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.

Область внедрения - образование

Постановка задачи При постановке курса «Цифровые вычислительные устройства и микропроцессоры приборных комплексов» ЦВУиМПК на кафедре «Автоматизированных систем научных исследований и экспериментов» АСНИиЭ Таганрогского технологического института ТТИ возникла задача разработки цикла лабораторных работ для исследования цифровых устройств на основе моделирующей программы. Совершенствование методов подготовки молодых специалистов высшей квалификации в области прикладной и вычислительной физики на основе широкого использования экспериментальной базы участников, применения компьютерных измерительных систем, вычислительных систем моделирования физических процессов и компьютерных обучающих программ. Внедрение и развитие решения Данное решение было использовано в Научно-исследовательском центре ультразвуковых технологий СЗТУ при проведении контроля сварных швов высокопрочных ПВХ, используемых в изготовлении натяжных потолков. Внедрение и развитие решения, В учебной компьютерном классе проводятся лабораторные практикумы для студентов направлений «Радиотехника» и «Телекоммуникации».

Таких как, генерация последовательностей данных, цифровая фильтрация сигнала, операции свертки и обратной свертки, БПФ и обратное БПФ, интегрирование и дифференцирование, функции работы с массивами и кластерами. Так же, как это делается, например, в отношении MATLAB, было бы весьма полезно пользователям во всем мире1. Постановка задачи В XXI веке уже давно пройдена черта, когда информационные технологии стали составлять неотъемлемую часть любой сферы человеческой деятельности: повседневная жизнь, производство, наука и образование и т. Внедрение и развитие решения Модуль NI Vision Assistant существенно расширяет возможности пользователя LabVIEW. Рисунок 6 - Схема реконфигурируемой ИИС на базе единой платы АЦП лабораторного комплекса по исследованию элементной базы машин 4. Для АЦП вольтметра была введена поправка, на половину ступени квантования 3. Чтобы начать работать с программой, необходимо: Наличие на ПК IAR SYSTEMS IAR Embedded Workbench, NI LabVIEW; Наличие подключенного к ПК МК семейства MSP430 LPT, COM; Запустить IAR Embedded Workbench; в нем открыть нужный проект: File -> Open Workspace -> «ПУТЬ!!!!!» -> MSP430-LabVIEW. Между собой модули взаимодействуют при помощи специального механизма FPGA. В и коромысло 22 на датчик момента 23. Использовался стабилизированный источник питания.

Развитием этих идей является более широкое внедрение компьютерных технологий и аппаратных ресурсов последнего поколения в научные исследования и учебный процесс, включая проектирование автоматизированных измерительно-управляющих устройств на основе программно-аппаратных средств SCXI, PXI, LabCard. Используемое оборудование и ПО Частотный диапазон, в котором работают модули формирователя и широкополосного усилителя, составляет от 0,2 до 20 МГц. Однако общие результаты ЕГЭ дают лишь обобщенную характеристику уровня знаний учащихся по отдельным регионам РФ и не могут быть использованы для детального исследования эффективности применения информационно насыщенных технологий в учебном процессе. Краткая характеристика плат сбора данных.

Менее глобальными, но от этого не менее важными являются системы эксплуатации атомных электростанций, в свете последних событий к ним предъявляются все более жесткие требования, т. Соответствующими элементами управления задаются амплитуда и циклическая частота сигнала, а также число выборок.

Пример: пусть фронт импульса описывается суммой линейно- и экспоненциально изменяющихся составляющих рисунок 4: где U- амплитуда импульса; S - скорость нарастания линейно изменяющейся части фронта импульса; τ - постоянная времени его экспоненциально изменяющейся части. Панель выбора параметра, значение которого нужно изменить на 1 или установить максимальное значение кроме выходного напряжения. Внедрение и развитие решения Разработанная установка представляет собой лабораторный стенд на кафедре ЮНЕСКО в ГНУ Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Электрификации Сельского Хозяйства, и используется для проведения лабораторных работ.

Внедрение и развитие решения Комплекс предназначен для измерения шумовых параметров ОУ общего применения при входном контроле ОУ на предприятиях приборостроения, а также может быть использован в учебных лабораториях ВУЗов. Некоторую сложность представляет ограниченное быстродействие ЦАП и для исключения влияния дискретного характера генерируемых сигналов работу виртуальных инструментов, управляющих ЦАП и АЦП необходимо синхронизировать.

Применение таких лабораторных комплексов позволяет проводить эксперименты, наблюдать и управлять ими в режиме реального времени с помощью персонального компьютера, что обеспечивает повышение качества преподавания и усвоения учебного материала студентами. Усилитель пачек импульсов Модуль цифрового усилителя мощности импульсной последовательности имеет четыре независимых канала усиления. Измерение вязкости в режиме постоянного момента осуществляется посредством нагружения грузами, устанавливаемыми в чашку 2 рис. В настоящее время все более широкое применение в России получают высокоскоростные беспроводные радио сети передачи данных. Среди факторов, обуславливающих подобный выбор, прежде всего, необходимо отметить простоту освоения систем проектирования, простоту интеграции программных и технических средств, возможность реализации сложных современных алгоритмов обработки данных, управления и испытания, наличие большого количества готовых для применения разработок и многое другое. Использование виртуальных инструментов LabVIEW, - М: Радио связь, 1999 г 2. Перед началом работы с источником необходимо выбрать СОМ порт, с которым соединён PSP, затем нажать кнопку «Соединиться с PSP». В ходе этой экспедиции с помощью телевизионного наблюдения с французского дистанционно- управляемого подводного аппарата "Victor-6000" впервые были обнаружены выходы пузырьков метана в виде струй. Постановка задачи Диагностика электрооборудования с асинхронными двигателями, работающими при переменной и знакопеременной нагрузке, сводится к регистрации большого числа электрических параметров и их временных характеристик. Причинами такого влияния, вероятно, являются процессы формирования инверсионных слоев на границах раздела материалов подложки и пленки, а также влияние поверхности неупорядоченного материала пленки. Внедрение решения Область внедрения - образование. Программное обеспечение LabVIEW применялось для написания основного программного обеспечения для тестовых испытаний, управления движением, программ для задания нужных рисунков печати. Внедрение и развитие решения Результаты работы внедрены на предприятиях: - ОАО «Оренбургэнерго» и Сакмарской ТЭЦ при проведении аналитической идентификации технического состояния ТС теплоэнергетического оборудования ТЭО с автоматизированной оценкой эффективности функционирования, разработке комплексных баз данных контроля элементов основного ТЭО при планируемом переходе с ремонтов по календарным графикам на ремонты по техническому состоянию с использованием многофункционального программного комплекса для автоматизированного покомпонентного, агрегированного и группового расчета степени повреждения металла с предоставлением полнофункциональной гипертекстовой справки и документации по использованию, а также при разработке метода и создании программы автоматизированного расчета остаточного ресурса пароперегревателей котлов электростанций; - Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Орен-бурггазпром» при проведении компьютерного анализа данных, полученных внутри-трубной дефектоскопией и аналитической идентификации ТС трубопроводов с автоматизированной оценкой эффективности функционирования, а также при составлении перспективных графиков проведения внутритрубной дефектоскопии и др. Удаленный доступ к измерительным системам особенно эффективен при длительных измерениях АЭ. Для его разработки использована среда графического программирования LabVIEW фирмы National Instruments 2.


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
!...................