Die Verwendung von Python zur Kommunikation mit DAQs wie der Q.station ist von Vorteil. Python bietet umfangreiche Bibliotheken für die Datenverarbeitung, -analyse und -visualisierung. Bibliotheken wie Matplotlib, Plotly und Seaborn werden häufig verwendet, um detaillierte und interaktive Diagramme zu erstellen, so dass Benutzer mit ihren Daten auf einfache und benutzerfreundliche Weise interagieren und arbeiten können.
In diesem Blog/Tutorial erfahren Sie, wie Sie mit der Q.station kommunizieren und wie Sie mit den gesammelten Daten arbeiten können, indem Sie verschiedene Python-Tools verwenden. Die bereitgestellten Codeschnipsel helfen Ihnen dabei, diese Schritte auf Ihre eigenen Bedürfnisse bei der Datenanalyse anzuwenden.
Bevor Sie beginnen
- 1.1 Voraussetzungen:
- Python 3.8 oder höher: Hier herunterladen
- GinsAPy_whl: Hier herunterladen
- Jupyter Labor
- 1.2 Abhängigkeiten:
- ginsapy
- Gimodule
- pyqtgraph
- PyQt5
- Gimodule
- numpy
- 1.3 Prozess
Um Jupyter Lab zu installieren, führen Sie einfach diesen pip-Befehl aus:
Nach der Installation können Sie es mit dem Befehl ‘jupyter lab’ starten:
Sie können auch alle notwendigen Abhängigkeiten mit pip-Befehlen installieren:
Importieren Sie zunächst die erforderlichen Bibliotheken und geben Sie die IP Ihres Controllers ein, wie im folgenden Code angegeben.
Im Abschnitt # Eingabeparameter geben Sie an, welcher Kanal gezeichnet werden soll. Mehrere Eingaben sind erlaubt.
Damit können Sie Informationen vom Controller abrufen. Das folgende Code-Snippet enthält eine ausführliche Erklärung der einzelnen Schritte.
Als nächstes sehen wir uns an, wie Sie die Echtzeitdaten der Q.station visualisieren können. In diesem Beispiel erscheint ein neues Fenster mit Live-Daten und einer Zusammenfassung der Daten der letzten Minute. Sie können den Zeitrahmen des zusammenfassenden Diagramms mit der Variable ‘plot_duration’ anpassen (z.B. ‘plot_duration = 300’ für eine fünfminütige Zusammenfassung). Hier verwenden wir Temperaturdaten für die Diagramme.
Ihre Ausgabe sollte in etwa so aussehen:
Sie können das folgende Python-Skript auch lokal ausführen. Um sich erfolgreich anzumelden, benötigen Sie eine Cloud-URL, einen Benutzernamen und ein Passwort. Detaillierte Kommentare im Codeschnipsel führen Sie durch jeden Schritt.
Auch der Analysebereich von Gantner Instruments ( https://demo.gi-cloud.io/) ist in der Lage, detaillierte Diagramme der ausgewählten Streams und Variablen zu liefern. Sie müssen lediglich die Anmeldedaten eingeben und die spezifischen Variablen auswählen, die gezeichnet werden sollen. Es sollte in etwa so aussehen:
In diesem Tutorial wurde die Q.station als zuverlässiges Werkzeug für die Datenerfassung und -regelung in anspruchsvollen Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt vorgestellt. Es hat Ihnen gezeigt, wie Sie mit Python einfach mit der Q.station kommunizieren und die Daten visuell analysieren können. Sie können diese Codeschnipsel leicht selbst mit einer Q.station ausprobieren. Folgen Sie einfach der Schritt-für-Schritt-Anleitung in den Kommentaren, um zu erfahren, wie das geht.
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