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.

Интерфейс блока позволяет задавать вид и параметры этих сигналов

Несколько независимых коллекторов позволяют вести параллельные измерения АЭ от разных объектов контроля, в том числе и территориально удаленных друг от друга. Он состоит из модуля USB-6008, элементов схемы управления нагрузкой и интерфейсного модуля, написанного на языке Visual Basic программы Microsoft Office Excel. Вместо платформы PXI применены традиционные приборы с интерфейсом GPIB: генератор; вольтметр контроль мощности подводимой к магнитной антенне; вольтметр контроль напряженности поля в экранированной камере. Распределение интенсивности на голографическом изображении в этом случае изменяется не только от координат, но и во времени. Разработка импульсного гомогенизатора на основе иссле дований дробления жировых шариков молока. В режиме Main Mode анализируемый дискретизированный сигнал считывается из файла. Предусмотрена возможность автоматического считывания настроек последнего проведенного цикла измерений. ; Интерфейс с ПК - USB 1. Для повышения удобства эксплуатации данного прибора некоторые органы управления и индикаторы доступны на всех вкладках меню.

Воду подают в камеру под давлением до 1,5 МПа насосом Н1 цементировочного агрегата. Удобным способом при разработки скрипта обработки является 3D визуализация дефектов на пятой стадии обработки рис. Экземпляр такой структуры представлен на рис.

Управление - от компьютера через интерфейс USB. ДМК Пресс; ПриборКомплект, 2005. Схема контроля и регулирования температур на примере печи с инфракрасным энергоподводом Используемое оборудование и программное обеспечение: NI DAQ - платы PCI модулей, датчики температуры, PC IBM, программная среда LabVIEW. Если предположить, что в момент образования пузырьки имеют одинаковые размеры или их размеры не очень сильно отличаются, это будет равноценно наблюдению за одним и тем же пузырьком. Так как время измерения довольно мало, элементы схемы не успевают нагреться и можно снимать характеристики с модулей мощностью до 50 ватт, что соответствует максимальным параметрам элементов схемы.

При приближении объекта, находящегося прямо по курсу, управляющее воздействие, выработанное СМЗ, будет передаваться по интерфейсу RS-232 на контроллер, где будет преобразовываться в аналоговый сигнал и подаваться на усилитель мощности. Температура воды на выходе правого блока, °С0. Автоматизированная установка по измерению временных характеристик реверсивных сред 1. Важной компонентой учебного процесса в техническом вузе является лабораторный практикум. Система подачи и дозировки материала - обеспечивает выбор материала; описание физических свойств материала с указанием его дисперсных характеристик; предустановку параметров двигателя и редуктора дозатора материала; определение расхода материала; сохранение установок дозатора и расчетного значения расхода в архиве результатов измерений. С целью уменьшения контактных шумов в качестве устройства коммутации используется герконовое реле DIP12-1A72-11S MEDER. Изучение основных и дополнительных погрешностей средств измерений. Таким образом, информационные технологии моделирования и оптимизации позволяют управлять тепловым процессом, регулируя температуру греющей среды инфракрасного излучения соответственно регулировать содержание биологических компонентов продукта. Измеряемые лазерным датчиком расстояния до точек профиля и сигналы управления на считывание данных, а также сигналы мониторинга выдаются и принимаются датчиком в формате интерфейса RS232C, а команды на мотопривод транслятора и ротатора - в формате интерфейса Centronics. Способ определения последовательного сопротивления фотопреобразователя, Авт.

φp Альтернативы ЛПРА=а1y11. Создание многокомпонентных пищевых систем ведется, в частности, путем использования в рецептурах молочных продуктов немолочных белковых, жировых, минеральных и витаминных комплексов, а также естественных и синтетических коррективов физико-химических и органолептических свойств продуктов.

Используемое оборудование и ПО Программа составлена на платформе Windows XP с использованием программного пакета LabVIEW 7. Особенностью класса является то, что все компьютеры объединены беспроводной сетью на основе технологии D-Link.

Программа измерения постоянной составляющей, формирование цифрового кода, и реализация интерфейса управления цифровым потенциометром, а также проверка результатов работы цепи задания смещения выполнены в среде LabVIEW. Программное обеспечение позволяет вести обработку внештатных ситуаций со звуковой и визуальной сигнализацией и предоставляет удобный в использовании графический интерфейс. Это делает актуальным использование комплекса технических, программных и методических средств, обеспечивающих автоматизированное проведение лабораторных и экспериментальных исследований на математических моделях. В появившемся файловом диалоге необходимо выбрать загружаемый файл. Аналогично предыдущему блоку, с помощью клавиш "Измер.

Теоретическая кривая и экспериментальные точки. Можно применить универсальные языки программирования типа Pascal, C++, но тогда трудоемкость программирования интерфейса системного аналитика с моделью превысит трудоемкость программирования самой модели в 5-10 раз.

Основным узлом стенда является плазмотрон, в дуговом разряде которого создаются условия для синтеза металлических порошков нанометровой дисперсии. Основываясь на выше приведенных представлениях для описания процесса дробления можно применить векторное дифференциальное уравнения движения точки переменной массой для случая отделения частиц 3: где М - масса жирового шарика, V - ее скорость, м/с; t - время, с; F - - сорванная с шарика масса за равнодействующая приложенных сил, Н; время dt, г; V1 - скорость сорванной с шарика массы, м/с.


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