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 результате эксперимента были измерены времена выполнения основных задач реального времени

Такой подход позволяет использовать последние достижения в области физического эксперимента, обеспечить проведение НИРС по самым актуальным и перспективным направлениям, включая нанотехнологии, относящимся к приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники РФ, на современных электрофизических стендах и установках. Данный ВП имитирует вносимые средством измерения собственные внутренние шумы, задает полосу пропускания. А в ПТ совместно с USB 6008 используется стандартная звуковая карта ПК fd= 44100 Гц, n = 16,|∆u| =1b, ∆кв = 1/215 = 0,03мВ. Изучение плазменно-пылевых структур на сегодня является одной из самых актуальных направлений физики, в частности, физики плазмы, и исследований природы самоорганизующихся структуры. Созданию виртуальной лабораторной работы предшествует этап моделирования объекта измерения. Программирование уже созданного ВП в программном пакете Lab VIEW.

Структурная схема лабораторной работы для формирования и исследования сигналов. После измерения можно построить профиль пучка в поперечном направлении, определить его ширину и записать данные в файл.

Обработка вольтамперных характеристик солнечных элементов Обработка вольтамперных характеристик с целью вычислений основных параметров солнечных элементов велась в одноэкспонентциальном приближении согласно работе 2-4. Основные результаты и развитие решения Разработаны и проведены экспериментальные исследования датчиков линейных и угловых перемещений на основе последовательной двукратной дифракции оптического пучка на фазовой дифракционной решетке с профилем в виде меандра. Применение виртуальных приборов LabVIEW в экспериментах по обращению акустического поля в волноводе // там же. В дальнейшем предполагается внедрение сетевых технологий при проведении лабораторной работы и соответствующая корректировка программного обеспечения. Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments Используется программная среда LabVIEW 7. Механизмы дробления частиц дисперсных фаз связывают со следующими физическими явлениями 3-6: вытягиванием частиц дисперсной фазы и их разрушением в результате действия градиента скорости клапанной гомогенизатор; разрывом жидких частиц дисперсной фазы за счет относительной скорости подвижных и неподвижных частей устройства содержащие систему ротор-статор; дроблением в результате сдвиговых деформаций; дроблением частиц, обусловленным воздействием возмущений среды ультразвуковые и импульсные диспергаторы.

И средой графического программирования LabVIEW. Электрическая принципиальная схема стенда С использованием технологии создания виртуальных приборов в программной среде LabVIEW был разработан прибор позволяющий автоматизировать процесс измерений, обработки сигналов, отображения и архивирования результатов эксперимента. Создана сеть экспериментальных школ, в том числе и в сельской местности рис. Сначала в металле разрушаются неметаллические включения размером ~ d/10, а после пластической деформации возникшей полости происходит срез перемычки между двумя или тремя смежными ямками. Первых два образца блок-флейт Альт и Сопрано - недорогие инструменты ручной работы, изготовленные из дерева фруктовых пород. Данные сохраняются в коллекторе в локальный кеш по методу FIFO и затем передаются во все узлы сети широковещательными пакетами «UDP датаграммы». Новейшие информационные технологии позволяют использовать современную компьютерную технику в различных видах учебных занятий. Посвящен использованию образовательных технологий NI в НИР студентов в рамках описанного выше комплексного подхода. Также этот подход уже на этапе проектирования позволяет установить соответствуют ли проектные решения техническим требованиям и выбрать лучшие варианты решения 7.

Дальнейшее развитие полученных решений могло бы включать минимизацию ошибок первого рода и увеличение процента выхода годных деталей по результатам контроля. Экспериментальная проверка показала, что идентичность двух каналов соблюдается с погрешностью не более 0,1% по АЧХ и не более 10 по ФЧХ в диапазоне частот от 1 Гц до 10 кГц. Наиболее эффективное усвоение учебного материала происходит в процессе активного взаимодействия с объектом изучения, что возможно либо на этапе лабораторного экспериментирования, либо на этапе имитационного моделирования 4. Использование указанного оборудования позволит качественно переоснастить и модернизировать существующие лабораторные стенды и экспериментальные установки, а также создать новые рабочие места, оснащенные современным измерительным оборудованием и системами управления экспериментом для проведения НИР и НИРС. Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments Программа выполнена в среде программирования LabVIEW 7. X,Y, φjx,y где выбор решения альтернативы х из множества X Є R” находится в распоряжении лица, принимающего решение ЛПР. Технологии миниатюрных высокочувствительных датчиков механических, электрических, акустических, химических, оптических и других параметров сделали методы локальных испытаний по нестандартным схемам надёжным инструментом экспериментального материаловедения.

Относительная влажность воздуха, %40. Контрольная точка «1» - выход ЦАП, «2» - выход инвертора.

Визуализация моделирования и оптимизации тепловой обработки биопродуктов с применением современных информационных технологий и программных средств Постановка задачи Проблема интенсификации процесса тепловой обработки биопродуктов достигнута применением системного анализа, моделирования и многокритериальной оптимизации технологий с определением оптимальных технологических режимов, обеспечивающих максимальное сохранение пищевой и биологической ценности продукта на базе этого разрабатывается интеллектуальная система моделирования и оптимизации, состоящая из четырех подсистем 1. Регистрации в ВНТИЦ ФАПО №50200600397 от 22. Выбранное для показанных на 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
!...................