Monday, 16 October 2017

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Este registro de desplazamiento mantiene el total de las últimas mediciones x. Después de dividir los resultados de la función add con el valor preseleccionado, el VI calcula el valor de la media móvil. El registro de desplazamiento inferior contiene una matriz con la cota Promedio. Este registro de desplazamiento mantiene todos los valores de la medición. La función de reemplazo sustituye al nuevo valor después de cada bucle. Este VI es muy eficiente y rápido porque utiliza la función replace element dentro del bucle while, e inicializa la matriz antes de que entre en el bucle. Este VI fue creado en LabVIEW 6.1. Bookmark Ampliar ShareTypes de Gráficos y Gráficos LabVIEW incluye los siguientes tipos de gráficos y gráficos: Gráficos de forma de onda y Gráficos Los datos de visualización se suelen adquirir a una velocidad constante. Gráficos XY Visualiza los datos adquiridos a una velocidad no constante y datos para funciones multivalor. Gráficos de intensidad y gráficos Muestre los datos 3D en un gráfico 2D utilizando color para mostrar los valores de la tercera dimensión. Gráficos de forma de onda digital Muestra datos como pulsos o grupos de líneas digitales. Gráficos de señales mixtas Los tipos de datos de pantalla se aceptan mediante gráficos de forma de onda, gráficos XY y gráficos de forma de onda digital. También acepte clústeres que contengan cualquier combinación de esos tipos de datos. Gráficos 2D Muestra los datos 2D en un gráfico en el panel frontal 2D. Gráficos 3D Muestra datos 3D en un gráfico en el panel frontal 3D. Nota Los controles de gráficos 3D sólo están disponibles en los sistemas de desarrollo completo y profesional de LabVIEW. Gráficos ActiveX 3D Muestra datos 3D en un gráfico 3D en un objeto ActiveX en el panel frontal. Nota Los controles gráficos ActiveX 3D sólo se admiten en Windows en los sistemas de desarrollo completo y profesional de LabVIEW. Consulte el directorio labviewexamplesgeneralgraphs para ver ejemplos de gráficos y gráficos. Gráficos y gráficos de formas de onda LabVIEW incluye el gráfico de forma de onda y el gráfico para mostrar los datos adquiridos típicamente a una velocidad constante. Gráficos de forma de onda El gráfico de forma de onda muestra una o más gráficas de mediciones de muestreo uniforme. El gráfico de forma de onda representa solo funciones de un solo valor, como en y f (x), con puntos uniformemente distribuidos a lo largo del eje x, tales como formas de onda adquiridas que varían en el tiempo. El siguiente panel frontal muestra un ejemplo de un gráfico de forma de onda. El gráfico de forma de onda puede mostrar gráficos que contienen cualquier número de puntos. El gráfico también acepta varios tipos de datos, lo que minimiza la medida en la que debe manipular los datos antes de mostrarlos. Visualización de un gráfico único en los gráficos de forma de onda El gráfico de forma de onda acepta varios tipos de datos para gráficos de forma de onda de una sola parcela. El gráfico acepta un solo conjunto de valores, interpreta los datos como puntos en el gráfico e incrementa el índice x por uno comenzando en x 0. El gráfico acepta un grupo de un valor x inicial, un delta x. Y una matriz de datos y. El gráfico también acepta el tipo de datos de forma de onda. Que lleva los datos, hora de inicio y delta t de una forma de onda. El gráfico de forma de onda también acepta el tipo de datos dinámico. Que es para uso con VIs Express. Además de los datos asociados a una señal, el tipo de datos dinámicos incluye atributos que proporcionan información sobre la señal, tal como el nombre de la señal o la fecha y hora de adquisición de los datos. Los atributos especifican cómo aparece la señal en el gráfico de forma de onda. Cuando el tipo de datos dinámico incluye un único valor numérico, el gráfico representa el valor único y formatea automáticamente la leyenda de trazado y la marca de tiempo de escala x. Cuando el tipo de datos dinámico incluye un único canal, el gráfico dibuja la forma de onda completa y formatea automáticamente la leyenda de trazado y la marca de tiempo de escala x. Consulte el VI Gráfico de forma de onda en el archivo labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb para obtener ejemplos de los tipos de datos aceptados por un gráfico de forma de onda. Visualización de múltiples gráficos en los gráficos de forma de onda El gráfico de forma de onda acepta varios tipos de datos para mostrar varios gráficos. El gráfico de forma de onda acepta una matriz 2D de valores, donde cada fila de la matriz es un solo gráfico. El gráfico interpreta los datos como puntos en el gráfico e incrementa el índice x en uno, empezando por x 0. Conecte un tipo de datos de matriz 2D al gráfico, haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico y seleccione Transpose Array del menú contextual para manejar cada uno Columna de la matriz como un gráfico. Esto es particularmente útil cuando se muestrea varios canales de un dispositivo DAQ porque el dispositivo puede devolver los datos como arrays 2D con cada canal almacenado como una columna separada. Consulte el gráfico (Y) de trama múltiple 1 en el VI del gráfico de formas de onda en el archivo labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb para ver un ejemplo de un gráfico que acepte este tipo de datos. El gráfico de forma de onda también acepta un grupo de un valor x inicial, un valor delta x, y una matriz 2D de datos y. El gráfico interpreta los datos y como puntos en el gráfico e incrementa el índice x por delta x. Comenzando en el valor x inicial. Este tipo de datos es útil para mostrar múltiples señales que se muestrean a la misma velocidad normal. Consulte el gráfico (Xo 10, dX 2, Y) Gráfica múltiple 2 en el VI Gráfico de forma de onda en el archivo labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb para ver un ejemplo de un gráfico que acepta este tipo de datos. El gráfico de forma de onda acepta una matriz de trama donde la matriz contiene clústeres. Cada clúster contiene una matriz 1D que contiene los datos y. El arreglo interno describe los puntos en un diagrama, y ​​el arreglo externo tiene un racimo para cada diagrama. El siguiente panel frontal muestra esta matriz del clúster y. Utilice una matriz de trama en lugar de una matriz 2D si el número de elementos en cada trama es diferente. Por ejemplo, cuando muestre datos de varios canales utilizando diferentes cantidades de tiempo de cada canal, utilice esta estructura de datos en lugar de una matriz 2D porque cada fila de una matriz 2D debe tener el mismo número de elementos. El número de elementos en las matrices interiores de una matriz de clústeres puede variar. Consulte el gráfico (Y) Multi Plot 2 en el VI de Gráfico de Forma de Onda en el archivo labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb para ver un ejemplo de un gráfico que acepte este tipo de datos. El gráfico de forma de onda acepta un clúster de un valor x inicial, un valor delta x y una matriz que contiene clústeres. Cada clúster contiene una matriz 1D que contiene los datos y. Utilice la función Bundle para agrupar los arrays en clústeres y se utiliza la función Build Array para generar los clústeres resultantes en una matriz. También puede utilizar la función Build Cluster Array, que crea matrices de clústeres que contienen las entradas especificadas. Consulte el gráfico (Xo 10, dX 2, Y) Gráfico multipunto 3 en el VI del gráfico de formas de onda en el archivo labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb para ver un ejemplo de un gráfico que acepte este tipo de datos. El gráfico de forma de onda acepta una matriz de clústeres de un valor x, un valor delta x, y una matriz de datos y. Este es el más general de los tipos de datos de gráfico de forma de onda de trama múltiple, ya que puede indicar un único punto inicial y un incremento para la escala x de cada gráfico. Consulte el gráfico (Xo 10, dX 2, Y) Gráfica múltiple 1 en el VI Gráfico de forma de onda en el archivo labviewexamplesgeneralgraphsgengraph. llb para ver un ejemplo de un gráfico que acepte este tipo de datos. El gráfico de forma de onda también acepta el tipo de datos dinámico. Que es para uso con VIs Express. Además de los datos asociados a una señal, el tipo de datos dinámicos incluye atributos que proporcionan información sobre la señal, tal como el nombre de la señal o la fecha y hora de adquisición de los datos. Los atributos especifican cómo aparece la señal en el gráfico de forma de onda. Cuando el tipo de datos dinámico incluye varios canales, el gráfico muestra un gráfico para cada canal y formatea automáticamente la leyenda de gráfico y la marca de tiempo de escala x. Gráficos de forma de onda El gráfico de forma de onda es un tipo especial de indicador numérico que muestra una o más gráficas de datos típicamente adquiridos a una velocidad constante. El siguiente panel frontal muestra un ejemplo de un gráfico de forma de onda. El gráfico de forma de onda mantiene un historial de datos o búfer de actualizaciones anteriores. Haga clic con el botón secundario en el gráfico y seleccione Longitud del historial de gráficos en el menú contextual para configurar el búfer. La longitud predeterminada del historial de gráficos para un gráfico de formas de onda es de 1.024 puntos de datos. La frecuencia con la que envía los datos al gráfico determina la frecuencia con la que se vuelve a dibujar el gráfico. Visualización de un trazado único en las gráficas de forma de onda Si pasa el gráfico a un solo valor oa varios valores a la vez, LabVIEW interpreta los datos como puntos en el gráfico e incrementa el índice x por uno comenzando en x 0. El gráfico trata estos inputs como nuevos Datos para una sola parcela. El gráfico de forma de onda acepta el tipo de datos de forma de onda. Que lleva los datos, hora de inicio y delta t de una forma de onda. Utilice la función Construir forma de onda (Forma de onda analógica) para representar el tiempo en el eje x del gráfico y utilizar automáticamente el intervalo correcto entre los marcadores de la escala x del gráfico. Una forma de onda que especifica t0 y una matriz Y de un solo elemento es útil para trazar datos que no se muestrean de manera uniforme porque cada punto de datos tiene su propia marca de tiempo. Consulte el archivo labviewexamplesgeneralgraphscharts. llb para obtener ejemplos del diagrama de forma de onda. Visualización de varios gráficos en los gráficos de forma de onda Para pasar datos de varios gráficos a un gráfico de forma de onda, puede agrupar los datos en un grupo de valores numéricos escalares, donde cada número representa un solo punto para cada uno de los gráficos. Si desea pasar varios puntos por trama en una sola actualización, conecte una matriz de clústeres de valores numéricos al gráfico. Cada número representa un único punto de valor y para cada una de las parcelas. Puede utilizar el tipo de datos de forma de onda para crear tramas múltiples en un gráfico de forma de onda. Utilice la función Construir forma de onda para representar el tiempo en el eje x del gráfico y utilizar automáticamente el intervalo correcto entre los marcadores de la escala x del gráfico. Una matriz 1D de formas de onda que cada uno especifica t0 y una matriz Y de un solo elemento es útil para trazar datos que no se muestrean de manera uniforme porque cada punto de datos tiene su propia marca de tiempo. Si no puede determinar el número de gráficos que desea mostrar hasta el tiempo de ejecución, o si desea pasar varios puntos para varios gráficos en una sola actualización, conecte una matriz 2D de valores numéricos o formas de onda al gráfico. De forma predeterminada, el gráfico de forma de onda trata cada columna de la matriz como un solo gráfico. Conecte un tipo de datos de matriz 2D al gráfico, haga clic con el botón secundario en el gráfico y seleccione Transponer matriz en el menú contextual para tratar cada fila de la matriz como un solo gráfico. Consulte el archivo labviewexamplesgeneralgraphscharts. llb para obtener ejemplos del diagrama de forma de onda. Tipo de datos de forma de onda El tipo de datos de forma de onda transporta los datos, hora de inicio y delta t de una forma de onda. Puede crear una forma de onda mediante la función Construir forma de onda. Many of the VIs and functions you use to acquire or analyze waveforms accept and return waveform data by default. When you wire waveform data to a waveform graph or chart. the graph or chart automatically plots a waveform based on the data, start time, and delta x of the waveform. When you wire an array of waveform data to a waveform graph or chart, the graph or chart automatically plots all waveforms. XY Graphs The XY graph is a general-purpose, Cartesian graphing object that plots multivalued functions, such as circular shapes or waveforms with a varying time base. The XY graph displays any set of points, evenly sampled or not. You also can display Nyquist planes, Nichols planes, S planes, and Z planes on the XY graph. 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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