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.

Величины коэффициентов

При проведении измерений угловых и линейных перемещений используют линейные участки характеристик I0х и I±1х. Предлагаемый алгоритм позволяет получить значение частоты дискретизированного сигнала с точностью до 3 десятичных разрядов даже при отношении сигнал/шум 1:1. Податливость элементов силового контура 3. Зависимость NTC сопротивления термистора от температуры.

Шума и тока шума, хранение данных на жестком диске и последующую математическую обработку записанных сигналов. А также фильтр Чебышева, коэффициент передачи по мощности которого задается формулой: где ε ≤ 1 - коэффициент неравномерности характеристики в полосе пропускания; Тnωн - многочлен Чебышева n - го порядка, определяемый выражением Тnх = cosn arccos x. Если на выходе смесителя действует детерминированный сигнал uвхt, который задан обратным преобразованием Фурье: Данная основная формула спектрального метода свидетельствует о том, что частотный коэффициент передачи системы служит множителем пропорциональности между спектральными плотностями сигналов на входе и выходе: Таким образом отличительная черта анализа в частотной области -эффект преобразования сигнала в системе отображается просто алгебраической операцией умножения. Напряжение питания верхней панели стенда включать не нужно. Кроме того, они зачастую не обладают необходимой широтой функциональных возможностей. Этот коэффициент входит уравнения, описывающие адиабатический и близкие к нему процессы: распространение звуковых волн в газах, истечение газов из сопла реактивного двигателя и т.

Частотный спектр сигнала в этом случае характеризует состав изучаемого вещества, так как каждое вещество химический элемент характеризуется строго индивидуальной резонансной частотой. Имеют вид: Для численного определения собственных сопротивлений и проводимостей, а также коэффициентов передачи по току и напряжению g, к, r системы уравнений состояния 1 был разработан виртуальный прибор ВП, построенный по вышеизложенному принципу рис. Пакет моделирования Simulation Module практически обладает такими же возможностями по сравнению с Simulink.

Использование прототипа объекта управления или контроллера в петле с реальной аппаратурой HIL предъявляют к численному методу интегрирования, реализуемому на целевом микропроцессоре выполнения дополнительных требований: -возможность распараллеливания процесса вычислений; -обеспечение необходимой точности получения решений в заданном частотном диапазоне при известной длине машинного слова целевого микропроцессора; -минимальные аппаратурные затраты для выполнения арифметических операций; -минимальный объем регистрового запоминающего устройства; -автоматическая настройка структуры прототипа; -алгоритм управления прототипом не должен приводить к усложнению процесса моделирования в целом; -автоматическая генерация исполняемого кода. Предприятие, на котором внедрено решение Данная программа разработана и используется в Институте проблем управления РАН. Изображена маска, которая представляет собой металлическую пластину с отверстием определенной формы. Связь между абонентами и телефонной станцией, а также между телефонными станциями осуществляется по проводным каналам. Программное обеспечение реализовано в среде LabVIEW и для пользователя организовано в виде 3-х основных закладок: "Конфигурация", "Калибровка" и "Измерения". Описание решения Алгоритм работы АПК построен на методе анализа АЧХ и ФЧХ, основанном на сравнении двух сигналов: тестового гармонического сигнала на входе исследуемой цепи ИЦ и сигнала отклика. В качестве чувствительного элемента применяется щетка-датчик, выполненная на основе штатной разрезной щетки данного типа двигателя. Определение параметров всплывающих газовых пузырьков по данным эхолокационного зондирования с применением технологии виртуальных приборов 1. Применение NI DAQ- устройств позволяет быстро и безопасно изменять способы подключения датчиков к измерительным цепям. Решающее значение для долгой и стабильной работы двигателя имеет своевременная диагностика износа. Москвы «Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы», в Московском физико-технический институте государственном университете и Самарском государственном университете путей сообщения. Этот модуль обеспечивает ввод в программу основных параметров проектируемой радиолинии таких, как рабочая длина волны, поляризация сигнала и расстояние между пунктами обмена данными, ввод возможных отклонений в позиционировании антенных устройств и модуля коэффициента отражения в «блестящей» точке. Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 07-02-00906а и №06-08-01433. В состав аппаратно-программного комплекса входят: среда программирования NI LabVIEW, набор драйверов DAQ 7. В усилителе предусмотрена возможность регистрации и измерения коллекторного тока посредством снятия сигнала с резистора R = 20 Ом и последующего его усиления. Адаптивный эквалайзер с обратной связью Эквалайзеры строятся на основе адаптивных фильтров. В работе рассматриваются вопросы построения системы автоматического регулирования САР электромагнитного момента асинхронного двигателя без датчика на его валу, питаемого от ТПН. Вызов калибровочных таблиц производится непосредственно из окна основной программы нажатием кнопки «НАСТРОЙКА». Такими, действие которых ограничено подинтервалами ∆Tj При равномерном шаге дискретизации ∆ti интегральные значения на участке ∆Tj получаем путем суммирования произведений выборочных значений на весовые коэффициенты, получившие название коэффициентов Ньютона-Котеса.

Автономное управление системой осуществляется с помощью микроконтроллера Tl MSP430, который программируется средой разработки IAR под каждый конкретный вариант источника оптического лазерного излучения, с учетом распространения температуры в активной термокомпенсирующей части системы. Этот шаг равен lgfi/fi-1 = lg kf = const Следовательно, в абсолютном значении размер ступени ∆f = fi-fi-1 будет нарастать по геометрической прогрессии с коэффициентом kf. Во всех случаях вышеперечисленных измеряемых величин необходимо вычислять определенный интеграл за некоторый промежуток времени от входного сигнала, умноженного на некоторую вспомогательную функцию. Применение LabVIEW real-time module для моделирования электромагнитных процессов с целью отладки систем управления электрооборудованием на электроподвижном составе ЭПС 1. Это повысило функциональность системы срабатывания и снизило математическую ошибку вычисления. Например, совершенно очевидно, что точность и быстродействие МП-систем находятся в прямой связи с распределением функций между РБ и выбором того или иного метода численного интегрирования. Предполагая потоки отказов и восстановлений простейшими и пренебрегая членами высших порядков малости, получим: где Р0 - вероятность исправного состояния объекта в начальный момент времени, характеризуемая коэффициентами готовности или использования; 1-Р0 - вероятность неисправного состояния объекта к начальному моменту времени его применения; Pt - вероятность безотказной работы; \/τ-вероятность восстановления объекта за время τ= Тв; Pt - τ - вероятность безотказной работы объекта за оставшееся время t - τ, безусловно, достаточное для его восстановления. Система мониторинга искрения коллекторно-щеточного узла тяговых электродвигателей, Осадченко А. Выражение представляет собой интегральный синус, для которого отсутствует первообразная в аналитической форме и он может вычисляться численно или задается таблично.


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