В верхней части лицевой панели прибора находится графический индикатор для отображения графиков амплитудной или модуляционной характеристик цепи
Персональный компьютер ПК с операционной системой реального времени. Помимо этого, на передней панели выведены стрелочные индикаторы тока возбуждения, скорости и ускорения электровоза и, элементы управления углом открытия тиристоров и переключением на расширенную зону регулирования уменьшение величины сопротивления балластного резистора. Для большей наглядности и лучшего понимания работы цифровой части вольтметра было принято решение продублировать цифровое отсчетное устройство на данной вкладке, а также представить двоичный код на выходе АЦП с помощью набора двоичных индикаторов.
Выбор и использование программ Подключите прибор, к компьютеру с помощью провода USB 2 или к сети 220V с помощью блока питания 3. Для каждого i-го наблюдения за установленный период времени определяют действующие значения гармонических составляющих напряжения в диапазоне гармоник от 2-й до 40-й в вольтах. Таким образом, программа находится в режиме ожидания действий пользователя.
Их реализация была выполнена с помощью набора структур Case. Задержка дополнительно смещает во времени сигнал отклика относительно тестового сигнала, вызывая ошибку в определении фазы, причем погрешность измерения растет с ростом частоты.
Таблица 4 Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признакиВероятная причина Способ устранения Примечание 1234 При включении питания не горит индикаторный светодиод 1. Возможность повторного и регулярного использования ЭОР в учебном процессе, а также тиражирование разрешает повышать его эффективность, адаптированность к разным технологиям обучения, в том числе с учетом степени подготовленности студента. В баллон нагнетается воздух, с помощью кнопки "Накачка воздуха", до давления рх, превышающего атмосферное р0 на небольшую величину р', P1 = Р0+Р' > Р’<<Р0 На данном этапе сведения о давлении в баллоне хранятся в переменной "МакДавление" и отображаются на индикаторе "Манометр" на лицевой панели. Первый запуск установки планируется. Состав анализатора: приемный рупор 8, детектор 9, индикатор 10, поворотный держатель приемного рупора 11.
Исходный код проекта написан на языке C++. Таблица 1 - Параметры, измеряемые и контролируемые автоматизированной системой. Эти различия возникают не только из-за наличия многих резонансов. Рис 8 Приложите прибор к первой точке. Вторая закладка имеет кнопки управления ВП и два графических индикатора - отображения формы сигнала и его амплитудного спектра.
Изготовить потенциостат и провести проверку на реальных объектах. Внешний вид стенда Для запуска двигателя используется электронный пускатель на симисторах VD1-VD3.
Количество разрядов было выбрано исходя из предела допустимой основной приведенной погрешности измерения напряжения. Индикатор Прогресс отражает завершенность процесса измерения. Для лучшего восприятия блок-диаграммы написана подпрограмма «Выбор команды», которая формирует строку для отправки в источник в зависимости от произошедшего события. Рекомендуемый режим работы при снятии АЧХ: напряжение смещения 0,7 – 0,8 В, амплитуда входного сигнала – 20 мВ.
Большинство процессов в электрических сетях быстропротекающие, все нормируемые показатели качества электрической энергии не могут быть получены прямым измерением, их необходимо рассчитывать по методике ГОСТ 13109-97. Масштабы и диапазоны измеряемых величин устанавливаются на табло графических индикаторов автоматически.
Внешний вид соединительных проводников был реализован с использованием стандартных элементов LabVIEW OK Button, Square LED. Грубо» - дискрет установки выходного напряжения равен 1 В.
Описание решения В рамках работы было принято решение реализовать типичный универсальный цифровой вольтметр со следующими характеристиками: диапазон измерения напряжения переменного тока: 1 mV - 500 V; диапазон измерения напряжения постоянного тока: 0,1 mV - 1000 V; предел допустимой основной приведенной погрешности: - измерения напряжения постоянного тока ±0,1 %; - измерения напряжения переменного тока ±0,1 %; частотный диапазон 0-100 kHz. · эндокринология тиреоидит, сахарный диабет, эндокринопатии; · неврология расстройства мозгового кровообращения, остеохондроз, рефлекторные и корешковые синдромы, невропатии и невралгии различной локализации, неврозы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз; · гастроэнтерология гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатиты, диффузные поражения печени, цирроз печени, дискинезия желчевыводящих путей, острые и хронические холициститы, механическая желтуха, колиты; · ЛОР-заболевания экзема ушной раковины, наружного слухового прохода*; отиты*, сальпингоотиты, риниты, синуситы, тонзиллиты, аденоидиты, фарингиты, ларингиты; · урология острый и хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, цистит, уретриты, простатиты, патология сперматогенеза, болезнь Пейрони, энурез, невротические сексуальные расстройства; · акушерство и гинекология трещины сосков *, лактационные маститы, мастопатии, дисфункциональные маточные кровотечения, эндометриты, параметриты, эндоцервициты, эрозии шейки матки, острый и хронический аднексит, хронический сальпингоофорит, вульвовагиниты, крауроз вульвы, бесплодие; · заболевания кожи, косметология нейродермит, экзема*, псориаз, аллергические дерматиты, герпес*, бородавки*, абсцедирующие угри*, эпидермофитии, облысение, профилактика старения кожи; Внимание! Перед использованием прибора обязательно прокунсультируйтесь с врачом. Шаг наборного поля составляет 2,54 мм, что позволяет собирать электронные схемы с использованием микросхем. Результаты измерений конкретных параметров выводятся в окна, расположенные непосредственно рядом с изображением соответствующих элементов мнемосхемы; 2 в то же время, программа должна обеспечивать удобство работы со всем массивом измеренных данных. Формирователь поляризующего напряжения формирует заданной формы и величины воздействующее напряжение, поступающее на один из входов потенциостата - устройства, поддерживающего заданный закон изменения напряжения на границе индикаторного электрода и электролита. Циделко Система дистанционного обучения по дисциплине «Цифровые измерительные приборы» // Вища техычна oceiTa: проблеми та перспективи розвитку в контексл Болонського процесу: Тези доповщей VIII л/йжнародноТ науково-методичноТ конференцм» / КиТв.
Перестройка частоты генератора определяется числом анализируемых точек в заданном диапазоне.
Исследования
Стендовые испытания (виброакустика, тензометрия и т.п.)
- Автоматизированная система измерения параметров дизельных двигателей типа В-46
- Система мониторинга состояния тяговых электродвигателей электровоза на базе устройств National Instruments
- Контроль духовых музыкальных инструментов
- Лабораторный комплекс по исследованию элементной базы машин
- Применение LabVIEW real-time module для моделирования электромагнитных процессов с целью отладки систем управления электрооборудованием на электроподвижном составе (ЭПС)
- Создание комплекса по измерению скорости подвижного состава для тренажера машиниста состава
- Система автоматизации экспериментальных исследований в гиперзвуковых аэродинамических трубах
- Функциональные модули в стандарте Nl SCXI для ультразвуковых контрольно-измерительных систем
- Магнитометрический метод в дефектоскопии сварных швов металлоконструкций
- Перспективы использования машинного зрения в составе системы управления движением экраноплана
- Компьютерные измерительные системы для лабораторных испытаний материалов методом акустической эмиссии
- Испытательно-измерительный комплекс аппаратуры для определения тепловых и электрических характеристик и параметров силовых полупроводниковых приборов
- Стенд для исследований рабочих процессов ДВС в динамических режимах
Радиоэлектроника и телекоммуникации
- LabVIEW в расчетах радиолиний систем передачи данных
- Аппаратно-программный комплекс для исследования АЧХ и ФЧХ активных фильтров
- Виртуальный лабораторный стенд для исследования параметров двухполюсников резонансным методом
- Измерение шумовых параметров операционных усилителей с применением аппаратно-программных средств NATIONAL INSTRUMENTS
- Измерительный преобразователь на основе цифровой обработки выборок мгновенных значений
- Инструменты для исследования выравнивания электрических каналов
- Инструменты для исследования компенсации эхо-сигналов
- Использование NI LabVIEW для математического моделирования сверхширокополосного стробоскопического осциллографа и исследования методов расширения его полосы пропускания
- Исследовние возможности создания измерителя ВАХ фотоэлементов на базе виртуальных средств измерений
- Математическое моделирование генератора сигналов - имитатора джиттера и измерителя параметров джиттера
- Моделирование и экспериментальное исследование линейных антенн и антенных решеток в учебной лаборатории средствами LabVIEW
- Применение осциллографического модуля с высоким разрешением для создания SPICE- модели импульсного сигнала
- Симуляция отклика импульсного радиолокационного сигнала и его FFT анализ в программной среде Lab VIEW 7.1
- Автоматизация формирования уравнений состояния для исследования переходных процессов в среде LabVIEW
- Блок гальванической развязки для устройства сбора данных NI USB-6009
- Разработка автоматизированного стенда для измерения относительного остаточного электросопротивления (RRR) сверхпроводников
- Применение среды LabVIEW для построения картины возбуждения комбинационных колебаний в пространстве Ван Дер Поля
- Портативная система для определения показателей качества электрической энергии
- Использование LabVIEW для управления источником питания PSP 2010 фирмы GW INSTEK
- Устройство для снятия вольт-амперных характеристик солнечных модулей на базе USB-6008
Передовые научные технологии: нано-, фемто-, биотехнологии и мехатроника
- Автоматизированная установка по измерению временных характеристик реверсивных сред
- Автоматизированный лабораторный комплекс на базе LabVIEW для исследования наноструктур
- Визуализация моделирования и оптимизации тепловой обработки биопродуктов с применением современных информационных технологий и программных средств
- Виртуальный прибор для исследования функциональных возможностей алгоритма полигармонической экстраполяции
- Исследование возможности создания экономичного виртуального полярографа на основе платы USB 6008 в среде LabVIEW
- Исследование кинетики движения макрочастиц в упорядоченных плазменно-пылевых структурах
- Комплекс автоматизированной диагностики крови
- Метод прогнозирования свойств дисперсных продуктов при обработке возмущениями давления
- Недорогая система управления сверхпроводящим соленоидом с биквадрантным источником тока
- Применение технологий NI в курсе экспериментальной физики на примере выдающихся экспериментов: самоорганизованная критичность
- Расчет переноса аэрозоля и выпадения осадка в реальном времени
- Формирование линейной шкалы цвета модели CIE L*a*b с использованием LabVIEW
- Установка для измерения вольтамперных характеристик солнечных элементов и модулей
- Применение NI VISION для геометрического анализа в медицинской эндоскопии
- Система температурной стабилизации
- Управление движением с помощью программно - аппаратного комплекса NI - Motion
- Определение параметров всплывающих газовых пузырьков по данным эхолокационного зондирования с применением технологии виртуальных приборов
- Система управления асинхронным тиристорным электроприводом
- Лазерный профилометр
- Применение средств NATIONAL INSTRUMENTS для автоматизации процесса очистки сточных вод в мембранном биореакторе
- Разработка автоматизированного стенда для исследования плазменных процессов синтеза нанопорошков
- Автоматизированный стенд рентгеновской диагностики плазмы
- Высокочувствительные оптоэлектронные дифракционные датчики малых перемещений и колебаний
- Установка для измерения диэлектрических свойств сегнетоэлектриков методом тепловых шумов
- Исследование кинетики зарождения и развития дефектов в растущем монокристалле карбида кремния на основе акустической эмиссии и лазерной интерферометрии
- Лабораторный электрический импедансный томограф на базе платы сбора данных PCI 6052E
- Микрозондовая система для характеризации механических свойств материалов в наношкале
- Метод траекторий в исследовании металлообрабатывающих станков
Продолжение справочного пособия
>>> | 0 !................... |
20 !................... |
40 !................... |
60 !................... |
80 !................... |
100 !................... |
120 !................... |