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.

Преемственность дисциплин Моделирование систем и Автоматизация проектирования систем и средств управления

Созданная модель позволяет не только исследовать процессы, происходящие в электроэнергетической системе, а так же проводить работы, связанные, как с обучением студентов, так и с подготовкой специалистов. Расчетные величиныТеоретические значенияЭкспериментальные значения СКО результата наблюдений σ,°С3,753,81 СКО результата измерений σх,°С0,530,54 Суммарная погрешность σ, %1,951,98 Суммарная погрешность ∆, °С7,787,89 Рисунок 6 Заключение Таким образом, подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть следующее: работа является основой для разработки виртуальных лабораторных работ и стендов по различным дисциплинам. Инвертор выполняет также функцию буфера ЦАП. При необходимости усреднения характеристик случайного процесса по многим реализациям пользуйтесь клавишей «Усреднение».

Идея метода состоит в том, чтобы по значению функции корреляции сравнить измеренный «образ» - нечеткий, прерывистый наклонный след всплывающего пузырька с эталонным «образом» - сплошной наклонной полосой. Компьютерное моделирование аналоговых устройств. Его форма и длительность в основном определяются акустическими параметрами помещения и взаимным расположением источника и приемника звука. В Блоке рассматриваются следующие процессы: - квазидетерминированные - пилообразный, меандр, трапеция и т. Математическое моделирование генератора сигналов - имитатора джиттера и измерителя параметров джиттера 1. Она показывает режим работы подсистемы - «Физический эксперимент» или «Математическое моделирование». Transmission design of intertoll telephone trunks // Bell System Technical Journal.

Этот принцип может быть использован при моделирование линейных антенн с произвольным амплитудным распределением. Валидация модели - проверка соответствия данных, получаемых в процессе машинной имитации, реальному ходу явлений, для описания которых создана модель. Для сглаживания предпочтительно использовать гауссиан, по следующим причинам. Математическая модель измерителя параметров джиттера. Моделирование в системе MatLab. Моделирование надежности и эффективности систем управления в интегрированных средах 1. Внедрение и развитие решения SPICE-модель оцифрованного импульсного сигнала может быть получена несколькими способами: а с использованием генератора цифровых сигналов, при этом в задании на моделирование в средах PSpice, OrCAD, MultiSim и др.

Исследование электромагнитных переходных процессов при коротких замыканиях в узлах электрических нагрузок Переходные режимы связаны с возникновением процессов, при которых происходит изменение состояния элементов системы, обусловленное как естественными причинами, так и работой устройств автоматики. Для удобства пользователя имеется возможность сопровождать процесс построения характеристик соответствующими звуковыми сигналами, которые при желании можно отключить. Учитывая это, актуальным видится поиск средств формирования практических умений и привычек на качественно новом уровне. Математическая модель и математическое моделирование.

Рисунок 5 На блок-диаграмме были использованы блоки: Сборка измерительного канала, проведение имитационного эксперимента, выбор условия задания. Контрольные точки позволяют исследовать сигналы на входе и выходе каждого структурного блока аналоговой части. Толщина ориентировочно составляет 0,3 мм.

В первом случае свойства смесителя полностью описываются импульсной характеристикой ht, являющейся откликом на входной сигнал в виде дельта функции St. Непрерывно зависит от исходных данных. Вырабатывается концепция на поиски решения любых задач, связанных с моделированием систем, и если это решение существует, как наиболее эффективно достигнуть этого, пусть даже на первый взгляд, недоступного решения.

Вариант такого стенда рассматривается в данной работе. Это дает возможность визуально оценить работу ИНС, и сравнить результаты обучения по нескольким топологиям сетей, учитывая скорость и точность адаптации сети.

Как один из вариантов реализации выполняется сборка простейших электронных узлов и устройств из наборов «Мастер КИТ» или на макетных платах с их параллельным компьютерным моделированием 3, 4, 5. Дополнительные сведения о рассмотренных инструментах приведены в работах 7, 8. Модель системы, получена в результате трансляции S-модели с проведенными изменениями настроек свойств блоков Switch, Pulse Generator и параметров выполнения моделирования Configure Simulation Parameters. Этот импеданс зависит от конструкции трансформатора и от параметров двухпроводной линии связи. На основе этого курса базируется дисциплина «Автоматизация проектирования систем и средств управления» АПССУ. После выполнения всех необходимых исследований следует отключить все соединительные проводники, выключить вольтметр и генератор. В начале сеанса связи передается известная последовательность информационных символов, которая используется для обучения.

В результате чего межсимвольная интерференция уменьшается. При поступлении на вход канала постоянного напряжения переменного сигнала происходит моделирование работы вольтметра с соответствующими случайными изменениями результата измерения. Mdl Первый вариант S-модели процессора создан для детального понимания принципа его работы.

У моделей есть изменяемые параметры резонансная частота, частота среза, добротность и др. На некоторых эхограммах различимы траектории отдельных всплывающих пузырьков. Разработка виртуальной лаборатории велась на основе архитектуры клиент-сервер, которую можно определить как децентрализованную архитектуру, позволяющую конечным пользователям получать гарантированный доступ к информации в разнородной аппаратной среде.

Более высокий порядок точности метода обеспечивает заданную погрешность при большем шаге интегрирования. Если эти времена не одинаковы, что чаще всего бывает на практике, то при составлении расписания в случае использования рассмотренного алгоритма возникают неожиданные эффекты.


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