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.

Яркими примерами таких систем, являются система глобального позиционирования или система управления ускорителем элементарных частиц

Толщина и профиль накладки определяется моделируемым маской фазовым распределением ψх При помощи масок в виде металлических пластин с несколькими отверстиями моделируется излучение антенных решеток. 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. В этот файл необходимо записать комментарии к программе. Учтите, что с повышением точности увеличивается время обработки сигнала. Внедрение и развитие решения Разработка предназначена для использования в системах обнаружения и идентификации веществ методами ядерного магнитного и ядерного квадрупольного резонанса. В рамках кафедеральной лицензии СПбГПУ, на компьютерах Celeron 1700 с лицензионным программным обеспечением Windows XP. А «Экспертная система моделирования и оптимизации тепловой обработки мясных изделий или проектирование пищевой и биологической ценности мясных продуктов с учетом теплообмена» Свидетельство об официальной регистрации программы № 2006613723 по заявке № 2006612935 от 29. Среда обеспечивает наглядность и быструю читаемость алгоритмов, высокую скорость создания новых программ автоматизации физических измерений и управления экспериментом и, что особенно важно для обучения, легко усваивается на интуитивном уровне. В режиме Main Mode анализируемый дискретизированный сигнал считывается из файла. Строить гистограмму распределения экспериментальных данных; проверять соответствие закона распределения экспериментальных данных с заданным с помощью критериев Колмогорова и х2 Рис.

Описание решения Процесс обработки данных в системе состоит из нескольких этапов, каждый из которых, представляет собой отдельный программный модуль. В Блоке имеются теоретические модели следующих радиотехнических цепей: - ФНЧ однозвенный, двухзвенный, Баттерворта, Чебышева; - ФВЧ однозвенный, двухзвенный; - полосовой фильтр - последовательный контур выход с резистора, конденсатора или катушки индуктивности контура - параллельный контур на входе источник тока идеальный, источник тока реальный, источник ЭДС - резонансный усилитель одноконтурный, двухконтурный.

Энергию, поглощенную в цикле6. Ультразвуковое оборудование, инструменты и получаемые изделия: а.

Найдем полную погрешность: ε = Ф-Ф3=Ф-Ф + Ф1-Ф2 + Ф2-Ф3. Задание и установление температуры. LabVIEW Vision Development Module; NI-IMAQ for IEEE 1394 Cameras Driver Software. Далее будет разобрана каждая из частей этого комплекса. Контроль духовых музыкальных инструментов 1.

Внешний вид задней панели универсального лабораторного стенда “Сигнал-USB” Универсальный лабораторный стенд «Сигнал–USB» содержит две платы: нижнюю с блоком питания и вспомогательными усилителями и аттенюаторами и верхнюю, на которой смонтированы исследуемые устройства: универсальный транзисторный усилитель, сумматор и операционный усилитель, нелинейные звенья, фильтр нижних частот Баттерворта и вспомогательный источник постоянного напряжения. Изготовленный реально действующий макет профилометра позволял проводить измерения рельефа профиля поверхности ∆х в диапазоне до 2 мм с разрешением не хуже 0,05 мкм. Параметры и режимы работы блоков структурной схемы определяются установками соответствующих органов управления передней панели вольтметра на первой вкладке. Важной особенностью данного устройства является то что для перепрограммирования требуется не более 5 мин.

Кроме этого внедрение современных информационных технологий способствует рациональному решению задач технического переоснащения учебных и исследовательских лабораторий, используя их скрытый потенциал Рисунок 3 - Виртуальные модели лабораторных стендов по изучению гидравлических процессов и процессов релаксации На рисунке 3 представлены виртуальные модели лабораторных стендов по изучению гидравлических процессов, процессов релаксации 3. Оборудование Система состоит из следующих блоков см.

Лабораторные работы по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы». Одна - система машинного зрения, которая выполняет измерительную функцию, другая система формирует объект исследования и позволяет контролировать условия необходимые для поддержания объекта в данном состоянии.

Лицевая панель экранного прибора в среде LabVIEW Описанная выше система мониторинга ТЭД в качестве вычислительного модуля использует персональный компьютер, что не всегда удобно на борту электровоза. Болотов Автоматизированная система для измерения электрических шумов // Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments: Сборник трудов, междунар. Управление дозатором материала и вспомогательными технологическими устройствами насос, клапаны, система сбора нанопророшка, система очистки сопла и др. Модули в модели представлены подсистемами, хранящимися в файлах Unit_switch_lnp.

Р компонент алгоритма PID регулятора. Рисунок 4 В результате эксперимента получаем следующие данные: - выборка 50 значений измеренной температуры 400 °С; - значения математического ожидания, дисперсии, среднеквадратичного отклонения наблюдений и среднеквадратичного отклонения результата измерений; - гистограмму распределения результатов наблюдений случайная величина.

В обратном случае переходят к следующему этапу проверки работоспособности модели - ее валидации. Использование алгоритма скалярного произведения позволяет при определении разности фаз более полно использовать информацию формы сигнала: Немаловажными являются вопросы степени психологического и физиологического воздействие звуков инструментов.

Для автоматизации экспериментов, сформирован лабораторный практикум, включающий в себя исследование следующих характеристик систем коммутации, основанных на вероятностной природе явлений, положенных в основу функционирования таких систем: где Рабс - абсолютная пропускная способность; относительная и абсолютная пропускная способность пространственного коммутатора на основе модели систем обслуживания с отказами: Ротн - относительная пропускная способность; Ротк - вероятность отказа где α = λ/μ - плотностью нагрузки; λ - плотность входного потока; μ - интенсивность обслуживания; п- число каналов; средняя длина очереди сообщений в временном коммутаторе на основе модели систем обслуживания с очередями: где к - количество сообщений; вероятности блокировок систем пространственной коммутации соответственно по методам Ли и Якобеуса для трехзвенной коммутационной схемы где к - число коммутаторов среднего звена; р - вероятность занятости входного канала вероятность отказа β - коэффициент пространственное расширение/концентрация поступающей нагрузки, β = k/n; вероятности блокировок многокоординатных систем временной и пространственной коммутации соответственно «пространство-время-пространство» и «время-пространство-время»: где где - вероятность того, что входной канал свободен; k - число блоков временной коммутации центрального звена; γ - коэффициент временного расширения γ =l/с, l - число временных интервалов работы звена пространственной коммутации; c - число информационных каналов в каждом тракте с временным разделением каналов ВРК. Представляется, что разработка системы эндоскопического исследования с использованием программных технологий пакета Nl Vision корпорации National Instruments имела бы преимущества в виде сокращения усилий на проектирование программной части и в виде лёгкой стыковки пакета Nl Vision с разными источниками видеоданных. Определенная трудность состоит в том, что исследуется система нелинейных уравнений с тремя неизвестными.

Разработанные три виртуальные лабораторные работы по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» внедрены в учебный процесс кафедры «Инженерная кибернетика» Алматинского Института Энергетики и Связи и предназначены для выполнения студентами-бакалаврами 2 курса специальности «Автоматизация и управление».


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