В отдельных случаях применяется электромеханическое устройство
Не рекомендуется использовать в аппарате Интроскан одноразовых элементов питания типа АА, так как при подключении питания от сети или интерфейсного кабеля mini-USB автоматически начинается заряд элементов питания, что может привести к порче одноразовых батареек, вытеканию электролита и порче аппарата. Эхо-сигналы являются шумом, компенсация которого позволяет повысить качество связи. Возможно динамическое изменение длительности периода управляющей последовательности, поэтому устройство может использоваться для усиления сигналов с частотной модуляцией. Устройство имеет следующие технические характеристики: ; несущая частота to входного сигнала - от 0,5 МГц до 50 МГц; ; ширина полосы входного сигнала Af по уровню -ЗдБ - от 10 кГц до 300 кГц; ; затухание вне полосы - не менее 30 дБ при отстройке на ∆f от f0; ; коэффициент усиления - от 0 дБ до +90 дБ регулируется независимо в каждом канале с шагом 3 дБ; ; динамический диапазон -110 дБ; ; максимальная амплитуда выходного напряжения - 2,4 В; ; чувствительность - 3 мкВ при отношении С/Ш=10 дБ и полосе 50 кГц; ; максимально допустимая амплитуда входного сигнала - не менее 100 В при длительности не более 1 мс ; напряжение питания - 24 В 2.
Обмен данными между уровнями реализуется при помощи библиотеки сетевых переменных. Аналоговая схема стабилизации, 3 - стабилизируемый контур п/п лазера. Система мониторинга состояния тяговых электродвигателей электровоза на базе устройств National Instruments В настоящее время в сфере железнодорожного транспорта остро стоит проблема контроля за состоянием и работой тяговых коллекторных электродвигателей ТЭД, которыми оснащена большая часть электровозов России. Вторая часть модели, так как не является критичной по времени, описана в ВП, работающем под управлением ОС Windows. Тестирование и диагностика различных вариантов компоновки системы температурной стабилизации осуществляется с использованием диагностической программы составленной на языке LabVIEW. Введение В настоящее время двигатели внутреннего сгорания используются во всех областях народного хозяйства: промышленность и сельское хозяйство, гражданское и дорожное строительство, транспорт, энергетика, нефтяная промышленность и т. Согласно структурной схеме рис.
Узел маркировки встраивается в технологическую производственную линию, кроме того может рассматриваться как отдельное исполняющее устройство. Используемое оборудование и ПО В системе используется разработанный блок гальванической развязки, стабилизированный блок питания Robiton, устройство сбора данных NI USB- 6009. МА, а АЦП воспринимает данные в диапазоне 0. Общий вид макета, для диагностики цифровой системы прецизионной термостабилизации представлен на рис. Медицинскому персоналу рекомендуется работать в защитных очках.
Series G: Transmission systems and media, digital systems and networks. Из диаграммы нагружения может быть извлечено около десятка параметров, характеризующих материал на нанометровом уровне в том числе, и зависящие от времени параметры, а после специальной обработки - восстановлена и кривая о -£. Графики решений в SystemBuild При работе с моделями было необходимо подтвердить теоретически полученные способы коррекции методической погрешности предложенного численного метода. На экранах лицевой панели ВП отображаются соответственно: 1. Шунты, блок питания, аппаратура управления, блок гальванической развязки и устройство NI USB-6009 скомпонованы в одном корпусе. Другими словами, совместная АЧХ канала связи и эквалайзера становится близкой к равномерной. Но принципиально не изменяет ее функционирование. Нелинейное резонансное усиление. Для корректного распознавания клеток, ядра которых состоят из нескольких сегментов, разработан алгоритм сцепления ядер, который, используя информацию о цитоплазме клеток, объединяет эти сегменты, присваивая им одинаковые номера. Упрощенный вариант с двумя лучами может применяться для измерения расхода в открытых каналах водоочистных и гидротехнических сооружений.
Участок 33 - 45 с температурная стабилизация в режиме х. Описание решения В настоящее время в нашей стране сохранилось большое количество манипуляционных устройств, имеющих, как правило, исправную механику и электродвигатель, но управляющая часть которых морально и физически устарела.
Далее начинается подача цемента и воды в смесительное устройство. Поэтому, когда уровень шума превышает уровень амплитуды, порог ограничения спектра возрастает.
В качестве программной среды используется LabVIEW - программа, обладающая широкими возможностями обработки получаемых сигналов и индикации полученной информации, кроме того, она позволяет выполнять панель управления в виде панели управления традиционного прибора. При этом возможны случаи сопряжения линейных участков нулевого и одного из первых порядков с одним переключением в схеме обработки или нулевого и обоих участков линейности первых порядков с двумя переключениями в схеме обработки.
Является блок-сенсор, представляющий собой прозрачную пластинку толщиной несколько миллиметров. Внедрение и развитие решения Разработанная установка представляет собой лабораторный стенд на кафедре ЮНЕСКО в ГНУ Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Электрификации Сельского Хозяйства, и используется для проведения лабораторных работ. Само устройство Nl USB-6009 не имеет цепей гальванической развязки по входам и для его использования в промышленной сети необходима развязка с помощью дополнительных устройств 1.
Цифровое устройство на макетной плате Виртуальная модель цифрового устройства в программе Multisim 9 Богатые возможности имеются по моделированию систем электроавтоматики. Универсальный стенд для исследования электрических характеристик газоразрядных и люминесцентных ламп 1. Выбор требуемого предела осуществляется нажатием на соответствующую кнопку, причем одновременно может быть нажата только одна кнопка. В качестве основной среды используется инженерное приложение LabVIEW совместно с интегрированной библиотекой VISION, предназначенной для обработки изображений и разработки систем машинного зрения.
Наконец, весь цикл измерения в таких устройствах полностью автоматизирован и управляется компьютером через электронный контроллер.
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 !................... |