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.

Решение используется в рамках учебно-исследовательской работы

Профиль поверхности должен сниматься с точностью 0,05 мм. Проблемы повышения качества образования и подготовки преподавателей для работы в ИКТ насыщенной среде Постановка задачи В связи со стремительным внедрением информационно коммуникационных технологий во все сферы человеческой деятельности непрерывно падает эффективность традиционных методов обучения, особенно в преподавании естественно научных дисциплин 1-2. Внедрение и развитие решения На данном этапе предложенное решение используется в рамках учебно-исследовательской работы кафедры радиотехники ННГУ им. Для создания виртуальных приборов использованы различные функции LabVIEW.

Выходной сигнал - напряжение, пропорциональное приложенному ускорению. Используя спроектированное устройство, можно обойтись без приборов NI Instrument Simulator и плат интерфейса GPIB, что существенно снижает стоимость оборудования лабораторий для обучения студентов. Задачи проекта Обеспечение учебного процесса современными обучающими интерактивными программами, обучение слушателей и студентов методам компьютерной диагностики, обработки результатов измерений и автоматизации физического эксперимента, внедрение методов компьютерного моделирования сложных физических систем.

Многокритериальные задачи принятия решений представляют собой особо сложный класс задач для человеческой системы переработки информации. Внедрение и развитие решения Фирма NI не разделяет основополагающих принципов свободного программного обеспечения. Для преодоления сложных противоречий необходим обоснованный технический компромисс. Декомпозиция проводится так, чтобы отдельные элементы представляли собой конструктивно самостоятельные устройства, независимые в отношении отказов от других частей. Внедрение и развитие Система проходит испытания в ИТПМ СО РАН. Внедрение и развитие решения По окончании программной доработки проекта систему машинного стереозрения планируется внедрить в состав автопилота экраноплана. Обобщенная структурная схема математической модели прохождения сигналов через сверхширокополосный стробоскопический осциллограф Описание решения. Внедрение разработанных аппаратурных схем и способов процесса диспергирования на предприятиях отрасли отвечает современных направления развития АПК. Подпрограмма реализации данного алгоритма приведена на рис.

Сенсор изготовлен по нормам субмикронного технологического процесса и представляет собой геометрически прецизионный аналого-цифровой преобразователь. Преимуществом использования программного пакета LabVIEW является наглядность процессов, и возможность записи больших массивов данных результатов эксперимента, позволяющих произвести анализ и статистическую обработку. Представлена обобщенная структурная схема модели, на рис. Технологические: внедрение в учебный процесс самых передовых технологий, которые фирма National Instruments поддерживает в ведущих университетах США, Европы и Азии; повышение информационной культуры преподавательского состава РКСИ и родственных ССУЗов до уровня передовых учебных заведений России и мира; создание регионального федерального полигона для внедрения передовых информационных технологий и единых технологических подходов к профессиональному образованию в области инфокоммуникационных технологий; использование единой платформы National Instruments для обучения, проведения лабораторных, учебно-исследовательских, курсовых, дипломных и научных работ. Внедрение и развитие решения Описанные решения применяются на кафедре Информационно-измерительных систем и технологий Санкт-Петербургского электротехнического университета. Сварка 2-х частей прозрачного полотна толщина 180мкм.

Блокировка входных дверей также осуществляется на основании сигналов системы радиационного контроля. Стабилизация температуры аналоговым методом, при различных уровнях излучения оптической мощности. NI USB 9233 с акселерометром Bruel & Kjer type 4397 4. Одним из путей оптимизации расходов при проведении научных исследований является внедрение средств автоматизации измерений. Реализовано четыре гальванически развязанных канала измерения тока. При прохождении данной последовательности через фильтр выходной сигнал является по определению импульсной характеристикой фильтра. Также система LabVIEW позволяет повысить наглядность демонстрируемых процессов. Программируемые логические контроллеры ПЛК100 фирмы ОВЕН CoDeSys v 2. На рисунке 2 изображен фрагмент лицевой панели имитационной модели системы. Таким образом, предложенные модели существенных характеристик: надежности функционирования, стоимости эксплуатации и величины поставки газа с учетом проведения аналитической идентификации ТС, позволяют определять эффективность функционирования трубопроводов. Время, затрачиваемое на измерение, сократилось от 5 до 10 раз в сравнении с решением без применения LabVIEW. Инвертировать» - если реле включено подключены выходы источника, то его состояние инвертируется, т. Усиление можно проводить при помощи обычного преобразователя тока в напряжение на операционном усилителе, схема которого показана на рисунке 3. Привлекательной чертой таких элементов является возможность управления сегнетоэлектрическими свойствами, и, в частности, переключением направления спонтанной поляризации посредством достаточно малых электрических напряжений. Multisim и появлением нового модуля MCU, позволяющего проводить исследование систем на основе микроконтроллеров и выполнять отладку их программного обеспечения, в текущем учебном году планируется постановка лабораторных работ с использованием данного модуля. В качестве материала для работы дома студентам выдается текстовый файл с записанными туда во время эксперимента значениями статического давления, температуры и скоростного напора. Практические и лабораторные занятия являются важной составляющей процесса обучения, от которых зависит качество и полнота приобретаемых студентом знаний. Создана сеть экспериментальных школ, в том числе и в сельской местности рис.


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