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.

Установленное значение

В настоящее время в рамках диссертационного исследования уже создано несколько вариантов устройств для ультрагомогенизации эмульсий, и продолжают развиваться работы в данном направлении 5-7. Другими словами, преследуется цель максимально снизить разницу между устройством и его моделью по отношению к функционирующей системе управления этого устройства.

Модифицированный метод Эйлера и его реализация средствами АЦВТ. Интеллектуальные информационные системы в экономике: Учеб.

В; модуль согласования пропорционально преобразует значение от 0. Внедрение и развитие решения В базовой комплектации лабораторный комплекс позволяет проводить 15 лабораторных работ общим объемом 68 академических часов и охватывает практически все тематические разделы базовой дисциплины «Детали машин». Этот импеданс зависит от конструкции трансформатора и от параметров двухпроводной линии связи.

Вид рабочего варианта лицевой панели ВП Затем графическим методом, проводя аппроксимирующую прямую через точки, полученные в ходе ряда экспериментов с различным временем т, вычисляется значение р30 Используется график с координатами рτ и τ . Таким образом, возможно одновременное исследование двух сигналов в различных контрольных точках. Питание светильников, как правило, осуществляется от фазного напряжения с номинальным значением 220В. Частота сигнала задается с помощью соответствующей ручки и поля ввода множителя частоты.

Описание решения Был разработан универсальный стенд для исследования электрических характеристик газоразрядных и люминесцентных ламп. Кроме того, построение функции, способной предусмотреть последствия принятия каждого из вариантов решений, относится к нетривиальной задаче. Если функция Ut является детерминированной, то выборочная СПМ является состоятельной и асимптотически несмещенной оценкой истинной СПМ Sf, т. Целью данной работы является создание алгоритма для определения параметров высокотемпературной компоненты плазмы с учетом всех необходимых условий и ограничений, в которых проводится эксперимент.

Такая система контроля цементирования скважин не позволяет достаточно точно контролировать процесс цементирования. Продольных швов, через каждые 10 м 200 ед. Например, виртуальная лабораторная панель «Электрические измерения в электрических цепях» показана на рис. Выделение сигнала из шума с помощью корреляционной функции Проверка формулы для GРешение основной проблемы задачи: увеличение отношения сигнал/шум методом корреляционного анализа.

Кроме того, они позволяют использовать более широкий диапазон элементов и их параметров, обеспечивают большее разнообразие режимов работы исследуемых устройств, вариантов индивидуальных заданий при выполнении учебного лабораторного практикума. Коэффициент запаса по температуре, RthjcТУ - значение теплового сопротивления, определяемое по техническим условиям или паспортным данным СПП и Tjmax - максимальная допустимая температура полупроводниковой структуры, дальнейшее увеличение мощности прекращается. Это позволяет создавать и исследовать все возможные режимы работы электрической цепи. Калибровочные коэффициенты, соответствующие относительной теплоемкости каждого из газов по сравнению с сухим воздухом, настраиваются независимо и сохраняются в файле начальных установок. В этом случае при среднеквадратическом отклонении от линейности в нулевом и первых порядках менее 2,1·10-3 в единицах I полный диапазон линейности датчика составляет 0,538Λ, в том числе суммарный диапазон линейности в первых порядках составляет 0,350Λ. В частности, применяется алгоритм обратного распространения ошибки, назначение которого состоит в поиске глобального экстремума функции многих переменных.

При нажатии кнопки «Выбор входа» пользователю предоставляется возможность выбрать файл, содержащий входную информацию для ИНС, из списка. Верхняя панель стенда показана на рис. Максимальное соотношение частоты высшей гармоники сигнала и частоты дискретизации при аппроксимации восстанавливающей вспомогательной функцией Котельникова, как известно равно 0. Строится аппроксимирующая функция nt на интервале Т или несколько аппроксимирующих функций njt на подинтервале ∆Tj интервала Т, таких, чтобы можно было аналитически вычислить интегральное значение на всем интервале Т или на всех подинтервалах Тj. Соответственно предложениям, данная работа ставит две цели: ; выявление и изучение основных закономерностей теории линейных антенн в наглядном для обучаемых виде путем моделирования указанных закономерностей в программном пакете LabVIEW и в натурном эксперименте. Дезинфекцию в лечебных учреждениях можно проводить с помощью 1% раствора хлорамина. 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.

Более того, скорость ветра в этих методиках предполагается постоянной как по величине, так и по направлению см. Для сохранения данных о текущей скорости применяется виртуальный прибор, конвертирующий значение текущей скорости в звуковые колебания определенной частоты. Вид лицевой панели ВП для пользователя 3. Значение этого сопротивления также передаётся в СМ МАРС из LabVIEW; вольтметр служит для индикации равновесия моста. При нажатии данной кнопки пользователь сообщает источнику, что напряжение будет установлено с дискретом 10 мВ. Контролируемая деталь закрепляется на оптическом столике - ротаторе, обеспечивающем, если это необходимо, с помощью шагового двигателя поворот детали на требуемый угол. Функция распределения электронов fE в относительных единицах и полулогарифмической шкале L=88, p=1,18-10-4 Торр представлена на рис.


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