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.

Перекрываемый ими диапазон частот

Кушнаренко Моделирование надежности энергонапряженных технических систем в интегрированных средах // Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments: Сборник трудов междунар. Например, задача самокомпрессии лазерного импульса при прохождении его в среде.

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. Автоматизированная система контроля сварного шва: 1- микроскоп; 2- окулярно - цифровая камера; 3- контролируемый образец; 4- микроконтроллер NXT; 5- электропривод; 6- зубчатый венец; 7- компьютер; 8- кабель USB с цифровой камеры; 9- интерфейсные кабели микроконтроллера Для механического привода столика микроскопа по вертикали в данном макете системы контроля был использован электропривод 5 со встроенным редуктором от конструктора LEGO MAISTORMS, который был закреплен с левой части станины микроскопа вместе с зубчатым колесом D=41. С помощью мыши можно, поворачивая рукоятку регулятора на виртуальном стенде, установить желаемый режим работы электрической печи, которая является приемником электрической энергии.

Одним из наиболее важных - является требование к быстродействию и необходимой точности методов численного интегрирования решателей с фиксированным шагом. Упрощенный вариант с двумя лучами может применяться для измерения расхода в открытых каналах водоочистных и гидротехнических сооружений. Рисунок 1 С целью максимального приближения вольтметра к реально существующим приборам было осуществлено разбиение диапазонов измерений напряжений, поступающих на входы измерительных каналов, на поддиапазоны. Оптоэлектронный датчик для измерения угловых колебаний конструкций Основным элементом датчика 7, схема которого приведена на рис.

Также много усовершенствований появилось в характеристиках систем, особенно в области частотного диапазона и точности регистрируемых данных. Растущие потребности нанотехнологии и других высоких технологий, быстрое расширение номенклатуры и сфер применения наноструктурированных пленок, керамик и композитов обеспечили необычайную популярность силового нанотестинга в мировой науке и практике в последнее десятилетие 3. Так, для эффективного использования в качестве диагностических сигналов импульсов акустической эмиссии акустическое излучение ультразвукового диапазона, сопровождающее процессы деформации и разрушения материалов при лабораторных испытаниях, требуется согласование объекта контроля, средств и методов измерения и обработки сигналов.

Разработанная измерительная система обеспечивает: Регулировку и измерение расходов газов по пяти газовым каналам в пяти диапазонах: 0. Появившаяся рамка формульного узла растягивается до нужного размера и в неё вписываются расчетные формулы рисунок 2.

Плата может работать под управлением различных операционных систем, и, конечно же, под ОС Windows. Многократные отражения импульса реверберация в малогабаритном образце возбуждают широкий спектр его собственных низких частот. Преобразование L*a*b в RGB Параметр L численно определяет светлоту цвета и может служить эквивалентом серой шкалы.

Схема измерителя малых линейных перемещений на ПАВ с ОДР Теоретический анализ, проведенный в работе 1, показал, что для измерения перемещений целесообразно использовать нулевой порядок дифракции. С целью устранения этого ограничения и расширения диапазона измерения до частот в десятые доли герц фактически - это флуктуации напряжения смещения или дрейф нуля применена следящая система автоматического регулирования напряжения смещения на входе дополнительного усилительного каскада. Однако этот метод решения является неустойчивым, поэтому дает лишь качественные результаты для fE.

Для отображения данных используется ВП, разработанный в среде LabVIEW. Размер отверстия 2∆ym определяет амплитуду возбуждения m-го излучателя. Таким способом можно, например, получить запись глубины вдоль траектории движения судна - носителя эхолота. Из приведенных моделей можно выявить отличие методов Ли и Якобеуса с точки зрения значений вероятности блокировок при большой и малой входной нагрузке, при концентрации входящей нагрузки, при пространственном расширении нагрузки. На левой малой рукоятке тонкой фокусировки вертикального подъема предметного столика было закреплен венец зубчатого колеса с вырезанной центральной частью.

Дальнейшее развитие системы предполагает применение специализированных карт сбора данных типа USB-9233 или NI PCI-4461, которые оснащены 24-разрядными многоканальными АЦП, большим динамическим диапазоном и предназначены непосредственно для виброакустических измерений и анализа. Постановка задачи Оборудование NI, включая модули SCXI, и графическая среда LabVIEW являются хорошей основой для быстрой разработки уникального технологического и научного оборудования, а также для проверки перспективных идей создания прототипов, на основе которых могут быть созданы серийные приборы. Внедрение и развитие Система проходит испытания в ИТПМ СО РАН. Выбор нормирующих значений поддиапазонов основывался на анализе соответствующих значений для реальных приборов. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Преобразователь последовательного интерфейса UART-USB FTDI. Автоматический выбор контуров. Также была реализована возможность автоматического выбора поддиапазона измерения путем нажатия на специальную кнопку Auto. С помощью пространственных фильтров в дифракционной картине выделяют нулевой и первые порядки дифракции, интенсивность излучения в которых регистрируют фотоприемниками.


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