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.

При решении уравнений - определяется мгновенное значение тока возбуждения ТЭД iOB

Несколько независимых коллекторов позволяют вести параллельные измерения АЭ от разных объектов контроля, в том числе и территориально удаленных друг от друга. Управление локальными осями подвижности на уровне регулятора тока и скорости осуществляется специальными контроллерами, разработанными на кафедре САУ. Для удобства оператора результирующие установленные значения амплитуды и частоты отображаются на индикаторах, расположенных на передней панели генератора. Формулировка главной цели, а также подцелей, достижение которых обеспечит реализацию ценностей ЛПР. Прибор подсоединяется к ПЭВМ с помощью СОМ-порта. Участок 14 - 15 с соответствует температурной стабилизации активного элемента. Именно эти элементы и составили основу пользовательского интерфейса лабораторного макета. Однако среды моделирования являются лицензионными разработками и их тиражирование и распространение запрещено. Теоретический анализ дифракции гауссова оптического пучка на системе из двух дифракционных решеток // Оптика и спектроскопия, 1987, №2.

Для гальванической развязки токовых цепей применяются изолирующие усилители DA4-DA7. При этом калибровочная кривая с высокой степенью достоверности может быть задана кусочно-ломаной аппроксимацией во всем диапазоне.

Новая школа в селе Скородино Орловской области В проекте участвуют педагогические коллективы экспериментальных школ, Центр инновационных технологий Орел ГТУ, кафедр физики и информатики Орловского государственного технического и Орловского государственного педагогического университетов, Орловского института усовершенствования учителей, студенты старших курсов, выпускающиеся по специальности «Учитель физики». Первый запуск установки планируется. Достаточно лишь элементарных практических навыков пользователя ПК. Использование длительной регистрации акустическим датчиком связано с определенными трудностями. Разработаны также и виртуальные приборы для обнаружения ядер клеток -лейкоцитов и сцепления ядер сегментированных клеток.

Vi Второй вариант реализации S-модели difur1_3m. В нашей работе мы ограничились рассмотрением трех оставшихся степеней подвижности.

В настоящее время на Всероссийском сервере Автоматизированного лабораторного практикума с удаленным доступом по общетехническим и специальным дисциплинам инженерного образования http://www. Частотный диапазон, в котором работают модули формирователя и широкополосного усилителя, составляет от 0,2 до 20 МГц. Лабораторные работы по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы». Вид лицевой панели виртуального прибора ВП используемого в данном случае приведен на рисунке 1.

Относительная влажность воздуха, %40. При разработке виртуального макета для исследования свойств магнитомягких материалов использовались исключительно стандартные компоненты и функции LabVIEW.

Вкладка «Данные с PSP 2010» предназначена для получения информации от источника о текущих значениях его параметров напряжение, предел по току, предел по напряжению, ток, мощность, а также о состоянии реле, статуса регулятора и т. Неидеальность формы индентора 2. О регистрации в ОФАП №5876 от 20.

Исследование возможности создания экономичного виртуального полярографа на основе платы USB 6008 в среде LabVIEW 1. Проходя серию полных циклических операций, создавая имитационную модель работы реального изделия в соответствии с техническими требованиями, VI вычисляет коэффициенты PID регулятора в соответствии с заложенным алгоритмом, и производит тестовый прогон системы с вновь введенными коэффициентами в PID регулятор системы температурной стабилизации. При построении графика с помощью Excel решается важная для солнечных модулей задача - нахождения точки на кривой вольтамперной характеристики, которая соответствует максимальной вырабатываемой мощности. Самым простым способом передачи информации о ситуации риска является таблица платежей или платежная матрица табл.

Кроме полной спирограммы в, оказалось возможным оценивать частоту дыхания по каждой пульсовой волне в реальном времени на основе оценки скорости изменения фаз состояния г, на Востоке это называют течение Ци Стихий. Внешний вид пользовательского интерфейса программы.

Аналогичная оценочной матрице табл. Данные системы представляют собой объект активных теоретических исследований. Кроме того, из-за конечной полосы частот шума, оценка автокорреляционной функции Rxxm представляет собой функцию с затухающими осцилляциями. Внедрение и развитие решения Применение в качестве драйвера USB микросхемы конвертера USB-COM, позволило широко применять весь инструментарий для работы с СОМ-портами 3, 5. Коэффициент усиления усилителя в зависимости от величины напряжения смещения составляет от 30 до 150, полоса пропускания – от 3 до 4 кГц. Проведенное исследование показало, что при воздействии на жировой шарик размером 5 мкм, импульсам давления порядка 0,5 МПа, его оставшаяся после дробления масса имеет размеры 0,5. Только разумное соотношение выполнения дистанционных и реальных работ позволит повысить уровень подготовки специалистов. Loschenov Bioheating control system for stationary hyperthermia // Intrernational conference "Advanced laser technologies" ALT 07, September 3- 7,2007, Levi, Finland Book of Abstracts p. Лицевая панель и блок-диаграмма прогнозирования качества дисперсных продуктов при обработке возмущениями давления С учетом вышеизложенного, нами разработана программа с использованием языка графического программирования LabVIEW. Перспективы внедрения и развития решения Удобство в использовании и простота прибора очевидны, хотя рабочий ток изготовленного прототипа мал.

На данном этапе исследования - построение полноценно функционирующей системы - используется только одно прикладываемое воздействие. Габаритные размеры, мм не более 300х200х100 2.


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