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.

Для диагностики лазерного импульса проводятся измерения качества фокусировки пучка и длительности импульса

Воздействие АМ-сигналов и радиоимпульсов на резонансные цепи. Инструмент имеет средства ввода параметров файла входного сигнала и выбора импульсного отклика w. Техническое описание: Основные элементы принтера: 1. Это подтверждалось однозначным соответствием : числа импульсов - числу трещин оборванных волокон в композите или вскрытых зернограничных фасеток в керамике, а сумм пиковых амплитуд импульсов -приростам площади трещины. Описание решения Основой предлагаемого нами в 3 алгоритма является обработка массива спектра БПФ. В расходомер, который выдавал 1 импульс на 10 литров воды, для повышения разрешения изготовлена и установлена плата оптического считывания скорости вращения контрольного лепесткового диска, предназначенного для визуального контроля работы. В момент термодинамического равновесия t3, когда dTKHt/dt=0, величина ТКН принимает истинное значение. Последний элемент архитектуры - сервер WEB-приложений. При запуске программы измерений он начинает быстро сближаться с поверхностью до тех пор, пока не попадает в окно чувствительности датчика. В режиме измерений после определения поверхности автоматически начинается нагружение образца заранее сформированным импульсом силы, разгрузка образца и возврат индентора в исходное положение. Наводораживанию в ванне с водным раствором соляной кислоты рис. Импульсный отклик канала связи Рис. Полученные с помощью вышеописанной программы данные передаются в программный продукт, созданный на языке LabVIEW, где они сравниваются с заданными размерами частиц дисперсных фаз и их количеством. Программа частотного анализа дискретизированного сигнала. Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments», M. 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. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU; 4.

Идея метода состоит в том, чтобы по значению функции корреляции сравнить измеренный «образ» - нечеткий, прерывистый наклонный след всплывающего пузырька с эталонным «образом» - сплошной наклонной полосой. Программа определения точных значений количества периодов и частоты дискретизированного сигнала. С их помощью создается виртуальная .

Связь между абонентами и телефонной станцией, а также между телефонными станциями осуществляется по проводным каналам. Варианты распараллеливания вычислений правых частей уравнений сильно зависят от вида уравнений. Затем путем дифференцирования находилась его импульсная характеристика, и вычислялся комплексный коэффициент передачи. Применение среды LabVIEW с использованием технологии виртуальных приборов позволило значительно упростить и сократить время разработки модели прохождения сигналов через стробоскопический осциллограф, а также системы автоматизации осциллографа Agilent 81204B DSO. В курсах «Измерения и приборы в современном физическом эксперименте», «Физическая электроника», «Физика газового разряда и ее современные приложения» используются широкая линейка встраиваемых многофункциональных измерительно-управляющих плат DAQ-карты, DIO, дигитайзеры и т.

После знакомства с основными параметрами, характеристиками и возможностями представленных лабораторных установок рис. Полученные указанными способами модели выходного напряжения ЦАП обеспечивают хорошую сходимость результатов моделирования и экспериментальных данных, подтверждая тем самым высокую эффективность применения аппаратных и программных средств National Instruments в экспериментальных исследованиях.

В зону стабилизации температуры, после чего выдается сигнал о готовности системы. Так же имитация джиттера включает возможность выбора закона его распределения. Джефферти LabVIEW для всех // Москва, «ДМК Пресс», 2005 5.

На втором этапе с момента времени t1 до момента t2 СПП нагревается импульсами тока iheatt полусинусоидальной формы с фазовой регулировкой длительности. Получаемые в процессе эксперимента результаты измерений отображаются в табличной или графической рис.

Рабочие станции могут отобразить текущие измерения АЭ и их историю, могут выполнять простую обработку сигналов АЭ : дискриминацию сигнала по заданному порогу, получение суммы амплитуд АЭ или суммы импульсов АЭ на заданных временных интервалах и т. Импульсный отклик на этом рисунке представляет собой свертку импульсных откликов помещения акустического отклика, усилителя, громкоговорителя и микрофона. Одной из важнейших проблем при проведении исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию перспективных быстродействующих импульсных и цифровых систем является отсутствие регистраторов и средств измерений параметров сверхкоротких импульсов.

Болотов Автоматизированная система для измерения электрических шумов // Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments: Сборник трудов, междунар. По ссылке WEB-ЛАБОРАТОРИЯ пользователь перенаправляется на сервер Центра прикладных информационных технологий РУДН. Ширина диаграммы направленности приемо-передающей антенны по азимуту и по углу места - соответственно 4,5 и 22,5 градусов; 2. Изменение радиуса частицы с учетом выражения 3, запишем в виде уравнения: Исходя из теории распространения звуковых волн в среде, скорость среды определяется по формуле 3: где Рамп - амплитуда давления ударных возмущений, Па; с - скорость распространения звуковых волн в среде, м/с. Возможность синхронизации работы принтера с разнообразными автоматизированными производственными линиями. В настоящее время разработаны следующие лабораторные работы: ДисциплинаНаименование лабораторной работыОбъекты исследований ЭлектроникаДиоды и стабилитроныКомпоненты электроники Транзисторы Аналоговая схемотехникаОперационные усилителиПрограммируемые аналоговые интегральные схемы Фильтры Компараторы и выпрямители Дифференциаторы и интеграторы Цифровая схемотехникаБазовые логические элементыПрограммируемые цифровые интегральные схемы Триггеры Регистры Счетчики Наиболее интересными, по нашему мнению, в этом проекте являются: - использование одного, общего для всех рабочих мест лаборатории, набора технических средств, на основе которого реализован комплект измерительных приборов; - использование одного, общего для всех рабочих мест лаборатории, набора объектов исследования и проектирования; - обеспечение возможности выполнения индивидуальных заданий на каждом рабочем месте; - создание предпосылок для обучения современным методам проектирования и прототипирования электронных устройств в соответствии с технологией "кремниевой мастерской"; - оздание предпосылок для автоматизации процесса обучения, непрерывного развития лабораторного практикума с минимизацией необходимых для этого временных и иных ресурсов; Имеющийся задел позволяет модифицировать лабораторию "Электроника и схемотехника для работы через глобальную сеть Интернет. Таким образом, использование технологии виртуальных приборов LabVIEW позволило в короткий срок разработать пакет программ для обработки данных эхолокационного зондирования и впервые с помощью дистанционной техники измерений получить результаты, важные для понимания и моделирования динамики всплывающего метанового пузырька.

Данная функция реализуется с помощью микроконтроллера. Простота, доступность, разнообразие функциональных возможностей пакета Nl LabVIEW 1 позволяют моделировать большинство процессов измерения. ВУЗ, кафедра или предприятие на котором внедрено решение Работа была начата в Орловском государственном техническом университете, и закончена в Московском государственном университете прикладной биотехнологии, в рамках диссертационного исследования «Диспергирование эмульсий и суспензий с использованием импульсных воздействий».


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