. O painel frontal a seguir mostra um exemplo de um gráfico de forma de onda. O gráfico de forma de onda mantém um histórico de dados, ou buffer, de atualizações anteriores. Clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione Chart History Length no menu de atalho para configurar o buffer. O comprimento do histórico de gráfico padrão para um gráfico de forma de onda é 1.024 pontos de dados. A freqüência na qual você envia dados para o gráfico determina a freqüência com que o gráfico é redesenhado. Exibição de um único gráfico em gráficos de forma de onda Se você passar o gráfico um único valor ou múltiplos valores de uma vez, o LabVIEW interpreta os dados como pontos no gráfico e incrementa o índice x por um começando em x 0. O gráfico trata essas entradas como novas Dados para uma única parcela. O gráfico de forma de onda aceita o tipo de dados de forma de onda. Que transporta os dados, hora de início e delta t de uma forma de onda. Use a função Build Waveform (Forma de onda analógica) para traçar o tempo no eixo x do gráfico e use automaticamente o intervalo correto entre os marcadores na escala x do gráfico. Uma forma de onda que especifica t0 e uma matriz de Y de elemento único é útil para plotar dados que não são amostrados de forma uniforme porque cada ponto de dados tem seu próprio carimbo de data / hora. Consulte o labviewexamplesgeneralgraphscharts. llb para obter exemplos do gráfico de forma de onda. Exibindo vários gráficos em gráficos de forma de onda Para passar dados de vários gráficos para um gráfico de forma de onda, você pode agrupar os dados juntos em um cluster de valores numéricos escalares, em que cada número representa um único ponto para cada um dos gráficos. Se você deseja passar vários pontos por parcela em uma única atualização, conecte uma matriz de clusters de valores numéricos ao gráfico. Cada numérico representa um único ponto de valor y para cada um dos gráficos. Você pode usar o tipo de dados de forma de onda para criar vários gráficos em um gráfico de forma de onda. Use a função Build Waveform para traçar o tempo no eixo x do gráfico e use automaticamente o intervalo correto entre os marcadores na escala x do gráfico. Uma matriz 1D de formas de onda que cada especifique t0 e uma matriz de Y de elemento único é útil para plotar dados que não são amostrados de forma uniforme porque cada ponto de dados tem seu próprio carimbo de data / hora. Se você não puder determinar o número de gráficos que deseja exibir até o tempo de execução ou se deseja passar vários pontos para vários gráficos em uma única atualização, conecte uma matriz 2D de valores numéricos ou formas de onda ao gráfico. Por padrão, o gráfico de forma de onda trata cada coluna na matriz como um único gráfico. Conecte um tipo de dados de matriz 2D ao gráfico, clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione Transpor matriz no menu de atalho para tratar cada linha da matriz como um único enredo. Consulte o labviewexamplesgeneralgraphscharts. llb para obter exemplos do gráfico de forma de onda. Tipo de dados de forma de onda O tipo de dados de forma de onda transporta os dados, hora de início e delta t de uma forma de onda. Você pode criar uma forma de onda usando a função Build Waveform. Muitos dos VIs e funções que você usa para adquirir ou analisar formas de onda aceitam e retornam dados de forma de onda por padrão. Quando você conecta dados de forma de onda para um gráfico de forma de onda ou gráfico. O gráfico ou gráfico traça automaticamente uma forma de onda com base nos dados, hora de início e delta x da forma de onda. Quando você liga uma matriz de dados de forma de onda para um gráfico de forma de onda ou gráfico, o gráfico ou gráfico automaticamente traça todas as formas de onda. Gráficos XY O gráfico XY é um objeto gráfico de propósito geral, cartesiano, que traça funções multivaloradas, como formas circulares ou formas de onda com uma base de tempo variável. O gráfico XY exibe qualquer conjunto de pontos, amostrados uniformemente ou não. Você também pode exibir planos Nyquist, planos Nichols, planos S e planos Z no gráfico XY. Lines and labels on these planes are the same color as the Cartesian lines, and you cannot modify the plane label font. The following front panel shows an example of an XY graph. The XY graph can display plots containing any number of points. The XY graph also accepts several data types, which minimizes the extent to which you must manipulate data before you display it. Displaying a Single Plot on XY Graphs The XY graph accepts three data types for single-plot XY graphs. The XY graph accepts a cluster that contains an x array and a y array. Refer to the (X and Y arrays) Single Plot graph in the XY Graph VI in the labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb for an example of a graph that accepts this data type. The XY graph also accepts an array of points, where a point is a cluster that contains an x value and a y value. Refer to the (Array of Pts) Single Plot graph in the XY Graph VI in the labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb for an example of a graph that accepts this data type. The XY graph also accepts an array of complex data, in which the real part is plotted on the x-axis and the imaginary part is plotted on the y-axis. Displaying Multiple Plots on XY Graphs The XY graph accepts three data types for displaying multiple plots. The XY graph accepts an array of plots, where a plot is a cluster that contains an x array and a y array. Refer to the (X and Y arrays) Multi Plot graph in the XY Graph VI in the labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb for an example of a graph that accepts this data type. The XY graph also accepts an array of clusters of plots, where a plot is an array of points. A point is a cluster that contains an x value and a y value. Refer to the (Array of Pts) Multi Plot graph in the XY Graph VI in the labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb for an example of a graph that accepts this data type. The XY graph also accepts an array of clusters of plots, where a plot is an array of complex data, in which the real part is plotted on the x-axis and the imaginary part is plotted on the y-axis. Intensity Graphs and Charts Use the intensity graph and chart to display 3D data on a 2D plot by placing blocks of color on a Cartesian plane. For example, you can use an intensity graph or chart to display patterned data, such as temperature patterns and terrain, where the magnitude represents altitude. The intensity graph and chart accept a 3D array of numbers. Each number in the array represents a specific color. The indexes of the elements in the 2D array set the plot locations for the colors. The following illustration shows the concept of the intensity chart operation. The rows of the data pass into the display as new columns on the graph or chart. If you want rows to appear as rows on the display, wire a 2D array data type to the graph or chart, right-click the graph or chart, and select Transpose Array from the shortcut menu. The array indexes correspond to the lower left vertex of the block of color. The block of color has a unit area, which is the area between the two points, as defined by the array indexes. The intensity graph or chart can display up to 256 discrete colors. Refer to the labviewexamplesgeneralgraphsintgraph. llb for examples of intensity graphs and charts. Intensity Charts After you plot a block of data on an intensity chart, the origin of the Cartesian plane shifts to the right of the last data block. When the chart processes new data, the new data values appear to the right of the old data values. When a chart display is full, the oldest data values scroll off the left side of the chart. This behavior is similar to the behavior of a strip chart . The following front panel shows an example of an intensity chart. The intensity chart shares many of the optional parts of the waveform chart. including the scale legend and graph palette. which you can show or hide by right-clicking the chart and selecting Visible Items from the shortcut menu. In addition, because the intensity chart includes color as a third dimension, a scale similar to a color ramp control defines the range and mappings of values to colors. Like the waveform chart, the intensity chart maintains a history of data, or buffer, from previous updates. Right-click the chart and select Chart History Length from the shortcut menu to configure the buffer. The default size for an intensity chart is 128 data points. The intensity chart display can be memory intensive. Tip Unlike graphs, charts keep the history of data previously written. When a chart runs continuously, its history grows and requires additional memory space. This continues until the chart history is full, then LabVIEW stops taking more memory. LabVIEW does not automatically clear the chart history when the VI restarts. You can clear the chart history throughout the execution of the program. To do this, write empty arrays to the History Data attribute node for the chart. Intensity Graphs The intensity graph works the same as the intensity chart. except it does not retain previous data values and does not include update modes. Each time new data values pass to an intensity graph, the new data values replace old data values. Like other graphs, the intensity graph can have cursors. Each cursor displays the x . y . and z values for a specified point on the graph. Using Color Mapping with Intensity Graphs and Charts An intensity graph or chart uses color to display 3D data on a 2D plot. When you set the color mapping for an intensity graph or chart, you configure the color scale of the graph or chart. The color scale consists of at least two arbitrary markers, each with a numeric value and a corresponding display color. The colors displayed on an intensity graph or chart correspond to the numeric values associated with the specified colors. Color mapping is useful for visually indicating data ranges, such as when plot data exceeds a threshold value. You can set the color mapping interactively for the intensity graph and chart the same way you define the colors for a color ramp numeric control . You can set the color mapping for the intensity graph and chart programmatically by using the Property Node in two ways. Typically, you specify the value-to-color mappings in the Property Node. For this method, specify the Z Scale:Marker Values property for the z-scale. This property consists of an array of clusters, in which each cluster contains a numeric limit value and the corresponding color to display for that value. When you specify the color mapping in this manner, you can specify an upper out-of-range color using the Z Scale:High Color property for the z-scale and a lower out-of-range color using the Z Scale:Low Color property for the z-scale. The intensity graph and chart are limited to a total of 254 colors, with the lower and upper out-of-range colors bringing the total to 256 colors. If you specify more than 254 colors, the intensity graph or chart creates the 254-color table by interpolating among the specified colors. If you display a bitmap on the intensity graph, you specify a color table using the Color Table property. With this method, you can specify an array of up to 256 colors. Data passed to the chart are mapped to indexes in this color table based on the color scale of the intensity chart. If the color scale ranges from 0 to 100, a value of 0 in the data is mapped to index 1, and a value of 100 is mapped to index 254, with interior values interpolated between 1 and 254. Anything below 0 is mapped to the out-of-range below color (index 0), and anything above 100 is mapped to the out-of-range above color (index 255). Note The colors you want the intensity graph or chart to display are limited to the exact colors and number of colors your video card can display. You also are limited by the number of colors allocated for your display. Refer to the Create IntGraph Color Table VI in the labviewexamplesgeneralgraphsintgraph. llb for an example of color mapping. Digital Waveform Graphs Use the digital waveform graph to display digital data, especially when you work with timing diagrams or logic analyzers. The digital waveform graph accepts the digital waveform data type. the digital data type. and an array of those data types as an input. By default, the digital waveform graph displays data as digital lines and buses in the plot area. Customize the digital waveform graph to display digital buses, digital lines, or a combination of digital buses and lines. If you wire an array of digital data where each array element represents a bus, the digital waveform graph plots each element of the array as a different line in the order that the array elements draw to the graph. To expand and contract digital buses in the tree view of the plot legend, click the expand/contract symbol to the left of the digital bus. Expanding and contracting digital buses in the tree view of the plot legend also expands and contracts the bus in the plot area of the graph. To expand and contract digital buses when the plot legend is in standard view, right-click the digital waveform graph and select Y ScaleExpand Digital Buses from the shortcut menu. Note Y ScaleExpand Digital Buses is available only if you disable Show Buses With Lines and the plot legend is in standard view. To disable Show Buses With Lines . change the plot legend to the standard view, right-click the digital waveform graph, and select Show Buses With Lines from the shortcut menu to remove the checkmark next to the menu item. The digital waveform graph in the following front panel plots digital data as a bus. The VI converts the numbers in the Numbers array to digital data and displays the binary representations of the numbers in the Binary Representations digital data indicator. In the digital graph, the number 0 appears without a top line to symbolize that all the bit values are zero. The number 255 appears without a bottom line to symbolize that all the bit values are 1. Right-click the y-scale and select Expand Digital Buses from the shortcut menu to plot each sample of digital data. Each plot represents a different bit in the digital pattern. You can customize the appearance of data plotted on a digital waveform graph. The digital waveform graph in the following front panel displays the six numbers in the Numbers array. The Binary Representations digital data indicator displays the binary representations of the numbers. Each column in the table represents a bit. For example, the number 89 requires 7 bits of memory (the 0 in column 7 indicates an unused bit). Point 3 on the digital waveform graph plots the 7 bits necessary to represent the number 89 and a value of 0 to represent the unused eighth bit on plot 7. Notice that the data is read from right to left. The following VI converts an array of numbers to digital data and uses the Build Waveform function to assemble the start time, delta t . and the numbers entered in a digital data control and to display the digital data. Refer to the labviewexamplesgeneralgraphsDWDT Graphs. llb for examples of the digital waveform graph. Digital Waveform Data Type The digital waveform data type carries start time, delta x . the data, and the attributes of a digital waveform. You can use the Build Waveform (Digital Waveform) function to create a digital waveform. When you wire digital waveform data to the digital waveform graph. the graph automatically plots a waveform based on the timing information and data of the digital waveform. Wire digital waveform data to a digital data indicator to view the samples and signals of a digital waveform. Mixed Signal Graphs The mixed signal graph can display both analog and digital data, and it accepts all data types accepted by waveform graphs. XY graphs. and digital waveform graphs . A mixed signal graph may have multiple plot areas. A given plot area can display only digital or analog plots, not both. The plot area is where LabVIEW draws the data on the graph. The mixed signal graph automatically creates plot areas when necessary to accommodate analog and digital data. When you add multiple plot areas to a mixed signal graph, each plot area has its own y-scale. All of the plot areas share a common x-scale, allowing for the comparison of multiple signals of digital and analog data. The following front panel shows an example of a mixed signal graph. Displaying a Single Plot on Mixed Signal Graphs The mixed signal graph accepts the same data types for single-plot mixed graphs as the waveform graph. XY graph. and digital waveform graph . Refer to the Mixed Signal Graph VI in the labviewexamplesgeneralgraphsMixed Signal Graph. vi for examples of the data types that a mixed signal graph accepts. Displaying Multiple Plots on Mixed Signal Graphs The mixed signal graph accepts the same data types for displaying multiple plots as the waveform graph. XY graph. and digital waveform graph . Plot areas can accept only analog or only digital data. When you wire data to a mixed signal graph, LabVIEW automatically creates plot areas to accommodate combinations of analog and digital data. If there are multiple plot areas on the mixed signal graph, you can use the splitter bar between the plot areas to resize each plot area. The plot legend on the mixed signal graph is comprised of tree controls and is displayed to the left of the graph plot areas. Each tree control represents one plot area. The plot area is labeled as Group X . where X is the number corresponding to the order in which LabVIEW, or you, place the plot area on the graph. You can use the plot legend to move plots from one plot area to another plot area. You can resize or hide the plot legend by moving the splitter bar that is between the plot area and the plot legend. Refer to the Mixed Signal Graph VI in the labviewexamplesgeneralgraphsMixed Signal Graph. vi for an example of displaying multiple plots on a mixed signal graph. 2D Graphs A 2D graph uses x and y data to plot points on the graph and connect the points, forming a two-dimensional surface view of the data. With 2D graphs, you can visualize two-dimensional data on XY graphs because all 2D graphs are XY Graphs. Use the 2D graph properties to modify the way data appears in the 2D graphs. When you add a 2D graph to the front panel, LabVIEW wires the graph on the block diagram to one of the helper VIs, depending on which 2D graph you select. The helper VIs convert the input data types into the generic data type the 2D graph accepts. LabVIEW includes the following types of 2D graphs: Compass Plot Graphs vectors that emanate from the center of a compass graph. Error Bar Plot Graphs the error bar at each point above and below the line graph. Feather Plot Graphs vectors that emanate from equally spaced points along a horizontal axis. XY Plot Matrix Graphs rows and columns of scatter graphs. Refer to the labviewexamplesMath Plots2D Math Plots directory for examples of plotting data on a 2D graph. 3D Graphs For many real-world data sets, such as temperature distribution on a surface, joint time-frequency analysis, and the motion of an airplane, you need to visualize data in three dimensions. With the 3D graphs, you can visualize three-dimensional data and alter the way that data appears by modifying the 3D graph properties. LabVIEW includes the following types of 3D graphs: Scatter Shows trends in statistics and the relationship between two sets of data. Stem Displays an impulse response and organize data by its distribution. Comet Creates an animated graph with a circle that follows the data points. Surface Graphs data with a connecting surface. Contour Graphs a plot with contour lines. Mesh Graphs a mesh surface with open spaces. Waterfall Graphs the surface of the data and the area on the y-axis below the data points. Quiver Generates a plot of normal vectors. Ribbon Generates a plot of parallel lines. Bar Generates a plot of vertical bars. Pie Generates a pie chart. 3D Surface Graph Draws a surface in 3D space. 3D Parametric Graph Draws a parametric surface in 3D space. 3D Line Graph Draws a line in 3D space. Note 3D graph controls are only available in the LabVIEW Full and Professional Development Systems. ActiveX 3D Surface Graph Draws a surface in 3D space using ActiveX technology. ActiveX 3D Parametric Graph Draws a parametric surface in 3D space using ActiveX technology. ActiveX 3D Curve Graph Draws a line in 3D space using ActiveX technology. Note ActiveX 3D graph controls are supported only on Windows in the LabVIEW Full and Professional Development Systems. Use the 3D Graphs, except for the 3D Surface, 3D Parametric, and 3D Curve graphs, in conjunction with the 3D Plot Properties dialog box to plot graphs with three dimensions. Refer to the labviewexamplesMath Plots3D Math Plots directory for examples of plotting data on a 3D graph. Use the 3D Surface, 3D Parametric, and 3D Curve graphs in conjunction with the 3D Graph Properties dialog box to plot curves and surfaces. A curve contains individual points on the graph, each point having an x . y . and z coordinate. The VI then connects these points with a line. A curve is ideal for visualizing the path of a moving object, such as the flight path of an airplane. The following illustration shows an example of a 3D Line Graph and is similar to the ActiveX 3D Curve Graph. Note Use the 3D Graph Properties VIs to plot curves and surfaces on the ActiveX 3D graphs. A surface plot uses x . y . and z data to plot points on the graph. The surface plot then connects these points, forming a three-dimensional surface view of the data. For example, you can use a surface plot for terrain mapping. A parametric plot is a surface plot that uses the parameters of a parametric function to determine the curves of the plot. You can use a parametric plot for graphing geometric solid objects. The following illustration shows examples of a 3D Surface Graph and a 3D Parametric Graph. When you add a 3D graph to the front panel, LabVIEW wires the graph on the block diagram to one of the helper VIs, depending on which 3D graph you select. The helper VIs convert the input data types into the generic data type the 3D graph accepts. The 3D graphs use graphical hardware acceleration in the render window, which can offer performance benefits. Right-click the 3D graph and select Render Window from the shortcut menu to view the 3D graph in the render window. The ActiveX 3D graphs use ActiveX technology and VIs that handle 3D representation. When you select an ActiveX 3D graph, LabVIEW adds an ActiveX container to the front panel that contains a 3D graph control. LabVIEW also places a reference to the ActiveX 3D graph control on the block diagram. LabVIEW wires this reference to one of the three 3D Graph VIs. (Windows) The ActiveX 3D graph uses graphical hardware acceleration in the front panel window. Refer to the labviewexamplesgeneralgraphs directory for examples of plotting data on a 3D graph.

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