Решение реализовать учебный стенд на двух вкладках
В этом выборе проявляется его индивидуальность, его мотивация и предварительные установки система предпочтений ЛПР. Система сбора и обработки информации состоит из нескольких основных узлов. Пример построения диаграммы направленности в одной плоскости представлен на рис.
Показатель адиабаты вычисляется по формуле где t-количество степеней свободы молекул газа. Данная работа является примером разработки виртуальных лабораторных работ по дисциплинам «Метрология, стандартизация и сертификация», «Технические средства измерений», «Технологические измерения и приборы» и других, где необходимо применение виртуальных приборов. Этот сервер позволяет пользователю используя технологию CGI получить доступ к текущим и архивированным измерениям АЭ. Ток ротора косвенно измеряется при помощи модуля аналогового ввода. Включение в задания этапа моделирования работы изучаемых объектов средствами программы Multisim 10, с дальнейшим сопоставлением результатов моделирования и экспериментальных данных.
Общий вид передней панели виртуального лабораторного стенда На переднюю панель вынесены элементы управления и индикации лабораторного стенда. На основе этих модулей можно создавать испытательные стенды 1 и лабораторные работы для обучения физическим основам ультразвуковой дефектоскопии. В состав следящей системы автоматического регулирования цепь задания смещения, выполненная на основе микросхемы DS1267 -двухканального цифрового потенциометра, имеющего 256 позиций с максимальным сопротивлением 50 кОм. Используемое оборудование и ПО Программное обеспечение измерительного стенда содержит: драйверы модуля PCI 5122 и среду графического программирования LabVIEW, в которой реализован виртуальный прибор рисунок 1. На верхних графиках показаны временные диаграммы двух сигналов записанных при различных схемах измерения. На рисунке 2 показан фрагмент программы, а именно блок-диаграмма виртуального подприбора, выполняющего вычисление эффективного значения напряжения шума.
Пример моделирования трехфазной цепи в среде Multisim 8 приведен на рис. Средств воплощения этих решений в жизнь.
Выбор данных типов сигналов был обусловлен необходимостью исследования работы обоих измерительных каналов вольтметра. На первой вкладке были реализованы вольтметр и генератор испытательных сигналов, а на второй - структурная схема вольтметра с необходимыми элементами визуализации и управления.
Стенд работает следующим образом. Данные с вольтметра передаются из СМ МАРС в LabVIEW; компонент обмена LV, служащий для обмена данными между СМ МАРС и LabVIEW. Промышленные АСУ и контроллеры.
На рисунке 2 показан общий вид разработанной в пакете LabVIEW виртуальной модели лабораторного стенда по изучению процессов фильтрования сжимаемый и несжимаемый осадки. Аппаратно-программный комплекс средств доступа к удаленному лабораторному оборудованию предназначен для дистанционного выполнения работ лабораторных практикумов по физико-математическим, инженерным и техническим специальностям с осуществлением реальных измерений и управлением реальными лабораторными установками через телекоммуникационные сети общего пользования локальные вычислительные сети, Интернет. Оптимальное управление состоит в следующем: путем регулирования коэффициентами a2м, a1м, a0м найти такие коэффициенты дифференциального уравнения при которых ошибка ε 2=fa2м, a1м, a0м,a2, a1, a0 будет минимальной. 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. Стенд обеспечивает максимальную напряженность магнитного поля до одного килоампера на метр в диапазоне частот от 1 Гц до 150 кГц при динамическом диапазоне по напряженности бОдБ и формирует тестирующие воздействия в соответствии со стандартами: а международный авиационный стандарт RTCA/DO160, раздел 20; б военный стандарт США MIL-STD 461Е, метод RS101; в военный стандарт Великобритании Defense Standard 59-41. Заключение Разрабатываемая магистерская программа является плодом совместной работы коллектива авторов, состоящих из преподавателей РУДН и ведущих специалистов крупнейшего научного центра РФ «Курчатовский институт», института общей физики РАН, института нефтехимического синтеза им. Постановка задачи: - разработка аппаратно-программных средств на языке программирования LabVIEW для автоматизированных измерительных комплексов; - разработка структурной схемы измерительного комплекса; - разработка программного обеспечения на языке LabVIEW для микропроцессорного блока управления термическим оборудованием; - разработка аппаратно-программных средств, для обеспечения удаленного доступа к процессам исследований дистанционные исследования ; - разработка технической документации и изготовление автоматизированного измерительного стенда; - патентование результатов работы оформление не менее трех заявок на интеллектуальную собственность. Поэтому было принято решение реализовать учебный стенд на двух вкладках.
На сегодняшний день некоторые SCADA-системы позволяют реализовывать упрощенные модели объектов управления, однако для целей имитационного моделирования, подразумевающего высокую степень адекватности модели реальному объекту, этих возможностей недостаточно. Следующий шаг - это виртуальный тренажер, который позволяет освоить управление стендом, наглядно продемонстрировать на модели процесс получения и обработки результатов, тем самым подготовить исследователя к работе с реальным, натурным экспериментом. Максимально установить взаимосвязь работы блоков между собой и их параметров, выявить отклонение параметров от нормы; 4.
Лабораторный стенд на основе DAQ-модуля USB-6211 Остановимся на заключительном пункте планируемых работ. Тестовые вопросы - необходимый шаг для подключения к реальной практической части лабораторной работы. Такой универсальной для проектирования систем является среда графического программирования LabVIEW. Рядом с графиком расхода по каждому из активированных каналов отображается род газа, уставка и текущее значение расхода.
Основные блоки технологической схемы обеспечены контрольно-измерительной аппаратурой, позволяющей контролировать температуру, давление и расход воды, а также включение или выключение системы клапанов. Внедрение Компьютерная генераторно-измерительная система Функциональные блоки стенда "Сигнал-USB" Аппараты биорезонансной квантовой терапии серии СКАН . Решение этих задач в рамках площади экрана ЭВМ затруднительно.
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 !................... |