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.

Все уже узнали основное свойство виртуальных приборов National Instruments LabVIEW

Реализовывать систему машинного зрения СМЗ было решено на базе программно-аппаратных средств компании National Instruments. Основными характеристиками выборочной спектральной плотности мощности СПМ являются ее состоятельность и смещение. Более низкий порядок спектрограммы Габора имеет меньшую степень взаимное влияния спектральных компонентов, но более низкое разрешение. В ходе выполнения лабораторного практикума для студентов, уже знакомыми с курсом LabVIEW Basics 1, предлагается пример виртуального прибора по исследованию характеристик системы коммутации, далее с целью усвоения материала предлагается создание виртуального прибора самостоятельно. Эти датчики нечувствительны к паразитным магнитным и электростатическим помехам, а некоторые из них достаточно просты в изготовлении. Реально присутствующая погрешность измерения и внутренние шумы смесителя вызывают сильный разброс решения рис. Описание решения Для того, чтобы решить проблему необходимо иметь упрощенную концептуальную модель проблемной ситуации.

Барсуков Измерительная система для определения качества электрической энергии // Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments: Сборник трудов. Одним из наиболее удачных примеров такой технологии является среда программирования - LabVIEW компании National Instruments. Основываясь на выше приведенных представлениях для описания процесса дробления можно применить векторное дифференциальное уравнения движения точки переменной массой для случая отделения частиц 3: где М - масса жирового шарика, V - ее скорость, м/с; t - время, с; F - - сорванная с шарика масса за равнодействующая приложенных сил, Н; время dt, г; V1 - скорость сорванной с шарика массы, м/с. Обучение проходило на базе Регионального центра технологий National Instruments организованного в 2005 г. При условии нормального падения светового пучка эти расстояния равны: Следует заметить, что измеритель малых перемещений можно построить как по схеме с отражением лазерного пучка от звукопровода, так и по схеме на просвет. Лицевая панель разработанного виртуального тренажера «Анализ работы установки для охлаждения водой колбасных изделий после термообработки» содержит: - принципиальную схему установки для охлаждения водой колбасных изделий, - блочную схему технологического процесса охлаждения с контрольно- измерительными приборами, - панели с возможными отказами оборудования и сигнальные лампы, - рекомендации по работе на тренажере. Эксперимент показал, что контроллер имеет достаточное быстродействие для решаемой задачи. Поэтому результаты измерений представляются еще и в табличной форме, причем переключение между режимами отображения в виде таблицы и мнемосхемы возможно и в процессе измерения; 3 система состоит из нескольких блоков, работающих по интерфейсу RS-485. Своевременная диагностика новообразований остается самым уязвимым местом в онкологии. Материалы Международной научно-практической конференции "Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments"- М. Все уже узнали основное свойство виртуальных приборов National Instruments LabVIEW.

В основе практически всех алгоритмов лежали функции пороговой обработки цветного изображения Color Threhold, а также функции фильтрации и измерения параметров бинарного изображения рис. Питание измерительной схемы осуществляется от электрохимических источников тока с целью устранения шумов источника питания. Устройство контроллера движения 73-ей серии. Для задания требуемой последовательности срабатывания ключевых элементов и времени их замкнутого состояния используются генераторы прямоугольных импульсов Pulse Generator в режиме работы Sample based. С использованием специальных красителей и отдельно разрабатываемой подсистемы хромоэндоскопии, можно добиться более точного выделения контура, так как не используется фильтрация бинарного изображения и вероятность удаления пикселей, характеризующих отдельные метастазы, сводится к минимуму. Выявить возможные причины влияющие на отклонение параметров от нормы; 5. В результате отражений образуется стоячая волна, на концах трубы будут минимумы амплитуды. Таблица 1 - Элементная база ИИС №Наименование, модельПроизводительХарактеристика 1Плата АЦП/ЦАП PCI-6052ENational InstrumentsЧастота оцифровки сигнала: ЗЗЗкГц, разрешение 16бит, входной диапазон +-10В, 8 дифференциальных входных каналов, 2 выходных, 8 цифровых .

Автоматизированные лабораторные установки предназначены для исследования процессов ректификации, фильтрования, сушки, экстрагирования, тепловых процессов, гидравлических процессов и др. Измеренные значения отображаются графически и численно с указанием рода газа. Казань: издательство Казанского государственного технического университета, 2000.

Коммутация некоторого числа входящих линий с большим числом исходящих линий. Всё это даёт возможность оценить полный джиттер, и более точно измерить его составляющие.

Важнейшим этапом создания СМЗ является программное обеспечение. Материалы Международной научно-практической конференции "Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments"- М. График зависимости шумового напряжения U от емкости С при нагрузочном сопротивлении Rl=8,2 MOм.

Также следует учесть, что конвертирование из формата *. Использование виртуальных инструментов LabVIEW, - М: Радио связь, 1999 г 4. Кроме того, лаборатории оснащаются широким спектром многофункционального оборудования производства корпорации National Instruments. Когда резистор RL включен параллельно образцу емкости С, то где R - сопротивление образца. Пакет LabVIEW предоставляет уникальную возможность объединить методы принятия решений в условиях многокритериальности и неопределенности.



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