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.

Мгновенное напряжение каждой из фаз выводится на график блок Waveform Graph

Однако сам процесс выполнения работ дома, оформление и отправка на сервер кафедры электронных отчетов не вызвали затруднений. При малых значениях шага lim h=0 практически все используемые методы численного интегрирования становятся эквивалентными методу Эйлера. За счет организации непрерывного буферизированного процесса генерации и считывания значений сигналов удалось существенно повысить быстродействие АПК. Клавишей «График / Схемы / Формулы» задайте один из трех режимов отображения информации. В данное время проводится работа над увеличением количества виртуальных приборов и их дальнейшее использование в дистанционных курсах в процессе подготовке будущих специалистов по вычислительной техники Винницкого колледжа НУПТ. Огибающая выводится на график блок «Waveform chart». На нижнем графике строится ФЧХ. На рисунке 5 отображена зависимость среднеквадратичной ошибки от порога ограничения при различных фиксированных соотношениях сигнал - шум. При нажатии кнопки «Выбор входа» пользователю предоставляется возможность выбрать файл, содержащий входную информацию для ИНС, из списка. Здесь нужно пояснить, что шкала измерения агрегированных моделей U от 0 до 1, причем, чем больше величина U, тем хуже ТС и при предельном ТС U → 1 4.

Для устранения влияния цепи задания смещения на коэффициент усиления всей схемы, на выходе цепи используется повторитель напряжения. Для более подробного описания условий проведения эксперимента в основной программе предусмотрена возможность внесения кратких комментариев в специально отведенных полях. Базовая схема измерений Блок формирования оптического изображения БФОИ формирует изображение, удобное для наблюдения оператором и в то же время, адаптированное для восприятия цифровой камерой. Появляется возможность разработки более равномерного графика проведения ВТД, адаптированного к возможностям предприятия. Форма подсистемы контроля успеваемости тематически разделена на четыре страницы, навигация между которыми осуществляется кнопками "Вперед" и "Назад" исключение составляет страница "Порядок выполнения работ". Виртуальные приборы имеют большую гибкость, позволяя конструировать и перенастраивать их интерфейс, комбинировать их с другими приборами, одновременно с измерениями проводить обработку результатов в виде графиков, диаграмм, таблиц, файлов, элементов баз данных. Отображаются графики напряжения питающей сети, напряжения на лампе, мгновенной мощности лампы, огибающей активной мощности, огибающей тока лампы и огибающей напряжения на лампе.

Полный алгоритм сбора данных описан ниже. Применение технологий NI позволило реализовать алгоритм, не предъявляющий особых требований к аппаратным ресурсам персонального компьютера и в тоже время обладающий высокими быстродействием и точностью. Усреднение ведется в режиме "RMS". Такое значение обусловлено лабораторными экспериментами. С учетом известного уровня излучаемой мощности активного элемента и корректирующей аналоговой части, не удается добиться стационарности в системе стабилизации температуры. Амплитуда тестового сигнала ВГ: рекомендуемая 0,1 - ЗВ; макс. С помощью программно управляемого переключателя S1 герконовое реле неинвертирующий вход ОУ1 подключается к общему выводу непосредственно при измерении нормированной э. Блок исследуемого сигнала содержит регулятор коэффициента усиления и панель управления полосовым фильтром, позволяющая настроить полосу пропускания фильтра с помощью ограничителей нижнего и верхнего пределов Рисунок 2 - лицевая панель виртуального прибора 3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Опытным путем установлено, что при малых отклонениях воздуха от равновесного состояния Рзt = Рз0е-ατ α-константа не зависящяя от условий опыта, τ-время, в течение которого открыт клапан.

Используется метод зеркальных отображений, описание и моделирующая программа которого на языке Fortran приведены в 8. Преимуществом использования программного пакета LabVIEW является наглядность процессов, и возможность записи больших массивов данных результатов эксперимента, позволяющих произвести анализ и статистическую обработку.

Из открывающегося меню можно выбрать варианты: 1 растянуть выделенный прямоугольник; 2 растянуть выделенный интервал горизонтальной оси; 3 растянуть выделенный интервал вертикальной оси; 4 вернуться к предыдущему масштабу; 5 растянуть изображение от указанной точки; 6 сжать изображение к указанной точке; «захват рукой» — передвигать графики по экрану; «+» — захватить курсор указателем мыши и переместить его. Способом повышения оперативности проведения расчетов и моделирования процессов, является использование цифровой техники. Модель системы, получена в результате трансляции S-модели с проведенными изменениями настроек свойств блоков Switch, Pulse Generator и параметров выполнения моделирования Configure Simulation Parameters.

Для удобства работы оператора, в поле его зрения находится блок индикации, информация на котором обновляется синхронно с главным окном программы и дублирует результаты текущего измерения. Графики зависимостей I0х/Λ и I±1х/Λ при L = 1,02. На основе датчиков, аналого-цифрового преобразования и соответствующих программных средств осуществлять представление результатов измерения тех величин, которые наиболее полно удовлетворяют требованиям исследователя. С помощью данного ВП существует возможность проводить измерения как в непрерывном режиме, так и по приходу синхроимпульса. Эти графики отображают зависимость порога ограничения спектра от уровня шума при минимальной ошибке. И 5 температурный гистерезис связан с довольно большой скоростью изменения температуры, составлявшей 1,5 К/мин.

Питание блока гальванической развязки БГР осуществляется от встроенного блока питания с напряжениями +5В, -12В.


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