Навигация
Поиск
Информация
Контакты
an image
НПП Центральная лаборатория автоматизации измерений
111250 Москва, Энергетическая улица, д.7, офис 311
(495) 134-03-49
E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

В качестве аналого-цифрового преобразователя выбрано устройство Nl USB

Включите стенд выключателем “сеть” на задней панели рис. Для гальванической развязки токовых цепей применяются изолирующие усилители DA4-DA7. Под учебно-исследовательскими работами понимаются лабораторные практикумы, курсовые работы, дипломные проекты, научные работы. Adelmo Ortiz-CondeD, Francisco J. Содержит элементы отображения изображений и элементы управления микроскопом, которые разбиты на три группы: «Калибровка», «Толщина» и «Контроль». Схема измерения ВАХ солнечного модуля. В приближении и D компонента на урав. Для диагностики плазмы можно также проводить измерения интенсивности излучения на гармониках кратных основной частоте излучения. В результате измерений при помощи данной установки были получены зависимости шумового напряжения в области высоких частот для трех образцов разной толщины рис.

В результате исследования была показана возможность создания полярографа на базе дешевой платы USB 6008 и звуковой карты. 10 комплектов, состоящих из системы сбора и обработки данных USB-6009 и макетной платы для разработки собственных аналоговых и цифровых схем и их подключения к платам сбора данных SC-2075; Лабораторная станция Nl ELVIS; Плата Nl SPEEDY-33 DSP board; Лаборатория «Цифровая обработка сигналов» на базе сигнального процессора компании Texas Instruments и графическое программное обеспечение LabVIEW DSP; Многофункциональная платформа разработки и проектирования систем связи на базе ПЛИС - IF RIO. Стенд состоит из короткозамкнутого асинхронного двигателя, тиристорного преобразователя напряжения, датчиков мгновенных значений тока is ДТ и напряжения us ДН и персонального компьютера ПК, оснащенного платой сбора данных Nl PCI-6221 с системой LabVIEW.

В качестве программного обеспечения ПО используется пакет графического программирования LabVIEW 8. Подключите к разъему Г1 на задней стенке стенда источник сигнала, а к разъему Г2 на задней стенке - измерительный прибор вольтметр или осциллограф. Длина генерируемой последовательности составляет до 1024 тактов, регистрируемой последовательности - до 256 тактов. Аналогичным образом в представленном макете может быть реализовано автоматическое горизонтальное перемещение предметного столика по двум другим координатам. Возможно использование плат сбора данных, подключаемых через USB порт. Автоматизация тестирующего стенда исключила присутствие оператора в зоне вредного воздействия электромагнитных полей, устранила ручной труд при проведении испытаний, исключила субъективную ошибку при задании параметров и считывании показаний приборов, и сократила время выполнения исследований. Все управляющие системы реализованы на базе традиционных ПИД-регуляторов, и, как правило, контролируют градиент температуры тигля, массу растущего кристалла, степень вакуума в камере. Используемое оборудование и ПО Для разработки прибора использовался блок гальванической развязки с сетью, устройство сбора данных Nl USB-6009. Функциональные блоки стенда "Сигнал-USB" Блок «Частотные характеристики цепей» Блок «Частотные характеристики цепей» предназначен для автоматизации измерения и визуализации АЧХ и ФЧХ.

Проверка соответствия закона распределения полученной выборки гауссовскому выполняется с помощью RS-критерия рис. А в ПТ совместно с USB 6008 используется стандартная звуковая карта ПК fd= 44100 Гц, n = 16,|∆u| =1b, ∆кв = 1/215 = 0,03мВ. Комплект модулей - вид сзади Управление модулями осуществляется через интерфейс USB формирователь, широкополосный усилитель, источник питания или по цифровым линиям усилитель - квадратурный преобразователь с помощью библиотеки программ - виртуальных подприборов, написанных в среде NI LabVIEW. Используемое оборудование и ПО Для реализации решения использовано следующее оборудование и ПО: Многофункциональные платы сбора данных Nl USB 6009 и NI 9233 с USB carrier Nl USB-9162, акселерометры MMA6231Q и Bruel & Kjer type 4397 под управлением виртуальных приборов, разработанных в среде графического программирования LabVIEW 8. Джиттер периода: изменение периода тактового сигнала Dtпериодn = tn- tn-1 А также измерение ключевого показателя производительности в системах цифровой связи - частоты ошибок по битам BER. На левом графике представлен увеличенный фрагмент испытания системы с различными устанавливаемыми уровнями мощности активного элемента.

Выбор кол-ва опросов на канал и частоты опроса 4. Для измерения спектра излучения мы используем волоконный спектрометр производства SOLAR TIl SL 40-2-3648USB, который позволяет регистрировать излучение в диапазоне длин волн от 250 до 1100 нм. При этом вместе с преподавателями проходят обучение и учащиеся старших классов, которые в дальнейшем осуществляют функции элементарной технической поддержки при проведении занятий и семинаров рис. После получения координат начального пикселя производится сравнение всех соседних пикселей на значение интенсивности. Использование технологии виртуальных инструментов NI позволило создать учебные лаборатории, оснащенные современным оборудованием.

Внутри клавиши есть кнопка, предназначенная для однократного измерения. В домашних условиях аппарат ИНТРОСКАН должен храниться вдали от отопительных устройств, источников открытого огня, в местах защищенных от влаги и прямого солнечного света. В трудах конференции на сайте http://www. Используемое оборудование и ПО В качестве источников видеоизображения использовались Web-камеры с подключением по USB фирм Logitech и Genius.

Максимальное падение напряжения на клеммах 5В. Не допускайте повреждения, растягивания и сильного скручивания кабеля сетевого питания и интерфейсного кабеля mini-USB. Участок 5 - 12 с температурная стабилизация в режиме х.



Исследования

Стендовые испытания (виброакустика, тензометрия и т.п.)

  1. Автоматизированная система измерения параметров дизельных двигателей типа В-46

  2. Система мониторинга состояния тяговых электродвигателей электровоза на базе устройств National Instruments

  3. Контроль духовых музыкальных инструментов

  4. Лабораторный комплекс по исследованию элементной базы машин

  5. Применение LabVIEW real-time module для моделирования электромагнитных процессов с целью отладки систем управления электрооборудованием на электроподвижном составе (ЭПС)

  6. Создание комплекса по измерению скорости подвижного состава для тренажера машиниста состава

  7. Система автоматизации экспериментальных исследований в гиперзвуковых аэродинамических трубах

  8. Функциональные модули в стандарте Nl SCXI для ультразвуковых контрольно-измерительных систем

  9. Магнитометрический метод в дефектоскопии сварных швов металлоконструкций

  10. Перспективы использования машинного зрения в составе системы управления движением экраноплана

  11. Компьютерные измерительные системы для лабораторных испытаний материалов методом акустической эмиссии

  12. Испытательно-измерительный комплекс аппаратуры для определения тепловых и электрических характеристик и параметров силовых полупроводниковых приборов

  13. Стенд для исследований рабочих процессов ДВС в динамических режимах

Радиоэлектроника и телекоммуникации

  1. LabVIEW в расчетах радиолиний систем передачи данных

  2. Аппаратно-программный комплекс для исследования АЧХ и ФЧХ активных фильтров

  3. Виртуальный лабораторный стенд для исследования параметров двухполюсников резонансным методом

  4. Измерение шумовых параметров операционных усилителей с применением аппаратно-программных средств NATIONAL INSTRUMENTS

  5. Измерительный преобразователь на основе цифровой обработки выборок мгновенных значений

  6. Инструменты для исследования выравнивания электрических каналов

  7. Инструменты для исследования компенсации эхо-сигналов

  8. Использование NI LabVIEW для математического моделирования сверхширокополосного стробоскопического осциллографа и исследования методов расширения его полосы пропускания

  9. Исследовние возможности создания измерителя ВАХ фотоэлементов на базе виртуальных средств измерений

  10. Математическое моделирование генератора сигналов - имитатора джиттера и измерителя параметров джиттера

  11. Моделирование и экспериментальное исследование линейных антенн и антенных решеток в учебной лаборатории средствами LabVIEW

  12. Применение осциллографического модуля с высоким разрешением для создания SPICE- модели импульсного сигнала

  13. Симуляция отклика импульсного радиолокационного сигнала и его FFT анализ в программной среде Lab VIEW 7.1

  14. Автоматизация формирования уравнений состояния для исследования переходных процессов в среде LabVIEW

  15. Блок гальванической развязки для устройства сбора данных NI USB-6009

  16. Разработка автоматизированного стенда для измерения относительного остаточного электросопротивления (RRR) сверхпроводников

  17. Применение среды LabVIEW для построения картины возбуждения комбинационных колебаний в пространстве Ван Дер Поля

  18. Портативная система для определения показателей качества электрической энергии

  19. Использование LabVIEW для управления источником питания PSP 2010 фирмы GW INSTEK

  20. Устройство для снятия вольт-амперных характеристик солнечных модулей на базе USB-6008

Передовые научные технологии: нано-, фемто-, биотехнологии и мехатроника

  1. Автоматизированная установка по измерению временных характеристик реверсивных сред

  2. Автоматизированный лабораторный комплекс на базе LabVIEW для исследования наноструктур

  3. Визуализация моделирования и оптимизации тепловой обработки биопродуктов с применением современных информационных технологий и программных средств

  4. Виртуальный прибор для исследования функциональных возможностей алгоритма полигармонической экстраполяции

  5. Исследование возможности создания экономичного виртуального полярографа на основе платы USB 6008 в среде LabVIEW

  6. Исследование кинетики движения макрочастиц в упорядоченных плазменно-пылевых структурах

  7. Комплекс автоматизированной диагностики крови

  8. Метод прогнозирования свойств дисперсных продуктов при обработке возмущениями давления

  9. Недорогая система управления сверхпроводящим соленоидом с биквадрантным источником тока

  10. Применение технологий NI в курсе экспериментальной физики на примере выдающихся экспериментов: самоорганизованная критичность

  11. Расчет переноса аэрозоля и выпадения осадка в реальном времени

  12. Формирование линейной шкалы цвета модели CIE L*a*b с использованием LabVIEW

  13. Установка для измерения вольтамперных характеристик солнечных элементов и модулей

  14. Применение NI VISION для геометрического анализа в медицинской эндоскопии

  15. Система температурной стабилизации

  16. Управление движением с помощью программно - аппаратного комплекса NI - Motion

  17. Определение параметров всплывающих газовых пузырьков по данным эхолокационного зондирования с применением технологии виртуальных приборов

  18. Система управления асинхронным тиристорным электроприводом

  19. Лазерный профилометр

  20. Применение средств NATIONAL INSTRUMENTS для автоматизации процесса очистки сточных вод в мембранном биореакторе

  21. Разработка автоматизированного стенда для исследования плазменных процессов синтеза нанопорошков

  22. Автоматизированный стенд рентгеновской диагностики плазмы

  23. Высокочувствительные оптоэлектронные дифракционные датчики малых перемещений и колебаний

  24. Установка для измерения диэлектрических свойств сегнетоэлектриков методом тепловых шумов

  25. Исследование кинетики зарождения и развития дефектов в растущем монокристалле карбида кремния на основе акустической эмиссии и лазерной интерферометрии

  26. Лабораторный электрический импедансный томограф на базе платы сбора данных PCI 6052E

  27. Микрозондовая система для характеризации механических свойств материалов в наношкале

  28. Метод траекторий в исследовании металлообрабатывающих станков

Продолжение справочного пособия

>>> 0
!...................
20
!...................
40
!...................
60
!...................
80
!...................
100
!...................
120
!...................