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.

Аппаратура, размещаемая в операторском автомобиле

Автоматизация тестирующего стенда исключила присутствие оператора в зоне вредного воздействия электромагнитных полей, устранила ручной труд при проведении испытаний, исключила субъективную ошибку при задании параметров и считывании показаний приборов, и сократила время выполнения исследований. Все изменения, происходящие в системе, отображаются на мониторе, благодаря чему оператор может своевременно реагировать на них.

Маслова Москва: Совет МЭИ по дистанционному обучению, 2005. Скорость оцифровки выбрана 67,11 МГц, исходя из требований теоремы Найквиста и необходимого количества усреднений за один оборот антенны. Усилитель пачек импульсов Модуль цифрового усилителя мощности импульсной последовательности имеет четыре независимых канала усиления. Каждый лабораторный стенд состоит из двух частей: схемы эксперимента в СМ МАРС и панели, содержащей источники сигналов, визуальное представление измерительных приборов и алгоритмы обработки, реализованной в LabVIEW.

Возможности программного обеспечения, созданного на основе LabVIEW, обеспечивают достаточно высокий комфорт в работе оператора и простой доступ к различным опциям используемого оборудования. С помощью органов управления вольтметра следует выбрать соответствующий измерительный канал и поддиапазон измерения.

Для измерения размера трещин d нужна калибровка установленных датчиков импульсом от независимого источника звука, который должен иметь время нарастания не более, чем первичный импульс от трещины to~ d/c. Данный стенд применялся при тестировании навигационной системы и пилотажных приборов, электронного блока управления газотурбинным двигателем, самолётного магнитофона записей переговоров экипажа и радиообмена с землёй 1, бортового регистратора параметров полета воздушного судна "черный ящик" Список литературы 1. Богатое // Электроника: НТБ 2003.

ПЛК подключен к компьютеру на центральном пульте управления по сети Ethernet. Используемое оборудование и ПО Для разработки учебного стенда использовалась версия 8. Отработана задача высокоточного многоканального измерения температуры с дружественной эргономичной системой градуировки.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 07-02-00906а и №06-08-01433. Наконец, на основе этого комплекта модулей могут быть разработаны лабораторные работы для обучения студентов профтехучилищ, техникумов и вузов физическим основам ультразвукового неразрушающего контроля, а также подготовки операторов дефектоскопов в различных отраслях промышленности. Основанные на технологическом регламенте для данного продукта, а также зависимости, моделирующие поведение аппаратуры и изменение ее параметров в зависимости от действий оператора изменение объема реакционной массы при открытии клапанов, температурный режим и пр. Выходной сигнал этого генератора может быть использован в качестве опорного для работы формирователя п.

Система радиационного контроля ускорителя разрабатывается по отдельному техническому заданию организацией НПЦ "Аспект"3. Это позволит в реальном масштабе времени, спрогнозировать на ней возможные опасные отклонения технологического процесса. Цифровая обработка радиолокационных сигналов на основе процессора Л1879ВМ1 / С. Перекрываемый ими диапазон частот составляет первые сотни КГц - первый десяток МГц. В данной конструкции, применение 16-битного АЦП в сочетании с многооконным фотодиодным регистратором смещения позволяет получить теоретическое разрешение по глубине в 0,1 нм. Лысенко Решение задач математической физики в системе MatLab: Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. Решается измерительная задача, требуется получить двумерное изображение и выполнить идентификацию объекта и определить его геометрические параметры. Измерения проводятся только в активированных газовых линиях. Основным компонентом данной системы является тренажерный комплекс, созданный в среде LabVIEW компании National Instruments. Программное обеспечение автоматизированного измерительного комплекса разработано с использованием пакета LabVIEW 7. Кроме этого режима предусмотрены также режим выдачи выходных данных через каждые 5 усреднений и режим непрерывного слежения «оператором» за объектами, появляющихся в зоне видимости антенны РЛС. Если разница уставки и измеренного значения расхода превышает заданный оператором порог, включается тревожный сигнал.

Под ручным режимом понимается явное задание оператором того или иного параметра, влияющего на конечный результат. Для работы с параметрами потока на стенках используется приложение 1 рис. Выходное напряжение и ток плавно регулируются в пределах от 0 до номинального значения. Общий вид автоматизированного места оператора Среди них можно выделить станцию контроля цементирования СКЦ - разработку Московского специального конструкторского бюро геофизического приборостроения и информатики "Ореол". В коммерческих приборах аналогичного назначения датчики смещения обычно рассчитываются на максимальное смещение 20-50 мкм при разрешающей способности Ah << 0,05-1 нм. При течении жидкости или газа в расширяющемся канале на поток действует обратный градиент давления увеличение давления вниз по потоку, в результате кинетической энергии пристеночного слоя жидкости или газа оказывается недостаточно для преодоления сил давления. Внедрение и развитие решения С использованием данного набора модулей реализован стенд для измерения диаграмм направленности ультразвуковых преобразователей, описанный в 1. Для расчёта площади поражённой поверхности используется формула вычисления площади простого многоугольника. Воду подают в камеру под давлением до 1,5 МПа насосом Н1 цементировочного агрегата.

Это происходит по причине диффузии метана из пузырьков в воду, которая, как правило, по метану сильно недонасыщена. Компьютерные измерительные системы для лабораторных испытаний материалов методом акустической эмиссии с управлением и обработкой данных в среде программирования LabVIEW 1.


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