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.

Конструктивно, плата NI Е имеет АЦП, который последовательно переключается между всеми каналами

Использование PID регулятора позволило прогнозировать возможные состояния поведения объекта, и на раннем этапе осуществлять корректировку управляющего сигнала для активного термокомпенсирующего элемента. Диаграмма направленности антенны.

И многофункциональная измерительная плата NI PCI-6036. Vi" сигнализирует о состоянии созданного задания. Кроме основных функций он осуществляет суммирование составляющих воздействующего напряжения: начального смещения, развертывающего напряжения и переменной составляющей. Особенностью класса является то, что все компьютеры объединены беспроводной сетью на основе технологии D-Link. Из-за высокой нелинейности граф. Nl USB 9233: 4 аналоговых входа, диапазон входных напряжений ± 5В, частота дискретизации 50 кГц. Полученные с его помощью полярограммы показывают правильную воспроизводимость качественно-количественного состава раствора. Так как ? при параллельном сборе данных входящая в состав АПК плата DAQ 6251 использует один АЦП на все каналы и мультиплексор псевдопараллельный сбор данных, то возникает постоянная межканальная задержка. Для ее решения необходимы не только эффективные средства синтеза и моделирования, которые в настоящее время успешно реализуются с помощью соответствующего программного обеспечения, но и высокопроизводительные инструменты для автоматизации экспериментального определения амплитудно-частотных АЧХ и фазо-частотных ФЧХ характеристик активных фильтров.

Используемое оборудование и ПО При решении поставленной задачи использовалось следующее оборудование и программное обеспечение: - Плата сбора данных М-серии USB 6218 National Instruments - Программный комплекс LabVIEW 8. На данном этапе исследования - построение полноценно функционирующей системы - используется только одно прикладываемое воздействие. Тренажер представляет собой рабочее место ученика - ручки управления локомотивом и экран, воспроизводящий движение поезда по реальному участку пути. Блок клемм и плата соединяются кабелем NI SHC68-68EPM. Соответствие полученных характеристик теоретическим говорит о корректности программной части виртуального полярографа. Зависимость дифракционной эффективности динамической голограммы в обратимой фотохромной среде от температуры. Плата датчиков уровней на проводимость воды - 7 каналов +1 канал для включения/выключения вентилятора охлаждения пространства внутри ящика управления. В пользовательском ПО Distant Lab, служащем для дистанционного выполнения реальных лабораторных работ, расширена библиотека виртуальных приборов. Гибкость программирования LabVIEW позволяет решить целый ряд задач преобразования изображений: черно-белых в цветное, улучшения качества цветных изображений реставрация или улучшения алгоритмов построения графиков интенсивности. Метод магнитной памяти металла и приборы контроля.

В лаборатории задействованы 10 лабораторных станций Nl ELVIS, подключенные к многофункциональным измерительным платам Nl PCI-6251. В приближении и D компонента на урав.

Программное обеспечение В дополнении к виртуальным измерительным приборам, входящим в состав базового программного обеспечения ПО Nl ELVIS, было разработано дополнительное ПО, позволяющее повысить степень автоматизации лабораторного практикума структурная схема представлена на рис. Цель измерений: в процессе проведения эксперимента осуществляется измерение статического давления на боковых стенках диффузора и скоростного напора в необходимых контрольных точках рабочей области.

Txt, где N -порядковый номер эксперимента, * - номер канала, и далее могут использоваться для реконструкции. Плата усиления и гальванической развязки дискретных сигналов. Приведены усредненные по 20 измерениям зависимости пропускания раствора перинафттиоиндиго при различных мощностях излучения Ge-Ne лазера.

Сопротивление пленки имеет величину порядка R=5×1012Om 6. Vi" устанавливаются временные и частотные характеристики измерений. Плата генерирует сигнал в цифровой форме. Для исключения влияния переходных процессов, которые могут возникнуть при перестройке генератора, сбор данных происходит с регулируемой задержкой.

Построение централизованной системы сбора данных на базе АЦП рисунок 6 позволяет получить более гибкую и производительную ИИС, благодаря использованию отдельной платы АЦП, обладающей, как правило, гораздо более широкими возможностями, в сравнении с ИИС на основе удаленных модулей и цифровых датчиков; позволяя реконфигурировать себя для выполнения научно-исследовательских задач различного профиля и уровня сложности, при, самое главное, незначительной разности в цене. Индикатор Прогресс отражает завершенность процесса измерения. Далее производится изменения угла открытия тиристоров, вследствие чего, изменяется величина тормозной силы и замедление поезда.

Модель, о которой пойдет речь, это электровоз переменного тока в режиме реостатного торможения. В зону стабилизации температуры, после чего выдается сигнал о готовности системы. Такой подход позволяет использовать последние достижения в области физического эксперимента, обеспечить проведение НИРС по самым актуальным и перспективным направлениям, включая нанотехнологии, относящимся к приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники РФ, на современных электрофизических стендах и установках. Платформа специально разработана для проектирования систем связи с использованием технологии программируемое радио. При создании установки были поставлены следующие задачи: автоматический мониторинг и управление процессом, мобильность и компактность с целью транспортировки ее на различные предприятия для проведения испытаний, возможность сохранения требуемых параметров через определенные интервалы времени.

Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments Используется плата ввода/вывода USB 6008 и пакет программ LabVIEW.


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