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.

Система проходит испытания

Давление масла в главной магистрали, кгс/см20. Результат такого моделирования представлен на Рис. Оборудование Система состоит из следующих блоков см. Для повышения достоверности измерений кинетики КРН компьютерная система проектировалась в LabVIEW как многоканальная, с параллельной регистрацией АЭ. Движения по окружностям, эллипсам и спиралям. Пусть φ = φх -электрический потенциал, распределенный в области Ω, σ = σх - электрическая проводимость материала в области Ω. В данной работе рассматривается цепь в режиме возбуждения комбинационных колебаний условия возбуждения были получены в 3. Расчет энтальпии плазменной струи на основании измеренных значений расходов газов, расхода и температур охлаждающей жидкости на входе и выходе плазмотрона и камеры смешения.

Но, что особенно важно при измерении параметров джиттера, виртуальный прибор вносит в сигнал внутренний джиттер средства измерения например, для осциллографа - нестабильность синхронизации 2. Особенно остро необходимость применения математического моделирования в виртуальном лабораторном практикуме ВЛП ощущается для дорогостоящих технологий с длительным периодом выращивания, к которым относятся методы Киропулоса, Чохральского методы выращивания оптических и полупроводниковых монокристаллов 1. При этом электромагнитная волна, проходя через различные участки накладки, приобретает фазовые сдвиги различной величины. В пакете System Identification Toolkit для этого используется алгоритм экстраполяции нулевого порядка в случае модели в форме передаточной функции.

Соедините стенд с компьютером плоским шлейфом. Температурный перепад масла между входом и выходом, °С0. Система мониторинга искрения коллекторно-щеточного узла тяговых электродвигателей, Осадченко А. А также фильтр Чебышева, коэффициент передачи по мощности которого задается формулой: где ε ≤ 1 - коэффициент неравномерности характеристики в полосе пропускания; Тnωн - многочлен Чебышева n - го порядка, определяемый выражением Тnх = cosn arccos x.

Блок-схема распределенной компьютерной информационно-измерительной системы. Так как каждая лабораторная работа может содержать до четырех исследуемых схем, то для автоматизации четырех работ необходимо использование четырех каналов ЦАП и до шестнадцати каналов АЦП.

Принципиальная схема лабораторного стенда показана на рисунке 5. LabVIEW в расчетах радиолиний систем передачи данных 1.

; Интерфейс с ПК - USB 1. Система определения параметров антенных систем в учебной лаборатории включает в себя четыре одновременно работающие установки, размещенные в одном помещении. Вторая программа, разработанная в среде LabVIEW+DSC 5, обеспечивает взаимодействие с ПЛК через ОРС-сервер. Вых», теоретически рассчитанный сигнал, который должен быть на выходе исследуемой цепи.

Разработанное программное обеспечение предполагается применить в совместной работе с Институтом полярных и морских исследований им. Результаты работы Современная электроэнергетическая система состоит из генераторов, трансформаторов и потребителей различного рода и представляет собой замкнутый контур системы электроснабжения. Момент, система работает с 16 отведениями. Передняя панель виртуального генератора испытательных сигналов содержит две клеммы для подключения к вольтметру - сигнальную и клемму заземления см. Подпрограмма проверки однородности по критерию Фишера приведена на рис.

Используемое оборудование и ПО В качестве источников видеоизображения использовались Web-камеры с подключением по USB фирм Logitech и Genius. Подвергался локальному электролитическому рис.

В режиме повышенной точности если число используемых осей меньше максимального, поддерживаемого контроллером. Функциональная стандартизация протоколов информацион ного обмена в распределенных управляющих системах. Учебная техника для образовательных учреждений». Приведем одно из обоснований введения моделей 4. Никакие самые совершенные измерительные системы и программные инструментальные средства проектирования не обеспечат должного уровня обучения вне связи с реальными физическими объектами или без применения адекватных физических моделей объектов. Одновременно с каждым отсчетом полезного сигнала на смеситель воздействует отсчет псевдослучайной последовательности, распределенной по нормальному закону: с математическим ожиданием равным нулю и среднеквадратическим отклонением σ.

Так, для эффективного использования в качестве диагностических сигналов импульсов акустической эмиссии акустическое излучение ультразвукового диапазона, сопровождающее процессы деформации и разрушения материалов при лабораторных испытаниях, требуется согласование объекта контроля, средств и методов измерения и обработки сигналов. Кроме этого в данной области науки ведутся активные и широкомасштабные исследования по следующим направлениям: имитация быстропротекающих процессов в современных ядерно-физических установках, разработка оружия на новых физических принципах, противодействие электромагнитному терроризму, микромощная радиолокация в медицине, подповерхностная георадиолокация.

Вид и размеры моделирующей решетку маски. На данном комплексе провидено исследование более десяти тысяч приборов и оборудования учебно-научного назначения. Отражает зависимость аналоговой температурной стабилизации системы при периодическом включении нагрузки и холостом режиме работы. Созданная система автоматизации отличается повышенной надежностью, низкой стоимостью и удобством в эксплуатации, позволяет сократить эксплуатационные расходы на установку, в системе могут использоваться датчики любого типа. Система WinGidra и ее применение в решении задач моделирования и анализа трубопроводных сетей/ А. Лощенов Система автоматичесого контроля температуры в ткани для гипертермии // Совхоз, российский биотерапевтический журнал №1, том 6 2007: Всероссийская научная практическая конференция отечественных противоопухолевых препаратов, Москва 24-26 марта 2007, стр.



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