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.

Универсальные приборы подобного типа нашей промышленностью не выпускаются

А так же, элементы управления: запуск калибровки и т. Программная, часть состоит из 2 - х частей: библиотека виртуальных приборов для LabVIEW и независимое приложение Motion Assistant. Настройки аппаратов ИНТРОСКАН исполнение 1 и ИНТРОСКАН исполнение 2 Включите прибор. Лицевая панель виртуального прибора управления и контроля качества сварных швов. Для обеспечения его тактирования в состав устройства входит опорный генератор, работающий на частотах до 200 МГц. Перспективы внедрения и развития решения Удобство в использовании и простота прибора очевидны, хотя рабочий ток изготовленного прототипа мал. Автоматизированная измерительная система на базе Nl ELVIS В дистанционный лабораторный практикум вошли следующие работы: 1. Полученная осциллограмма переднего фронта формируемого ЦАП опорного напряжения приведена на рисунке 3. Никакие самые совершенные измерительные системы и программные инструментальные средства проектирования не обеспечат должного уровня обучения вне связи с реальными физическими объектами или без применения адекватных физических моделей объектов. Система контроля состоит из универсального оптического микроскопа 1 OPTITECH XSP-128-102. Выбранная плата ввода/вывода USB 6008 является 12-ти разрядным устройством, диапазон выходного напряжения ЦАП которого находится в пределах от 0 до 5 В, шаг квантования можно вычислить по формуле ∆ = ∆U/2n ~ 1мВ. Моделирование в системе MatLab. Точность фазовых измерений с помощью указанного таймера оценивалась равной 0,1°.

Джеффри Тревис, LabVIEW для всех, Под ред. После этого он готов к получению задания и выполнению работы на тренажере.

Прибор позволяет определять для фаз асинхронного двигателя огибающие среднеквадратичных значений токов, огибающие активной мощности и мгновенных значений напряжений для отдельных фаз. Применение других объектно-ориентированных языков программирования с этой целью, таких как, например, Delphi, возможно. Подходящей для замены физического аналога с учетом оговоренных допущений, для дальнейшего анализа с целью определения или уточнения интересующих параметров показателей в узлах системы и определения характеристик системы.

Одним из наиболее удачных примеров такой технологии является среда программирования - LabVIEW компании National Instruments. Как известно, моральная и физическая устарелость приборного парка лабораторий ВУЗов является одной из основных проблем в сфере инженерного образования. Transducer Electronic Data Sheet, обучения, принципам проектирования каналов измерения в системах автоматизации экспериментальных исследований, испытаний и управления с использованием интеллектуальных датчиков 1.

Если Вы хотите самостоятельно окончить сеанс, нажмите кнопку . Естественные языки - наиболее типичные примеры словесных моделей. Температура топлива перед НТП, °С0. ВВЕДЕНИЕ Аппараты биорезонансной квантовой терапии серии СКАН используется в медицинской практике: · При проведении физиотерапевтических процедур в условиях стационара; · При проведении физиотерапевтических процедур в условиях поликлиник, медицинских центров и пр. В разработанном стенде шумовой сигнал с выхода измерительной схемы преобразуется в цифровой сигнал, который обрабатывается с помощью программных средств, позволяющих автоматизировать операции измерения, фильтрации, накопления измерительной информации, а также её статистическую обработку и документирование. Программное обеспечение профилометра Очевидно, что при разработке и создании приборов подобного типа без компьютерного управления их работой и компьютерной обработки результатов измерений обойтись невозможно. Принятие управленческих решений: учебное пособие для вузов. Постановка задачи При обследовании электрических сетей с целью определения показателей качества электрической энергии, построения графиков потребления активной мощности, изменения реактивной мощности, проверки приборов и систем учета, подбора фильтрокомпенсирующего оборудования, обнаружения утечек электроэнергии, определения неисправности электрооборудования и исследования работы электрооборудования в переходных режимах, применяется большое количество специализированных приборов и измерительных систем. При этом большие размеры окна фотодиода и линейность датчика в пределах этого окна позволяют увеличить контролируемый рабочий ход индентора до 200 мкм. В данном вопросе объективных количественных оценок в настоящее время не существует. Это позволяет в ходе работы обучать программу путем внесения новых известных экспертных данных, а также централизованно управлять этими данными в крупных медицинских учреждениях, имеющих несколько рабочих мест для анализа крови Экспериментальная апробация комплекса в ДГБ № 19 им. Освоение текстовых языков программирования значительно осложнило бы эту проблему.

При срабатывании детектора разряда батареи периодический звуковой сигнал подключите аппарат к источнику питания. Аналогичная зависимость была получена в работе 9.

Компьютер, оснащенный аппаратной частью и LabVIEW, позволяет полностью автоматизировать процессы моделирования надежности и оценки эффективности функционирования структурно сложных СУ. Для повышения удобства эксплуатации данного прибора некоторые органы управления и индикаторы доступны на всех вкладках меню.

Наиболее полно актуальность и перспективы развития новых технологий на основе сверхкоротких импульсов раскрывает следующий факт -предполагающееся внедрение СШП технологий в промышленности сравнивается экспертами по возможным последствиям с внедрением полупроводниковых приборов. Учебный прибор для демонстрации свойств линейных антенн, Патент РФ №2080701, 27.

Фактически оно является динамической интерферограммой голографируемого процесса.


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