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.

Его основное назначение - возбуждение дефектоскопических ультразвуковых преобразователей УП

Создание лабораторного практикума, который опирается на виртуальные измерительные приборы, среда визуального программирования, результаты схемотехнического моделирование, фиксация практикума в электронном виде, допускает создание электронного образовательного ресурса ЭОР. Таким образом, по результатам математического моделирования установлено, что разработанные и реализованные на алгоритмическом и программном уровне методы восстановления формы входных сигналов позволяют измерять амплитудно-временные параметры сигналов в полосе частот в 2 - 3 раза превышающей полосу пропускания сверхширокополосного стробоскопического осциллографа.

Описание решения Разработанный комплекс позволяет измерять указанные выше шумовые параметры. Печатающая головка SV-1000A может перемещаться вдоль маркируемой поверхности и таким образом наносить маркировку на неподвижное изделие.

В результате несложных преобразований получается разностное уравнение для метода Эйлера. В качестве первых наработок предлагается два модуля ВСППР: модуль формирования матрицы решений - «Матрица решений»; модуль выбора и принятия решений в условиях «дурной неопределенности» - «Критерии принятия решений». Перечень и содержание работ по техническому обслуживанию стенда, приборы и материалы, необходимые для проведения работ, приведены в таблице 3.

Описанная процедура была реализована в интерактивной программе «Echogram. Инструменты для исследования компенсации эхо-сигналов 1. Модуль сопряжения лишь осуществляет согласование и защиту входов АЦП. Предполагая потоки отказов и восстановлений простейшими и пренебрегая членами высших порядков малости, получим: где Р0 - вероятность исправного состояния объекта в начальный момент времени, характеризуемая коэффициентами готовности или использования; 1-Р0 - вероятность неисправного состояния объекта к начальному моменту времени его применения; Pt - вероятность безотказной работы; \/τ-вероятность восстановления объекта за время τ= Тв; Pt - τ - вероятность безотказной работы объекта за оставшееся время t - τ, безусловно, достаточное для его восстановления. Чтобы значение lg kf удовлетворяло условиям: где К - модуль комплексного коэффициента передачи, а φ - его аргумент. Компенсация эхо-сигналов в модеме Рис. Необходимо выбрать каналы, подлежащие калибровке, заполнить таблицу контрольных точек, в которых предполагается калибровать каналы, и указать каким полиномом - 1-го или 2-го порядка следует аппроксимировать характеристику преобразования. Подпрограмма численного решения дифференциального уравнения в LabVIEW. Импульсный отклик на этом рисунке представляет собой свертку импульсных откликов помещения акустического отклика, усилителя, громкоговорителя и микрофона. В результат измерения, выводимый на индикатор микровеберметра, внесена случайная составляющая погрешности с равномерным законом распределения, которая не превышает предела допустимой погрешности микровеберметра. Переключение между панелями реализовано с помощью вкладок: «Управление PSP 2010», «Установка статуса реле и регулятора» и «Данные с PSP 2010». Точность установки частоты генерируемого сигнала, % не более 1 2. Усредненные результаты измерений физических величин в заданных контрольных точках по всем калибруемым каналам визуализируются на XY графике, а вычисленные коэффициенты аппроксимирующих полиномов и среднеквадратическое значение ошибки аппроксимации заносятся в таблицу и могут быть сохранены в файле.

В момент времени t0 измеряется и запоминается значение напряжения uhct0 при протекании Itest и температура корпуса Тсt0. Рядом с графиком расхода по каждому из активированных каналов отображается род газа, уставка и текущее значение расхода. С помощью манипулятора можно имитировать действие на органы управления виртуальных приборов - кнопки, переключатели, регуляторы, и т. Поэтому значение погрешности установки амплитуды выбрано равным 0,01 %. Характерным для станции этого типа и аналогичных станций других производителей является то, что их назначение ограничивается лишь функциями регистрации технологических параметров. Задача состоит из подробного теоретического введения и 8 практических упражнений. Провести необходимые измерения. Анализ опыта эксплуатации этих объектов с учетом статистики отказов показал, что частные характеристики эффективности после более чем 20-летней эксплуатации целесообразно рассматривать в интервале 10000. По мнению большинства психологов, именно в кратковременной памяти человека происходят процессы принятия решений. Напряжение питания верхней панели стенда включать не нужно.

Особо следует отметить то, что программные и аппаратные средства, предлагаемые National Instruments, предоставляют широкие возможности по разработке и созданию высокочувствительных контрольно-измерительных устройств и систем. В данном случае речь идет о том, чтобы выяснить, какую погрешность позволяет получить выбранный метод, и каким образом с помощью подбора различных параметров можно обеспечить необходимую точность измерений. Характер распределения джиттера в частотной области представлен гистограммой значений ошибки временного интервала. Для решения задачи распознавания, определения факта наличия клеток крови на изображениях и областей их расположения, проводятся: яркостное масштабирование, линейная и нелинейная фильтрация для преобразования значения яркости каждой точки изображения, при котором новое значение яркости определяется по некоторому правилу через яркость исходной точки и ее соседей.


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