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.

Интерфейс приложений для сбора и обработки данных

Конечно, развитие локальных методов диагностики не заменяет и не может заменить традиционных методов испытания материалов с утверждёнными ГОСТами и ТУ условиями их проведения и геометрией лабораторных образцов. Номера пылинок и номера, присвоенные им в результате процедуры захвата видеоданных и распознавания, соответствуют указанным на рис.

Геометрический образ в продольном сечении детали обработанной на токарном станке/В. Использование среды LabVIEW позволило создать простой и удобный пользовательский интерфейс, позволяющий динамически управлять параметрами работы АПК в соответствии с задачами пользователя. Такое расположение на одной вкладке создает удобство при работе с АПК, что имеет важное преимущество по сравнению с традиционными инструментами. Поскольку скорость всплытия однозначно связана с радиусом пузырька, ее можно пересчитать в радиус и получить уже зависимость радиуса от глубины. Рисунок 3 - интерфейсная панель По результатам анализа экспериментальных данных установлено, что концентрация связанного водорода в пленке оказывает значительное влияние на вольт -амперные характеристики гетероструктур, но характер этого влияния неоднозначен.

Для примера показаны скриншоты ВП при измерении вольтамперных характеристик кремневого кристаллического солнечного элемента, который вырезан из слитка d=145 мм, пвсевдоквадрат 120×120 мм2 . LabVIEW в исследованиях и разработках. Внедрение и развитие решения В заключении следует отметить, что предложенное является первой попыткой использования технологий National Instruments в задачах выработки решений в сложных ситуациях. Первая часть в себя включает технологии автоматизированного проектирования CAD-системы, технологии автоматизированного производства САМ-системы, технологии автоматизированной разработки или конструирования САЕ-системы, системы сквозного проектирования CAD/CAM/CAE - системы 2. Процесс останавливается если при выполнении п. Возможно динамическое изменение длительности периода управляющей последовательности, поэтому устройство может использоваться для усиления сигналов с частотной модуляцией. Программное обеспечение серверной и клиентской частей ИИС написано на языке графического программирования G в среде LabVIEW. Существующие в настоящее время автоматизированные системы получения и обработки объемного изображения например, универсальный цифровой видео микроскоп высокого разрешения HIROX КН-7700, производства Японии имеют высокую стоимость.

Внешний вид интерфейса ПО представлен на рис. Приведен интерфейс подпрограммы автоматического поиска поверхности и выбора критериев установки контакта.

Датчик включает полупроводниковый лазер, генерирующий излучение видимого диапазона, которое фокусируется линзой на контролируемую деталь. При выполнении программы в цикле определяется время до следующего шага ЦАП, если это время отрицательное, то шаг совершается. Применение технологий NI позволило реализовать алгоритм, не предъявляющий особых требований к аппаратным ресурсам персонального компьютера и в тоже время обладающий высокими быстродействием и точностью. Однако, основной пакет обработки изображений NI Vision с набором функций для работы с цветным, черно-белым, бинарным изображением не в полной мере соответствует современным требованиям. Интерфейс блока позволяет задавать вид и параметры этих сигналов. 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. Лицевая панель виртуального инструмента RSA*.

Проблема решается установкой пакетов xorg-x11-Mesa-6. В качестве вторичного прибора был выбран КСП1-05 Затем прибор появится в левой части экрана. В программе обработки экспериментальных данных FF, КПД, A, I, Rпосл и Rшунт вычислялись различными методами.

Метод наноиндентирования заключается в прецизионном локальном нагружении поверхности материала хорошо аттестованным зондом обычно -алмазным индентором Берковича в форме правильной треугольной пирамиды с одновременной непрерывной регистрацией кинетики его погружения с разрешением в доли нанометров рис. Интерфейс вывода графического представления результатов тестирования.

Поэтому было принято решение сделать управление программой максимально наглядным. Развитие этого решения возможно в нескольких направлениях. Последние взаимодействуют с линейкой и фиксируют перемещения вершины резца.

В этом положении скорость сближения резко уменьшается - начинается цикл поиска поверхности. Отметим, что особенностью такого решения является возможность применения в составе лабораторного стенда не только типового ПК, но и ноутбука. Устройство для изучения основ интерфейсов обмена по протоколам RS232 и GPIB / имитатор оконечного устройства по интерфейсу RS232 1. источник транспортного тока PSM-2010 производства компании GW Instek, разрешение по току 1 мА, управление через интерфейс IEEE 488. В этом плане наилучшими параметрами среди встраиваемого оборудования обладают вольтметры с шиной PXI. Общепринятой единой классификации моделей пока еще нет, как нет и общепринятого определения модели. В некоторой степени этот недостаток может быть компенсирован за счет создания высококачественного пользовательского интерфейса, что, в свою очередь, может заметно усложнить практикум и существенно повысить его стоимость. Сигналы от этих датчиков также поступают через интерфейс на компьютер. LabVlEW: практикум по основам измерительных технологий. Последовательность разработки данной методики приведена на схеме рисунок 1. После нажатия кнопки «Сохранить» данные эксперимента и рисунки сохраняются в базе данных.

Рассчитывать точечные характеристики математическое ожидание, дисперсию, размах, эксцесс, асимметрию, моду и медиану. Структурная схема АПК В установленном пользователем диапазоне частот ВГ формирует гармонический тестовый сигнал заданной амплитуды. Влияние гидравлических факторов на степень дисперсности жира при гомогенизации молока: Авт.



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