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.

В одно из плеч которых включается развязывающий трансформатор с комплексным входным импедансом

И при относительной влажности воздуха не более 80%. При необходимости ограничения распространения этой информации по сети на всех хостах сети устанавливаются соответствующие маски. Представляющая собой комплекс из питающей энергосистемы, моделей линии электропередач, генератора и трансформаторов смонтированной на стенде.

Также этот подход уже на этапе проектирования позволяет установить соответствуют ли проектные решения техническим требованиям и выбрать лучшие варианты решения 7. Описание решения Традиционное снятие вольтамперной характеристики предусматривает подключение батареи солнечных элементов к нагрузке с переменным сопротивлением и изменение этого сопротивления с последовательным снятием точек вольтамперной характеристики ВАХ. Программный комплекс LabWorks. Практические и лабораторные занятия являются важной составляющей процесса обучения, от которых зависит качество и полнота приобретаемых студентом знаний. Статическое давление измеряется на стенках канала рис. Полученные с помощью вышеописанной программы данные передаются в программный продукт, созданный на языке LabVIEW, где они сравниваются с заданными размерами частиц дисперсных фаз и их количеством. Применение этих инструментальных средств позволяет наиболее просто, в кратчайшие сроки и с малыми затратами реализовать практически любые необходимые программно-технические комплексы.

Рисунок 4 В этом же окне студент получает исходные данные для выбранного варианта и информацию о технических характеристиках приборов и образца см. Измерительный комплекс для исследований средств измерения температуры.

Или методом прямого перебора от 0 до tmax с нахождением всех локальных экстремумов и выделением унимодальных участков функции. Для клинического применения - эти исследования должны проводиться максимально быстро например, для мониторинга. Например, если файл с компилированным кодом называется «programma.

Чтение из файла рабочего числового массива исходных данных Xi, i=0,. Как отмечалось, структура виртуального лабораторного комплекса по электротехнике LabWorks состоит из четырех подсистем уровней рис. Авторами рассматривается одна из таких задач - исследование аппаратной части измерительного комплекса для исследования параметров электрических цепей, в частности, оценка погрешности преобразования сопротивления электрической цепи в напряжение при помощи измерительной схемы ИС, построенной на операционном усилителе ОУ. Отметим, что особенностью такого решения является возможность применения в составе лабораторного стенда не только типового ПК, но и ноутбука. Выходной сигнал представляет собой свертку двух функций - входного сигнала и импульсной характеристики системы. При проведении процедур с использованием оптических насадок в области лица пациент обязан одевать защитные очки. Рис 8 Приложите прибор к первой точке. Перспективы внедрения и развития решения Теоретического исследование процесса тонкого диспергирования эмульсий и суспензий с возможностью прогнозирования определенных размеров частиц в процессе обработки возмущениями давления, путем использования современного математического аппарата, информационных методов и программных средств, с соответствующим подтверждением выдвинутых гипотез экспериментальными работами, позволяет разрабатывать высокоэффективные аппараты и энергосберегающие технологии для производства качественно новых продуктов питания.

Недостатки визуально-оптического метода, а именно низкая точность, субъективность оценки, высокая трудоемкость, обусловлены, в первую очередь, малым объемом выборки анализируемых частиц, что приводит к большой статистической погрешности. Принципиальная схема лабораторного стенда показана на рисунке 5. 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. Программная часть комплекса Nl - Motion. При заданном напряжении на обкладках спектрометра до детектора в виде микроканальной пластины МКП долетят только ионы с определенной энергией.

Показана лицевая панель модуля синтеза диаграмм направленности антенн. Следует отметить, что в распространенных методиках проектирования радиолиний расчет затухания проводится лишь для свободного пространства в лучшем случае с учетом поправок, определяемых в результате дополнительных измерений на местности и рекомендуется таким образом размещать антенные устройства на пунктах приема - передачи, чтобы, по -возможности, большая часть первой зоны Френеля оставалась свободной от препятствий. Сигнал d~k вычитается из эхо-сигнала dk, в результате чего образуется неподавленное остаточное эхо ек.

промышленный компьютер производства компании National Instruments на базе шасси PXI со встроенными измерительными и коммуникационными модулями; блок реле, переключающий направление транспортного тока на базе интерфейсного модуля FP-1000. То есть при нажатии на клавишу single shot происходит одно измерение. Приобретение знаний о современных средствах измерения и преобразования сигналов. Лабораторный комплекс апробирован и внедрен в учебный процесс МАТИ. Отношение этих напряжений равно комплексной проводимости Y или комплексному сопротивлению Z объекта.

В, получает информацию о среднем значении вязкости в этом интервале рис. Для решения этой проблемы было решено разработать автоматизированный комплекс для исследования наноструктур. Программа управления выполнена средствами пакета LabVIEW. Используемое оборудование и ПО.


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