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.

LabVIEW для новичков и специалистов

В процессе остывания измеряются uhct и Tct, и вычисляется ТКН: Дополнительно вычисляется производная ТКН по времени dTKHtldt. Трансформатор является основной составляющей модели. Системы поддержки принимаемых решений СППР используются в основном на верхнем уровне управления, занимающегося стратегическим планированием. Наибольшие перспективы данной области медицинских исследований имеет медицинская видеоэндоскопия, позволяющая провести не только визуальный осмотр исследуемых органов, но и зафиксировать весь процесс исследования на разнообразные носители информации. Зоны, обслуживаемые такими сетями, зачастую выходят за пределы одного населенного пункта, охватывая значительные территории пересеченной местности. Используемое оборудование и ПО Для автоматизации использовалась АЦП NAPDOS PCI 1800L 16 каналов, 12 бит. Для организации их совместной работы используется механизм синхронной передачи данных Notifier, являющийся элементом среды LabVIEW. Измерение токов осуществляется с шунтов находящихся под фазным напряжением. LabVIEW практикум по основам измерительных технологий создан с использованием моделей средств измерений и охватывает 4 темы: обработка и представление результатов измерений 6 работ, поверка средств измерений 2 работы и измерение электрических 8 работ и неэлектрических величин 4 работы. Представленные в настоящей работе виртуальные инструменты дают возможность разработчикам связного оборудования проводить исследования в части адаптивных устройств компенсации эхо- сигналов. Измерение и расчет сопротивления образца при комнатной температуре. Этапы проведения реального исследования: -методика создания системы самоорганизованной критичности - «песочной кучи» при помощи бункера с электромагнитным управлением. Рисунок 1 - Структурная схема лабораторного практикума Передача данных между дистанционными пользователями и главным сервером организована следующим образом: пользовательский ПК не нуждается в оснащении специализированным программным обеспечением необходим только стандартный Интернет-обозреватель. Издательство Российского университета дружбы народов, 2006. Современный уровень быстродействия АЦП, а также богатые возможности графического программирования в среде LabVIEW позволяют решать достаточно сложные задачи, в том числе и в области радиолокации, с учетом ограничений и специфических особенностей этих конкретных задач.

Записанные наборы данных затем обрабатывались программой усреднения, расчета погрешностей и отображения «Data processing. Автоматизация формирования уравнений состояния для исследования переходных процессов в среде LabVIEW В программной среде LabVIEW 1 численное исследование переходных процессов в электрических цепях проводится на математической модели, представляющей собой систему уравнений состояния где X вектор переменных состояния, X - вектор производных от переменных состояния, U - вектор внешних воздействий источников, А и В - матрицы коэффициентов связи. Решение последней проблемы представлено на сайте NI, в одном из форумов поддержки, из чего был сделан вывод, что несмотря на маленький оборот в этой области, фирма NI добросовестно выполняет обязательства по поддержке своих продуктов.

Для реализации исследований в данном измерительном комплексе использовался продукт компании National Instruments, графический язык программирования LabVIEW. Наконец, в разработанном нами устройстве впервые для мониторинга и управления всеми рабочими циклами прибора, сбора и обработки экспериментальных данных использован программно-аппаратный комплекс LabVIEW с системой сбора данных DAQ NI-6221. При решении конкретных задач при большом числе регистрируемых характеристик чаще всего не удается решить измерительную задачу с помощью одного прибора и представления измерительной информации в нужном формате.

В настоящей работе авторы постарались приложить теорию «Моделирования систем» к основным понятиям среды LabVIEW, которая является составной частью дисциплины АПССУ. Программное обеспечение данной АСУТП, устанавливаемое на контроллер, разрабатывается на языке LabVIEW. На рисунке 1 показан механизм формирования массива из ошибок, полученный путем применения различных порогов ограничения спектра, из которого в дальнейшем программа выбирает минимум и соответствующий ему порог ограничения. Выполнение задания проверяется подпрограммой "DAQmx Is Task Done. Структурная схема программного обеспечения для локального выполнения лабораторных работ ВГ - виртуальные генераторы; ВИП - виртуальные измерительные приборы; ПТ - программный таймер Рис. Ранее все измерения производились с помощью приборов со стрелочным отсчетом, при этом персоналом не использовались средства автоматизации измерений и вычислений.

Однородность раствора по всему объему емкости поддерживается за счет непрерывного вращения мешалок, смонтированных внутри емкости, и рециркуляции раствора насосом. Москва: Издательство Российского университета дружбы народов, 2006. Меню загрузки файлов Для загрузки программы в стенд необходим выбрать команду главного меню «Файл>3агрузить GEN» см. Обработанный рентгеновский спектр в полулогарифмическом масштабе представлен на рис. Широкие возможности, которые представляет интегрированная среда разработки, отладки, и выполнения программ LabVIEW обеспечили широкое применение этой универсальной среды для создания аппаратно- программных комплексов сбора, обработки и представления измерительной информации, в том числе методом АЭ. Баумана Международного научно-учебного лазерного центра МГУ имени М. Занятия проводились приглашенным иностранным инструктором National Instruments в декабре 2006 г.

Для проведения испытаний необходимы специальные условия, чтобы изучить кинетику коррозии за сравнительно небольшое время 8-10 часов лабораторного тестирования материала. Приведена автоматическая схема управления и стабилизации температуры полупроводникового лазера.


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