Для АЦП вольтметра была введена поправка, на половину ступени квантования
Сигнал с ФЭУ поступает на зарядочувствительный усилитель, а затем оцифровывается с помощью восьмиканального АЦП с 11 битным разрешением. Каждые 0,0001 с поэтому вместо выражений 2 и 3 использованы следующие алгоритмы: расчёт которых проводится на периоде сети, равном 0,02 с. Основные используемые каналы управления и измерения: №ТипНазначение группы каналовОписание каналов 1Цифровые каналыДанный набор каналов предназначен для синхронизации работы маркировочного принтера и автоматизированной производственной линии АПЛ, производящей подачу продукции для маркировки; Контролер принтера передает на АПЛ статусы работы готов к маркировке, маркировка завершена ; АПЛ передает контролеру принтера сигнал о необходимости провести маркировку 2Цифровые каналыДанный набор каналов предназначен для пространственного контроля принтера и печатающей термоголовки; Контролер принтера получает информацию от датчиков, определяющих верхнее и нижнее положение принтера ; Контролер принтера получает информацию от датчиков, определяющих верхнее и нижнее положение печатающей термоголовки 3Цифровые каналыДанный набор каналов предназначен для управления пространственным положением принтера и печатающей термоголовки; Контролер принтера инициирует подъем и опускание корпуса принтера ; Контролер принтера инициирует подъем и опускание печатающей термоголовки 4Цифровые каналыДанный набор каналов предназначен для управления шаговыми двигателями, отвечающими за перемотку красящей термоленты. Данные сохраняются в коллекторе в локальный кеш по методу FIFO и затем передаются во все узлы сети широковещательными пакетами «UDP датаграммы». Каждый из индикаторов графический и цифровой имеет собственный перечень контрольных точек.
Для вывода графической информации на экран по запросу в интерфейсе рис. Как справедливо указывается во многих источниках, в частности в 1,2, продукты National Instruments являются одними из мировых лидеров рынка высоких технологий задач управления, получения и обработки экспериментальных данных.
Таким образом, при необходимости цифровой обработки в диапазоне частот до 100 кГц необходимо применять АЦП с частотой дискретизации не менее 400 кГц. Амплитудно-временные и амплитудно-фазо-частотные характеристики являются основой для определения динамических характеристик объекта. Кроме того, из-за конечной полосы частот шума, оценка автокорреляционной функции Rxxm представляет собой функцию с затухающими осцилляциями. Пример моделирования трехфазной цепи в среде Multisim 8 приведен на рис. К нему подключаются следующие устройства: 1 Четырех разрядный семисегментный индикатор с последовательным интерфейсом для загрузки данных. Энергию, поглощенную в цикле6. Описание решения В условиях все возрастающей компьютеризации все большее распространение получают виртуальные приборы - приборы, созданные на базе компьютера, устройства ввода/вывода и соответствующего программного обеспечения 1. Модуль сопряжения лишь осуществляет согласование и защиту входов АЦП. Повышение квалификации сотрудников центра и некоторых кафедр радиофизического факультета силами инструкторов фирмы National Instruments Проведены обучающие семинары по технологиям National Instruments с выдачей сертификатов фирмы, оплаченные из средств нацпроекта «Образование» 249 тыс. 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.
D компонент алгоритма PID регулятора. Примеры собранной исследуемой схемы в среде Distant Lab показан на рис. Нам разрешено распространять материалы мастер-диска в пределах России вместе с написанными учебными пособиями. Далее производится изменения угла открытия тиристоров, вследствие чего, изменяется величина тормозной силы и замедление поезда.
Выбор максимального и минимального значений напряжения на датчиках 3. Конструктивно, плата NI 6052Е имеет 1 АЦП, который последовательно переключается между всеми каналами. Максимальное количество объектов за один оборот антенны - 80 8.
В данном случае речь идет о том, чтобы выяснить, какую погрешность позволяет получить выбранный метод, и каким образом с помощью подбора различных параметров можно обеспечить необходимую точность измерений. Предполагается дальнейшее развитие решения в виде доработки виртуального макета путем внесения систематических и случайных, аддитивных и мультипликативных погрешностей в отдельные структурные блоки вольтметра. Представлены студенческие проекты компьютерных измерительных систем АЭ в программной среде Lab VIEW, научным руководителем которых был автор. Она состоит из 2 равноправных половин - параметров выходного сигнала с платы АО и параметров регистрируемых сигналов AI0-AI7.
Диапазон входного напряжения АЦП лежит в пределах от -10 до 10 В, шаг квантования по той же формуле А ~ 5 мВ. Информация о выбранном коэффициенте усиления передается с усилителя в модуль сопряжения, где обрабатывается процессором, и по команде выдается на цифровые входы платы АЦП.
Минимальный шаг, с которым может перестраиваться генератор, составляет 1 Гц. Информация о состоянии СПП собирается АЦП с двух датчиков тока и напряжения, и одного или двух датчиков температуры корпуса прибора. Осциллограммы напряжения УКИ при различных частотах вращения якоря электродвигателя. МА; относительная погрешность измерения 2% 10Тензорезисторы 1-LY41-6/120Hottinger Baldwin MesstechnikМатериал: фольга на полиамидной подложке, сопротивление 120 Ом, к-фактор 2,07; рабочая температура 23°С, поперечная чувствительность 0,1; максимальное растяжение: 2% -растяжение, 5% - сжатие; 11Датчик силы CWW-200kgfDacellНоминальный диапазон: до 200кгс, выходной сигнал: 1,5мВ/В; нелинейность 0,5%; питание 10В 12Датчик силы UMI-200kgfDacellНоминальный диапазон: до 200кгс, выходной сигнал: 2мВ/В; нелинейность 0,03%; питание 10В Рисунок 4 - Схема информационно-измерительной системы на базе платы АЦП/ЦАП Разновидностью ИИС на базе платы АЦП/ЦАП является схема комплекса сбора информации, представленного на рисунке 5. Для этого сигнал с МКП поступает на плату сбора данных компании «Руднев-Шиляев» ЛА-н10М8-100РС1.
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 !................... |