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.

Неравномерность частотной характеристики ФНЧ Баттерворта в диапазоне частот

Гелий испаряется по ходу работы, его уровень необходимо контролировать и время от времени восстанавливать. Компенсация межканальной задержки осуществляется с помощью программной коррекции. Закуплены учебно-исследовательские установки для обработки сигналов, многофункциональные измерительно-управляющие модули, лицензированное программное обеспечение, модульная аппаратура для управления и регистрации процессов, комплексы для генерации и приема сигналов, универсальные платы ввода-вывода и т. Модель двигателя задавалась в форме передаточной функции, эквивалентной дифференциальному уравнению второго порядка.

В связи с этим является актуальным поиск новых концепций, организационных форм и методов современного подхода к подготовке специалистов технических специальностей, а также для аспирантов, в работах которых проводится моделирование технологического процесса с использованием информационных технологий и автоматизация научного эксперимента, и специалистов в области автоматизации и робототехники. Основные сложности связаны с необходимостью прецизионного измерения напряжений с разрешением не хуже 10 нВ в диапазоне до 100 мкВ. Вследствие значительных требований к производительности вычислительных устройств ранее не проводились теоретические и экспериментальные исследования реализуемости данного подхода.

Такой режим обеспечивает наилучшее согласование выходного сигнала усилителя с УП в широком диапазоне частот. Источники систематических и случайных погрешностей в наноиндентировании. Структурная схема АПК В установленном пользователем диапазоне частот ВГ формирует гармонический тестовый сигнал заданной амплитуды. Магнитное поле определяется током, пропускаемым через соленоид. Однако, большой динамический диапазон сигналов не позволяет снимать диаграммы направленности антенн на одном коэффициенте усиления. Используя эту программу, оператор симулирует ранее проведенные измерения, что позволяет ему вновь наблюдать динамику интересующих его процессов. Автор детально описывает различные варианты МП-структур для параллельного моделирования систем обыкновенных дифференциальных уравнений, представленных в нормальной форме Коши. Тогда используя исходные значения λi элементов ПрО, находим сначала суммарную интенсивность отказов объекта, а затем итоговую вероятность безотказной работы Pt по известному экспоненциальному выражению. При повороте блока относительно оси вращения на небольшой угол δα происходит эквивалентное смещение решеток в противоположных направлениях. При необходимости исследования сигналов в контрольных точках структурной схемы вольтметра следует перейти на вторую вкладку стенда. С учетом известного уровня излучаемой мощности активного элемента и корректирующей аналоговой части, не удается добиться стационарности в системе стабилизации температуры.

В, линейный выход, измерение ускорения по двум осям, диапазон измерения ускорения ±10д. Получить такую зависимость экспериментальным путем очень сложно. Факультет или подразделениеПроф. Необходимо включить вольтметр и генератор, нажав на соответствующие включатели их питания см. Рисунок 4 Соответствие полученных результатов теоретическим зависимостям говорит о корректности работы измерителя ВАХ фотоэлементов.

Диапазон возможной установки частоты испытательного сигнала был выбран равным 0-100 kHz. Современный этап развития виртуальных обучающих систем, путем моделирования технологических процессов, характеризуется повышением их функциональной насыщенности.

Провести необходимые измерения. Наборное поле содержит около 800 гнезд, которые соединены друг с другом в средних рядах группами по 5 штук вертикально; в верхних и нижних рядах гнезда соединены горизонтально, как показано на рис. При построении ИИС на базе АЦП/ЦАП рисунок 4 в качестве первичных преобразователей используются аналоговые датчики, которые преобразуют измеряемую физическую величину в определенном диапазоне в пропорциональный электрический сигнал. Во время прохода судна над юго-западной периферией грязевого «озера», находящегося в кальдере вулкана см. Моделирование и экспериментальное исследование линейных антенн и антенных решеток в учебной лаборатории средствами LabVIEW 1. Если Вы работаете с компьютером, сигнал на вход исследуемой цепи нужно подавать с гнезд "Ген" на верхней панели стенда, а измеряемый сигнал с выхода цепи должен подаваться на гнезда "Изм" на верхней панели. Регистрация выхода жесткого некогерентного рентгеновского излучения в два различных спектральных диапазона позволяет в каждом лазерном выстреле оценить среднюю энергию горячих электронов в плазме. Для работы устройства требуется обеспечить расположение рабочей точки на середине линейного участка. В реальных условиях за это время мощность солнечной батареи может значительно измениться например, из-за изменения освещенности что приведет к искажению кривой ВАХ. Диапазон представления результатов измерений ограничивается заданными пользователем значениями. Курс «Электронные методы и приборы в современной измерительной технике» оснащен широким спектром оборудования National Instruments: DAQ-карты, системы с PXI-шасси, блоки преобразования сигналов на платформе SCXI, системы реального времени на базе Compact RIO. Диаграммная панель виртуального прибора для исследования зависимости вероятности блокировки от вероятности занятости входного канала Перспективы внедрения и развития решения - отрасли, названия предприятий, и т.

При этом калибровочная кривая с высокой степенью достоверности может быть задана кусочно-ломаной аппроксимацией во всем диапазоне. Изготовленный реально действующий макет профилометра позволял проводить измерения рельефа профиля поверхности ∆х в диапазоне до 2 мм с разрешением не хуже 0,05 мкм.


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