Для компенсации возможных термо-ЭДС применяется коммутационная схема, изменяющая направление транспортного тока через образец
Таким образом, по результатам математического моделирования установлено, что разработанные и реализованные на алгоритмическом и программном уровне методы восстановления формы входных сигналов позволяют измерять амплитудно-временные параметры сигналов в полосе частот в 2 - 3 раза превышающей полосу пропускания сверхширокополосного стробоскопического осциллографа. Показана блок-схема доплеровского измерителя скорости течения, выполненного на описанных модулях. Для компенсации возможных термо-ЭДС применяется коммутационная схема, изменяющая направление транспортного тока через образец. Структура сборки активного элемента и системы термокомпенсации приведена на рис. Сайт современной - онкологии http://www. Индикация подключенной нагрузки осуществляется с помощью светодиодов. Участвует ли он в сборе данных "Вкл/Откл" - коэффициент усиления "Ку в модуле SCXI" и "Ку в модуле ввода-вывода" - единицу и шкалу измерения °С, °К, кгс, атм и т. Обработка вольтамперных характеристик солнечных элементов Обработка вольтамперных характеристик с целью вычислений основных параметров солнечных элементов велась в одноэкспонентциальном приближении согласно работе 2-4. Определенный интеграл вычисляется по формуле Если количество выборочных значений ограничено, то восстановление подинтегральной функции и соответственно интегрального значения происходит приближенно, т. Таким образом, эквивалентная схема образца принималась, как параллельное соединение емкости и сопротивления, много большего чем нагрузочное. Концентрация на первом звене обычно применяется в коммутационных схемах, используемых на оконечных станциях, где входящие линии имеют малое использование от 5 до 10%. Поллак LabVIEW для новичков и специалистов Москва: Горячая линия - Телеком, 2004. Внедрение и развитие решения Разработанная установка представляет собой лабораторный стенд на кафедре ЮНЕСКО в ГНУ Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Электрификации Сельского Хозяйства, и используется для проведения лабораторных работ. Управление измерительной схемой и аналого-цифровое преобразование выходного сигнала производится через плату NI 6251. Поскольку при выполнении лабораторных работ большая часть времени уходит на понимание того, как работать с установкой, то, загрузив виртуальную установку, студент имеет возможность заранее подготовиться, освоив лабораторное оборудование, изучив его работу в различных режимах. Затем выбрать требуемые контрольные точки для исследования сигнала на графическом и цифровом индикаторах. Структурная схема АПК В установленном пользователем диапазоне частот ВГ формирует гармонический тестовый сигнал заданной амплитуды. Активная мощность лампы определяется как среднее значение мгновенной мощности. Особенно привлекательными эти устройства оказываются при применении постоянных магнитов, в результате чего они становятся более компактными и функциональными. Система имеет 8 каналов для одновременной регистрации данных. В результате производится усреднение по значениям шумового напряжения для каждой калибровочной емкости.
Метод требует высокой производительности вычислительных устройств. Цифровой мультиметр, установленный в промышленный компьютер PXI измеряет давление в рабочей камере используя выход ВИТ-3, предназначенный для вывода текущего давления на самописец. Измерительная схема содержит построенный на базе исследуемого ОУ1 неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления К = 25 и дополнительный неинвертирующий усилитель на базе прецизионного малошумящего ОУ2, доводящий общий коэффициент усиления измерительной схемы до 1000. Панель программы содержит несколько вкладок для настройки опций режимов управления отображения: - реальных термодинамических процессов в барокамере; - моделируемых процессов; - фиксации результатов на экране монитора; - сохранения результатов в базе данных.
Целью данной работы является создание алгоритма для определения параметров высокотемпературной компоненты плазмы с учетом всех необходимых условий и ограничений, в которых проводится эксперимент. Схема электрической части модели. Показан разный порог верхней граничной частоты восстановления, и соответствующая форма этих сигналов во временной области. Представлены аналогичные сигналы при восстановлении в частотной области. Постановка задачи В работе поставлена задача исследования возможности создания сравнительно недорогого полярографа на основе унифицированных виртуальных средств измерений в среде LabVIEW.
Операция свертки описывается формулой 1, которую также называют интегралом Дюамеля: А также если известен частотный коэффициент передачи Kjω системы, то имеем представление выходного сигнала: Говоря о спектральном методе анализа прохождения сигналов через линейную систему, имеют в виду использование свойств частотного коэффициента передачи. При этом последовательное сопротивление солнечного элемента порядка 10"3Ом.
Так и программные особенности виртуальных инструментов визуальные инструменты, функции, процедуры, способы взаимодействия инструментов. 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.
Структурная схема лабораторной работы для формирования и исследования сигналов. Измерение спектров электронов и ионов из плазмы.
Структурная схема процессора, реализующего систему неоднородных дифференциальных уравнений третьего порядка представлена на рис. Процесс обмена информацией не возможно реализовать параллельно из-за сложности устройства коммутации. Порядка выше, чем при хрупком разрушении поликристалла. Ошибка ε используется для коррекции регулировки параметров модели a1м, a0м, с целью ее уменьшения. Шаг наборного поля составляет 2,54 мм, что позволяет собирать электронные схемы с использованием микросхем. Анализ многолетнего опыта внедрения виртуальных систем автоматизированного проектирования в Винницком колледже национального университета пищевых технологий разрешает сделать следующие выводы.
Число блоков Gain сокращено с девяти до трех. Если параметры в норме, вы успешно справились с тестом, далее необходимо нажать кнопку стоп.
Исследования
Стендовые испытания (виброакустика, тензометрия и т.п.)
- Автоматизированная система измерения параметров дизельных двигателей типа В-46
- Система мониторинга состояния тяговых электродвигателей электровоза на базе устройств National Instruments
- Контроль духовых музыкальных инструментов
- Лабораторный комплекс по исследованию элементной базы машин
- Применение LabVIEW real-time module для моделирования электромагнитных процессов с целью отладки систем управления электрооборудованием на электроподвижном составе (ЭПС)
- Создание комплекса по измерению скорости подвижного состава для тренажера машиниста состава
- Система автоматизации экспериментальных исследований в гиперзвуковых аэродинамических трубах
- Функциональные модули в стандарте Nl SCXI для ультразвуковых контрольно-измерительных систем
- Магнитометрический метод в дефектоскопии сварных швов металлоконструкций
- Перспективы использования машинного зрения в составе системы управления движением экраноплана
- Компьютерные измерительные системы для лабораторных испытаний материалов методом акустической эмиссии
- Испытательно-измерительный комплекс аппаратуры для определения тепловых и электрических характеристик и параметров силовых полупроводниковых приборов
- Стенд для исследований рабочих процессов ДВС в динамических режимах
Радиоэлектроника и телекоммуникации
- LabVIEW в расчетах радиолиний систем передачи данных
- Аппаратно-программный комплекс для исследования АЧХ и ФЧХ активных фильтров
- Виртуальный лабораторный стенд для исследования параметров двухполюсников резонансным методом
- Измерение шумовых параметров операционных усилителей с применением аппаратно-программных средств NATIONAL INSTRUMENTS
- Измерительный преобразователь на основе цифровой обработки выборок мгновенных значений
- Инструменты для исследования выравнивания электрических каналов
- Инструменты для исследования компенсации эхо-сигналов
- Использование NI LabVIEW для математического моделирования сверхширокополосного стробоскопического осциллографа и исследования методов расширения его полосы пропускания
- Исследовние возможности создания измерителя ВАХ фотоэлементов на базе виртуальных средств измерений
- Математическое моделирование генератора сигналов - имитатора джиттера и измерителя параметров джиттера
- Моделирование и экспериментальное исследование линейных антенн и антенных решеток в учебной лаборатории средствами LabVIEW
- Применение осциллографического модуля с высоким разрешением для создания SPICE- модели импульсного сигнала
- Симуляция отклика импульсного радиолокационного сигнала и его FFT анализ в программной среде Lab VIEW 7.1
- Автоматизация формирования уравнений состояния для исследования переходных процессов в среде LabVIEW
- Блок гальванической развязки для устройства сбора данных NI USB-6009
- Разработка автоматизированного стенда для измерения относительного остаточного электросопротивления (RRR) сверхпроводников
- Применение среды LabVIEW для построения картины возбуждения комбинационных колебаний в пространстве Ван Дер Поля
- Портативная система для определения показателей качества электрической энергии
- Использование LabVIEW для управления источником питания PSP 2010 фирмы GW INSTEK
- Устройство для снятия вольт-амперных характеристик солнечных модулей на базе USB-6008
Передовые научные технологии: нано-, фемто-, биотехнологии и мехатроника
- Автоматизированная установка по измерению временных характеристик реверсивных сред
- Автоматизированный лабораторный комплекс на базе LabVIEW для исследования наноструктур
- Визуализация моделирования и оптимизации тепловой обработки биопродуктов с применением современных информационных технологий и программных средств
- Виртуальный прибор для исследования функциональных возможностей алгоритма полигармонической экстраполяции
- Исследование возможности создания экономичного виртуального полярографа на основе платы USB 6008 в среде LabVIEW
- Исследование кинетики движения макрочастиц в упорядоченных плазменно-пылевых структурах
- Комплекс автоматизированной диагностики крови
- Метод прогнозирования свойств дисперсных продуктов при обработке возмущениями давления
- Недорогая система управления сверхпроводящим соленоидом с биквадрантным источником тока
- Применение технологий NI в курсе экспериментальной физики на примере выдающихся экспериментов: самоорганизованная критичность
- Расчет переноса аэрозоля и выпадения осадка в реальном времени
- Формирование линейной шкалы цвета модели CIE L*a*b с использованием LabVIEW
- Установка для измерения вольтамперных характеристик солнечных элементов и модулей
- Применение NI VISION для геометрического анализа в медицинской эндоскопии
- Система температурной стабилизации
- Управление движением с помощью программно - аппаратного комплекса NI - Motion
- Определение параметров всплывающих газовых пузырьков по данным эхолокационного зондирования с применением технологии виртуальных приборов
- Система управления асинхронным тиристорным электроприводом
- Лазерный профилометр
- Применение средств NATIONAL INSTRUMENTS для автоматизации процесса очистки сточных вод в мембранном биореакторе
- Разработка автоматизированного стенда для исследования плазменных процессов синтеза нанопорошков
- Автоматизированный стенд рентгеновской диагностики плазмы
- Высокочувствительные оптоэлектронные дифракционные датчики малых перемещений и колебаний
- Установка для измерения диэлектрических свойств сегнетоэлектриков методом тепловых шумов
- Исследование кинетики зарождения и развития дефектов в растущем монокристалле карбида кремния на основе акустической эмиссии и лазерной интерферометрии
- Лабораторный электрический импедансный томограф на базе платы сбора данных PCI 6052E
- Микрозондовая система для характеризации механических свойств материалов в наношкале
- Метод траекторий в исследовании металлообрабатывающих станков
Продолжение справочного пособия
>>> | 0 !................... |
20 !................... |
40 !................... |
60 !................... |
80 !................... |
100 !................... |
120 !................... |