Рассчет нормированных зависимостей
Разработанный виртуальный прибор, плата ввода-вывода М-серии NI PCI-6251, соединительные шлейфы, персональный компьютер процессор: Intel Pentium 42. Структура Simulation Loop практически не предоставляет возможности эффективной работы с массивами, имеющимися в LabVIEW. Процесс обучения ИНС качественно представлен с помощью графика уменьшения погрешности с каждым шагом итерации численных методов решения задачи. Электрическая принципиальная схема стенда С использованием технологии создания виртуальных приборов в программной среде LabVIEW был разработан прибор позволяющий автоматизировать процесс измерений, обработки сигналов, отображения и архивирования результатов эксперимента. Ниже представлены спектры этих сигналов.
Рассчитав давление p3t, используя данные переменных "МакДавление", "Таймер", а так же теоретическое значение коэффициента Пуассона вычисляются параметры газа в состоянии 3. Для компенсации постоянной составляющей с выходов изолирующих усилителей блока гальванической развязки используется подпрограмма «Basic averaged DC-RMS».
Все результаты расчетов отображаются на лицевой панели виртуального прибора в виде числовых индикаторов и таблицы, а зависимость общей длительности процесса от размера партии в виде графика. Поэтому результаты измерений представляются еще и в табличной форме, причем переключение между режимами отображения в виде таблицы и мнемосхемы возможно и в процессе измерения; 3 система состоит из нескольких блоков, работающих по интерфейсу RS-485. Введение Искусственные нейронные сети ИНС в настоящее время находят всё более широкое применение в различных областях науки и техники, вследствие их преимуществ в параллельной обработке информации по сравнению с последовательными ЭВМ. Малое значение шага достижимо на современной микропроцессорной 6aзe DSP, FPGA и FPOA.
Для передачи цифровых данных в связном оборудовании используются модемы. Функциональная модель позволяет четко определить этапы выполнения лабораторной работы, а так же роль в этих этапах студента и преподавателя. На нижнем графике строится ФЧХ. Описание решения Во время анализа системы автоматического регулирования аналоговым методом выявлены критичные моменты, которые, в свою очередь, могут не удовлетворять требуемым параметрам претензионного автоматического регулирования.
Для этого датчик соединялся с контактным щупом, который совершал малые линейные перемещения при сканировании вдоль исследуемой поверхности см. Для удобства пользователя масштаб графиков автоматически меняется в соответствии с выбранным диапазоном частот. На вкладке меню АЧХ и ФЧХ исследуемого прибора рисунок 2 отображаются полученные графики АЧХ и ФЧХ исследуемого фильтра.
Четыре тумблера с фиксацией, задающие логические уровни на входах микроконтроллера РА1-РА4 3 Матричная клавиатура размером 4x4 кнопки 4 Два индикатора состояния портов, которые представляют собой набор из 8 светодиодов, отображающих логический уровень на соответствующем выводе микроконтроллера. В противном случае запуск плазмотрона блокируется. Несмотря на это, электротехнические кафедры вузов, учитывая состояние лабораторного оборудования и исходя из специфики направлений подготовки специалистов, все шире внедряют компьютерные лабораторные работы в различных средах схемотехнического моделирования, в том числе при дистанционном обучении. При фокусировке излучения на поверхность мишени с помощью внеосевого параболического зеркала качество сфокусированного пятна существенным образом определяется положением параболического зеркала относительно мишени. При использовании специфических датчиков и трубопроводов смешиваемые ингредиенты могут быть горючими, химически агрессивными, стерильными и пр. Перспективы внедрения и развития решения - отрасли, названия предприятий, и т. В первую очередь это связано с протеканием процессов на многих уровнях биотехнологической системы, имеющей широкий диапазон неоднородности физических и биохимических свойств, сильно изменяющихся во времени. Этому способствует большое разнообразие современных средств связи, которые постоянно развиваются в направлении повышения скорости передачи данных. Внешний вид платы устройства на рис. Графики решений в SystemBuild При работе с моделями было необходимо подтвердить теоретически полученные способы коррекции методической погрешности предложенного численного метода.
Разработанный виртуальный прибор, плата ввода-вывода М-серии NI PCI-6251, соединительные шлейфы, персональный компьютер процессор: Intel Pentium 42. Выявить возможные причины влияющие на отклонение параметров от нормы; 5. При этом, можно строить перспективные графики проведения ВТД с практически равномерной величиной ежегодно обследуемых длин трубопроводов, а также за счет возможности осуществления мониторинга за изменением ТС трубопроводов до и после ремонта сократить объемы внутритрубной дефектоскопии и ремонтных работ. Она показывает режим работы подсистемы - «Физический эксперимент» или «Математическое моделирование».
Производится 1000 измерений шумового напряжения в диапазоне от 1 до -1 вольт на частотах от 0 до 50 кГц. Оптоэлектронный датчик для измерения угловых колебаний конструкций Основным элементом датчика 7, схема которого приведена на рис. Гибкость и дружественный интерфейс программной среды LabVIEW, а также наличие богатого арсенала готовых приложений виртуальных инструментов внушают надежду, что нам удастся не только модернизировать и улучшить характеристики самой РЛС, но и при наличии соответствующих алгоритмов успешно решать и другие известные проблемы радиолокации, такие как критерийная обработка для устранения эхо-сигналов целей, находящихся за пределами дальности действия радиолокатора, формирование карты местных предметов, малоподвижных нецелеподобных объектов и т. Блок управления графиками Для управления графиками служит блок регуляторов рис.
В этом случае сменные маски представляют собой набор металлических пластин 1, в каждой из которых имеется несколько отверстий прямоугольной формы, расположенных по оси х рис. Декомпозиция проводится так, чтобы отдельные элементы представляли собой конструктивно самостоятельные устройства, независимые в отношении отказов от других частей. Они позволяют моделировать работу рассмотренной выше интегрирующей структуры и произвести анализ методической ошибки, возникающей за счет интегрирования импульсно-модулированных сигналов.
Исследования
Стендовые испытания (виброакустика, тензометрия и т.п.)
- Автоматизированная система измерения параметров дизельных двигателей типа В-46
- Система мониторинга состояния тяговых электродвигателей электровоза на базе устройств National Instruments
- Контроль духовых музыкальных инструментов
- Лабораторный комплекс по исследованию элементной базы машин
- Применение LabVIEW real-time module для моделирования электромагнитных процессов с целью отладки систем управления электрооборудованием на электроподвижном составе (ЭПС)
- Создание комплекса по измерению скорости подвижного состава для тренажера машиниста состава
- Система автоматизации экспериментальных исследований в гиперзвуковых аэродинамических трубах
- Функциональные модули в стандарте Nl SCXI для ультразвуковых контрольно-измерительных систем
- Магнитометрический метод в дефектоскопии сварных швов металлоконструкций
- Перспективы использования машинного зрения в составе системы управления движением экраноплана
- Компьютерные измерительные системы для лабораторных испытаний материалов методом акустической эмиссии
- Испытательно-измерительный комплекс аппаратуры для определения тепловых и электрических характеристик и параметров силовых полупроводниковых приборов
- Стенд для исследований рабочих процессов ДВС в динамических режимах
Радиоэлектроника и телекоммуникации
- LabVIEW в расчетах радиолиний систем передачи данных
- Аппаратно-программный комплекс для исследования АЧХ и ФЧХ активных фильтров
- Виртуальный лабораторный стенд для исследования параметров двухполюсников резонансным методом
- Измерение шумовых параметров операционных усилителей с применением аппаратно-программных средств NATIONAL INSTRUMENTS
- Измерительный преобразователь на основе цифровой обработки выборок мгновенных значений
- Инструменты для исследования выравнивания электрических каналов
- Инструменты для исследования компенсации эхо-сигналов
- Использование NI LabVIEW для математического моделирования сверхширокополосного стробоскопического осциллографа и исследования методов расширения его полосы пропускания
- Исследовние возможности создания измерителя ВАХ фотоэлементов на базе виртуальных средств измерений
- Математическое моделирование генератора сигналов - имитатора джиттера и измерителя параметров джиттера
- Моделирование и экспериментальное исследование линейных антенн и антенных решеток в учебной лаборатории средствами LabVIEW
- Применение осциллографического модуля с высоким разрешением для создания SPICE- модели импульсного сигнала
- Симуляция отклика импульсного радиолокационного сигнала и его FFT анализ в программной среде Lab VIEW 7.1
- Автоматизация формирования уравнений состояния для исследования переходных процессов в среде LabVIEW
- Блок гальванической развязки для устройства сбора данных NI USB-6009
- Разработка автоматизированного стенда для измерения относительного остаточного электросопротивления (RRR) сверхпроводников
- Применение среды LabVIEW для построения картины возбуждения комбинационных колебаний в пространстве Ван Дер Поля
- Портативная система для определения показателей качества электрической энергии
- Использование LabVIEW для управления источником питания PSP 2010 фирмы GW INSTEK
- Устройство для снятия вольт-амперных характеристик солнечных модулей на базе USB-6008
Передовые научные технологии: нано-, фемто-, биотехнологии и мехатроника
- Автоматизированная установка по измерению временных характеристик реверсивных сред
- Автоматизированный лабораторный комплекс на базе LabVIEW для исследования наноструктур
- Визуализация моделирования и оптимизации тепловой обработки биопродуктов с применением современных информационных технологий и программных средств
- Виртуальный прибор для исследования функциональных возможностей алгоритма полигармонической экстраполяции
- Исследование возможности создания экономичного виртуального полярографа на основе платы USB 6008 в среде LabVIEW
- Исследование кинетики движения макрочастиц в упорядоченных плазменно-пылевых структурах
- Комплекс автоматизированной диагностики крови
- Метод прогнозирования свойств дисперсных продуктов при обработке возмущениями давления
- Недорогая система управления сверхпроводящим соленоидом с биквадрантным источником тока
- Применение технологий NI в курсе экспериментальной физики на примере выдающихся экспериментов: самоорганизованная критичность
- Расчет переноса аэрозоля и выпадения осадка в реальном времени
- Формирование линейной шкалы цвета модели CIE L*a*b с использованием LabVIEW
- Установка для измерения вольтамперных характеристик солнечных элементов и модулей
- Применение NI VISION для геометрического анализа в медицинской эндоскопии
- Система температурной стабилизации
- Управление движением с помощью программно - аппаратного комплекса NI - Motion
- Определение параметров всплывающих газовых пузырьков по данным эхолокационного зондирования с применением технологии виртуальных приборов
- Система управления асинхронным тиристорным электроприводом
- Лазерный профилометр
- Применение средств NATIONAL INSTRUMENTS для автоматизации процесса очистки сточных вод в мембранном биореакторе
- Разработка автоматизированного стенда для исследования плазменных процессов синтеза нанопорошков
- Автоматизированный стенд рентгеновской диагностики плазмы
- Высокочувствительные оптоэлектронные дифракционные датчики малых перемещений и колебаний
- Установка для измерения диэлектрических свойств сегнетоэлектриков методом тепловых шумов
- Исследование кинетики зарождения и развития дефектов в растущем монокристалле карбида кремния на основе акустической эмиссии и лазерной интерферометрии
- Лабораторный электрический импедансный томограф на базе платы сбора данных PCI 6052E
- Микрозондовая система для характеризации механических свойств материалов в наношкале
- Метод траекторий в исследовании металлообрабатывающих станков
Продолжение справочного пособия
>>> | 0 !................... |
20 !................... |
40 !................... |
60 !................... |
80 !................... |
100 !................... |
120 !................... |