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.

Функции, реализуемые с помощью микроконтроллера

Антивандальный корпус принтера; 3. Особенности виртуального микроконтроллера Виртуальный микроконтроллер, разумеется, имеет некоторые ограничения и отличия от реального, что обусловлено ограничениями модели. При использовании цифровых процессоров или микроконтроллеров подразумевается дискретность вычислений, для этого уравнение следует адаптировать для применения в цифровых устройствах. В процессе домашней подготовки к работе студентам предлагается синтезировать два варианта схемы заданного цифрового комбинационного устройства - на основе вентилей «И», «ИЛИ», «НЕ» и на основе вентилей «И-НЕ». Низковольтное питание модули получают через штатные разъемы шасси NI SCXI. Необходимые коэффициенты интегрируются в исходный код программы для оптимальной работы системы температурной стабилизации под управлением микроконтроллера MSP430. Multisim и появлением нового модуля MCU, позволяющего проводить исследование систем на основе микроконтроллеров и выполнять отладку их программного обеспечения, в текущем учебном году планируется постановка лабораторных работ с использованием данного модуля. Использование современных коммуникационных возможностей приобретаемого лабораторного оборудования и встраиваемого оборудования NI позволяет реализовать проведение учебных практических занятий в режиме удаленного доступа при постановке сложного натурного физического эксперимента. Комплект интеллектуальных виртуальных измерительных приборов КИВИП-2 развертывается на базе многофункционального модуля ввода-вывода серии М типа NI 6259. И крепёжного канта; 3- Сварка 2-х частей полотна толщина 340мкм.

Построение виртуального прибора обработки изображения в программ Vision Assistant Для других типов образцов были разработаны аналогичные алгоритмы, которые позволяли адекватно определять и численно оценивать дефектность их сварных швов. Техническое описание: Основные элементы принтера: 1. Блок индикации оборудован также кнопочным пультом, позволяющим задействовать основные функции ПО.

Это в свою очередь обеспечивало смещение плоскости фокусировки на контролируемом объекте. Внедрение и развитие решения С использованием данного набора модулей реализован стенд для измерения диаграмм направленности ультразвуковых преобразователей, описанный в 1. ПО для микроконтроллеров блоков системы написано в среде Keil uVision v 2.

В связи с этим, автоматизация контроля качества таких изделий является весьма актуальной задачей. Курс "Программные и аппаратные средства современной схемотехники и основы программирования микроконтроллеров» поддерживается программным комплексом Nl Circuit Design Suite, в состав которого входит система моделирования электронных схем Multisim и модуль разработки, изучения и исследования микроконтроллеров MCU Module. Универсальные приборы подобного типа нашей промышленностью не выпускаются. Основными отличиями от реального микроконтроллера является отсутствие обработчика прерываний и небольшая тактовая частота. Кардашев Радиоэлектроника - с компьютером и паяльником МРБ, 1276. Ранее все измерения производились с помощью приборов со стрелочным отсчетом, при этом персоналом не использовались средства автоматизации измерений и вычислений. ВПП7- обработка изображений; ВПП8 - измерение параметров дефектности слоя материалов Виртуальные подприборы ВПП7 анализ ВПП8 измерение реализовывал контроль исследуемого образца на предмет его дефектности по полученной серии изображений {Imk}k=1M с различной плоскостью оптической фокусировки микроскопа. Loschenov Bioheating control system for stationary hyperthermia // Intrernational conference "Advanced laser technologies" ALT 07, September 3- 7,2007, Levi, Finland Book of Abstracts p.

Программатор Texas Instruments MSP430-FET-U Микроконтроллер Texas Instruments MSP430F2012. Для удобства пользователя все эти действия выполняются при нажатии кнопки запуска испытания. На заключительной стадии лабораторной работы запускается блок оформления отчета, где пользователь должен дать комментарии к соответствующим разделам работы, рассчитать некоторые характеристики и дополнить ими отчет, сформулировать выводы, выполнить необходимые редакторские правки. Если же нажать кнопку сброса RESET, то выполняется только инициализация микроконтроллера, а память SRAM не изменяет состояния.

Атмосферное давление, мм рт. При этом изображение Im1 получено с верхней поверхности образца, изображение ImM- с нижней поверхности образца, а Imk1<k<М - изображение, полученное с плоскостью фокусировки внутри слоя образца. Через LPT-порт происходит загрузка программы посредством среды IAR SYSTEMS IAR Embedded Workbench. После этого появится окно процесса загрузки команд в микроконтроллер рис. При этом подключением управляет сам микроконтроллер. Постановка задачи При постановке курса «Цифровые вычислительные устройства и микропроцессоры приборных комплексов» ЦВУиМПК на кафедре «Автоматизированных систем научных исследований и экспериментов» АСНИиЭ Таганрогского технологического института ТТИ возникла задача разработки цикла лабораторных работ для исследования цифровых устройств на основе моделирующей программы.

Для контроля был использован ноутбук ACER Aspire 5720. При получении команды контроллер выдает определенное ответное слово. На левом графике представлен «холодный» старт системы в нормальных климатических условиях НКУ, выходом на заданную температуру стабилизации объекта наблюдения. Такое решение обладает большей гибкостью по сравнению с общепринятыми, поскольку: 1 благодаря использованию LabVIEW позволяет быстро адаптировать ПО к свойствам исследуемого объекта; 2 позволяет увеличить число каналов не загружая ресурсы системы обработки формированием временных диаграмм работы оборудования. Автоматизированные учебные практикумы и лаборатории.


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