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

Автономное управление системой осуществляется с помощью микроконтроллера Tl MSP430, который программируется средой разработки IAR под каждый конкретный вариант источника оптического лазерного излучения, с учетом распространения температуры в активной термокомпенсирующей части системы. Однако они мало доступны для отечественных исследователей в силу высокой стоимости. Остальные каналы данного модуля могут быть использованы для измерения других величин, например показаний встроенного тахометра или напряжения источника питания для ШИМ. Очевидно, что потребности современного потребителя образовательных услуг значительно изменились. Промышленные АСУ и контроллеры. В конечном счете, практическим критерием дефектности всегда является прочность шва. Для автоматизации процесса контроля образцов сварного шва был разработан прибор, включающий в себя ряд виртуальных подприборов ВПП, связанных с управлением микроконтроллера и обработкой изображения: ВПП1 - подъем столика в крайнее нижнее положение; ВПП2 - подъем столика в крайнее верхнее положение; ВПП3 - определения толщины слоя образца в процессе сканирования плос кости фокусировки использовался ВППа1, ВППА2 - анализ верхней и нижней поверхности образца; ВПП4 - фокусировка на верхнюю поверхность образца; ВПП6 - получение серии фотоснимков с пошаговым изменением плоскости фокусировки. Внедрение и развитие решения Данное решение было использовано в Научно-исследовательском центре ультразвуковых технологий СЗТУ при проведении контроля сварных швов высокопрочных ПВХ, используемых в изготовлении натяжных потолков. Для проведения контроля сварных швов был использован микроскоп ОР-TITECH XSP-128-102, приемник изображения WEBBERS MYscope 130M, электроприводы, зубчатые колеса, микроконтроллер NXT из комплекта LEGO MIND-STORMS. На время проведения диагностики система может быть подключена к двигателю вместо штатного контроллера. Одна порция выброса песка с частотой 1 Гц составляет 0,09 мГ. Имитационные модели реальных систем найдут применение при разработке тренажеров операторов АСУТП, а также при обучении студентов и инженеров основам SCADA-систем. В лаборатории также имеется комплект отладочных систем AT STK500 и демонстрационных модулей AT BUTTERFLY для обучения основам программирования микроконтроллеров фирмы Atmel. На лекциях с помощью видеопроектора демонстрируется построение виртуальных моделей цепей и с помощью соответствующих виртуальных приборов режимы их работы. Для обеспечения гибкости измерительные системы часто проектируются как многоканальные компьютерные информационно-измерительные системы с возможностью удаленного доступа и управления внешними устройствами. В процессе выполнения работы производится контроль корректности разработанной схемы с помощью генератора и анализатора. Программа предназначена для постоянного сбора данных о состоянии контролируемых параметров системы, наглядного их представления для оператора и ручного управления системой подача предупредительного звукового сигнала, отключение электронной пушки, включение аварийной тревоги. Необходимо отметить, что микроконтроллер ATMEGA8535 имеет лишь 512 байт памяти EEPROM, поэтому если файл. Как показывает практика, возрастающие требования к прецизионности и быстродействию заставляют отказаться от универсальности и гибкости создаваемых систем в пользу "одномодульности", т. Мкм; 2- Сварка 2-х частей полотна толщина 160мкм. Программа для демонстрации написана на LabVIEW 8. Данная функция реализуется с помощью микроконтроллера. Для эффективного нагрева термотрансферной ленты используются нагреватели двух типов: В модели SV-500 применяется керамический цилиндрический нагреватель, на который крепятся формы с необходимым рисунком; В моделях SV-1000 и SV-1000A используются матричные нагреватели производства США.

Максимальное разрешение одиночный кадр: 1280×1024, максимальное разрешение видео: 640x480, 30 кадр/сек; 1280×1008 15 кадр/сек. Программная, часть состоит из 2 - х частей: библиотека виртуальных приборов для LabVIEW и независимое приложение Motion Assistant. Регулятор, вращая который, можно установить требуемую величину выбранного ранее параметра. Для связи с ПК используется интерфейс RS-232, его данные с помощью разработанного в НИИ АЭИ интерфейсного блока преобразовываются в стандарт интерфейса RS-485, который используется для обмена сообщениями с остальными блоками автоматизированной системы. Устройство контроллера движения 73-ей серии. Модифицированная Vl-модель системы Результаты моделирования тестовой системы уравнений представлены на рис. Издательский дом «Вильяме», 2004. В составе стенда применяются производимые фирмой "National Instruments" программное обеспечение "LabVIEW" и контроллер GPIB - USB-B NI 488.

Такой подход позволяет создать ресурс доступа к сложному и дорогостоящему оборудованию и предложить его на рынке современных образовательных услуг. Внедрение и развитие решения Применение в качестве драйвера USB микросхемы конвертера USB-COM, позволило широко применять весь инструментарий для работы с СОМ-портами 3, 5. Управление активным элементом температурной компенсации осуществляется с помощью ШИМ и драйвером контроля переключения полярности элементов пельтье, которое осуществляется через последовательный интерфейс преобразователя подключенного к аналогичному микроконтроллеру выполняющего мостовую функцию конвертора принимаемых команд от управляющего виртуально инструмента VI программы LabVIEW. От обладает такими достоинствами, как изначально предполагалось организовать связь с датчиками положения при помощи модулей дискретного ввода и вывода и связь с приводами манипулятора при помощи CAN-модуля. На основе КИВИП-2 может быть создана полнофункциональная лаборатория для изучения техники измерений, принципа действия и устройства измерительных приборов различного назначения, наиболее часто применяемых на практике, организованы практические и лабораторные занятий по другим дисциплинам.


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