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.

Использованное оборудование и ПО Оборудование: Персональный компьютер, контроллер CompactRIO, робот ТУР- ПО: LabVIEW

Решение задачи в предложенной постановке позволило не только количественно оценить степень влияния различных факторов, но и снизить затраты на проектирование сети, оборудование и монтажные работы, сократить сроки выполнения работы и определить обоснованные требования к точности и стабильности позиционирования антенных устройств. Используемое оборудование и ПО.

Исследования Промышленная автоматизация Автоматизация технологических процессов получения дисперсных продуктов на основе виртуальных приборов Использование систем технического зрения для контроля образцов Исследование электромагнитных переходных процессов при коротких замыканиях в узлах электрических нагрузок Применение LabVIEW при разработке обучающих информационных систем и тренажеров для персонала химических предприятий Разработка виртуальных тренажеров путем моделирования технологических процессов пищевых производств с использованием языка программирования LabVIEW Система блокировок, сигнализации и защиты ускорителя ЛУЭ-200 Система сбора данных и управления процессом цементирования нефтегазовых скважин Управление температурой газовой среды специальной барокамеры Разработка программного обеспечения с использованием среды графического программирования LabVIEW для моделирования типовых химико-технологических процессов Использование технологий NATIONAL INSTRUMENTS при разработке автоматизированного комплекса для исследования средств измерения температуры Оборудование для промышленной термотрансферной маркировки изделий Автоматизация реометрических исследований на базе LabVIEW Применение измерителя иммитанса для исследова¬ния электрофизических свойств аморфного гидрогенизированного карбида кремния A-SIC:H Исследование электромагнитных переходных процессов при коротких замыканиях в узлах электрических нагрузок Стенд для исследования электрических переходных характеристик асинхронных двигателей при пуске Автоматизация контроля сварных швов на базе технологий фирмы NATIONAL INSTRUMENTS Измерительный контроль с применением неиндустриальных камер в производственных условиях Моделирование надежности и эффективности систем управления в интегрированных средах . Используемое оборудование и ПО Для разработки прибора использовался блок гальванической развязки с сетью, устройство сбора данных Nl USB-6009. Проанализировав литературу, посвященную применению Lab VIEW в естественнонаучном образовании, получим следующую классификацию: 1 При работе с реальными приборами: а работа при удаленном доступе дистанционное управление; б индивидуальная работа с прибором; 2 Работа с виртуальными приборами: а прием и обработка данных реального прибора посредством VI; б виртуальный лабораторный стенд; в виртуальная лабораторная работа.

Такая логика основана на использовании принципов квантовой электродинамики, предлагающей алгоритм расчета амплитуды вероятности перехода фотона из одной точки пространства в другую. Это позволяет производить комплексные исследования приповерхностных свойств массивных твердых тел, нанообъектов, гетероструктур, нанообластей с различным химическим и фазовым составом, тонких пленок и т. Подходящее оборудование из выбранных стандартных рядов подбирается путём сравнения объёма реакционной массы потока с объёмом аппарата мерника с учётом коэффициентов заполнения. Прецизионный измерительный мост А-300, предназначен для одновременного измерения и индикации температур в диапазоне от -100 °С до +1200 °С, с погрешностью измерения 0,001 °С. Такой режим обеспечивает наилучшее согласование выходного сигнала усилителя с УП в широком диапазоне частот. Instrumented Indentation Testing. Виртуальный прибор National Instruments LabVIEW Signal Express 1. Приемник - квадратурный преобразователь может быть также использован как синхронный детектор в системах модуляционного приема слабых сигналов: радиометрах, тепловизорах, оптических приемниках. Преимущества технологий National Instruments Имеющееся программное обеспечение LabVIEW и оборудование National Instruments позволит реализовать требования государственного образовательного стандарта с точки зрения активизации практической, лабораторной компоненты образования и реализовать концепцию сквозного обучения «От идеи до прототипа» на основе единой платформы National Instruments для обучения, проведения лабораторных, учебно-исследовательских, курсовых, дипломных и научных работ. После получения координат начального пикселя производится сравнение всех соседних пикселей на значение интенсивности.

Для устранения влияния цепи задания смещения на коэффициент усиления всей схемы, на выходе цепи используется повторитель напряжения. Фаза заполнения пачек жестко связана с его фазой. Пользователю предоставляется возможность ввести программу разворота тока и частоту опроса уровнемера жидкого гелия. Блок-диаграмма данного программного продукта приведена на рис. Кроме переработки установочных файлов также требуется значительное вмешательство в установочный скрипт. Используемое оборудование и ПО Для разработки устройства использовалось оборудование National Instruments: Nl ELVIS - для отладки схем, Nl Motion - для отладки механизмов движения, а также для производства деталей маркировщика. Расстояние по оси частот между гармониками спектра δf=1/T=1/t0·N определяется интервалом времени, на котором определена функция Uj.

Проверка работы прибора проведена на RC-четырехполюсниках 1-го и 2-го порядка рис. Измерения могут происходить в распределенных системах, объекты, измерений, обработки и сохранения данных могут быть значительно отдалены друг от друга 1 -2.

Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments USB 6008, LabVIEW. Используется метод зеркальных отображений, описание и моделирующая программа которого на языке Fortran приведены в 8.

Это связано с его большой трудоемкостью при ручных измерениях. Nl Fgen Soft Front Panel, Nl Scope Soft Front Panel 3,4. Концентрация на первом звене обычно применяется в коммутационных схемах, используемых на оконечных станциях, где входящие линии имеют малое использование от 5 до 10%. Величину s с целью минимизации времени обработки целесообразно ограничить максимально возможным ожидаемым количеством периодов сигнала Xi 3. Используемое оборудование и ПО. Графические иллюстрации к расчетам приведены на Рис. После конфигурирования и калибровки системы и задания режима сбора данных можно приступать к обдуву модели ГЛА. В, получает информацию о среднем значении вязкости в этом интервале рис. После знакомства с основными параметрами, характеристиками и возможностями представленных лабораторных установок рис. Алексеева, Нижний Новгород, 2007 г, с. Оборудование для промышленной термотрансферной маркировки изделий 1. Величина U связана с величиной сопротивления нагрузочного резистора RL формулой Найквиста 4 где k - постоянная Больцмана, Т - температура, ∆ω - ширина полосы частот на которой проводятся измерения, ReZ- действительная часть импеданса Z.

Контрольные точки позволяют исследовать сигналы на входе и выходе каждого структурного блока аналоговой части. Адгезию, толщину, механические свойства тонких пленок и покрытий.

Вторая программа, разработанная в среде LabVIEW+DSC 5, обеспечивает взаимодействие с ПЛК через ОРС-сервер. Следовательно, ДН плоского раскрыва в любой ортогональной ему плоскости зависит как от амплитудного распределения Ах,у по плоскому раскрыву, так и от его формы. Сохранение цветных и чёрно-белых изображений в форматах *. Лупов Лабораторная установка для учебного курса "Цифровая обработка сигналов О. Далее сигнал в цифровом виде вводится в компьютер, где с помощью программного продукта «Контроль и регулирование температуры» разработанного в среде LabVIEW усредняется за заданный временной интервал, тарируется с помощью коэффициентов в градусы Цельсия, выводится на монитор виртуального осциллографа и сравнивается с критическими величинами.

Шунты, блок питания, аппаратура управления, блок гальванической развязки и устройство NI USB-6009 скомпонованы в одном корпусе.


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