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.

Отображается вольтамперная характеристика газоразрядной лампы

Блок-диаграмма разработанного прибора приведена на рис. И крепёжного канта; 3- Сварка 2-х частей полотна толщина 340мкм. Используемое оборудование и ПО, перспективы внедрения Программная реализация разработанной модели была выполнена в среде программирования LabVIEW 8.

Важными параметрами создаваемой плазмы являются электронная температура, концентрация электронов и ионов, а также распределение электронов по энергиям, которые могут быть определены по спектрам тормозного излучения в рентгеновском диапазоне длин волн. Однако частотная зависимость каналов вывода, ввода и задержка сигнала в них приводит к тому, что частотные зависимости цифровых сигналов S1 и S2 в ПК будут заметно отличаться от аналогичных зависимостей U1 и U2. — Electronic text and graphic data 1 file : 8 Mbytes. Применение измерительно-вычислительных систем, построенных с использованием прецизионных аналого-цифровых и цифроаналоговых преобразователей, позволяет формировать значения напряжения с точностью, достаточной для исследования аналоговых СИ, однако, это лишь значения напряжения, а не значения физической величины. Постановка задачи При постановке лабораторного практикума по дисциплине "Основы теории цепей" возникают определенные трудности в схемотехнической реализации необходимой номенклатуры нелинейных электрических цепей с разнообразными характеристиками. Точная уставка температуры до одного градуса нагрева термоголовки с использованием удаленного пульта управления, что позволяет использовать термоленты с различными характеристиками нагрева. Данная технологическая операция решается с учетом особенностей производства.

Все встроенные узлы стенда питаются от внутреннего источника питания, напряжение на них подается при горящих индикаторных светодиодах «+5 В», «-15 В», «+15 В». Быстрым развитием сенсорной электроники. Внешний вид макета системы контроля представлен на рис. Здесь dk -требуемый сигнал, hNk - вектор весовых коэффициентов, xNk - вектор входных сигналов и N - число весовых коэффициентов адаптивного фильтра. Технология виртуальных инструментов позволяет создавать на базе персонального компьютера измерительные приборы, технические характеристики которых определяются характеристиками используемых плат сбора данных. Постановка задачи Стремительное развитие микроэлектроники ведет к повышению требований к характеристикам применяемых материалов. Однако проведение физических экспериментов и лабораторного практикума в электроустановке связано со сложностью и дороговизной современного лабораторного оборудования. Наиболее просто организовать исследование метрологических характеристик измерительного канала, работающего с резистивным датчиком по четырехпроводной схеме включения, имитируя изменение температуры с помощью магазина сопротивлений 1,2. В программе реализованы три основных метода измерения джиттера: Фазовый джиттер Рк-Рк: накопленное фазовое отклонение от идеального положения тактового сигнала Dtфазаn = tn-nT0. Как ограниченная емкость кратковременной памяти, так и пластичность являются объективными характеристиками системы переработки информации. Установление взаимосвязей и закономерностей между параметрами плазмы и характеристиками движения макрочастиц пылинок, даст возможность управлять их образованием и организацией. Поскольку для полного решения данной задачи нужен небольшой технологический процесс, приходится имитировать объект исследования с помощью модулей аналогового и дискретного вывода, а также функциональных генераторов. Описание решения В рамках работы было принято решение реализовать типичный универсальный цифровой вольтметр со следующими характеристиками: диапазон измерения напряжения переменного тока: 1 mV - 500 V; диапазон измерения напряжения постоянного тока: 0,1 mV - 1000 V; предел допустимой основной приведенной погрешности: - измерения напряжения постоянного тока ±0,1 %; - измерения напряжения переменного тока ±0,1 %; частотный диапазон 0-100 kHz. Субпанель "Временные диаграммы" содержит экран виртуального осциллоскопа, а также выделенную рамкой панель управления этим осциллоскопом. Для того, чтобы приблизить задачу к решаемому виду, делаются, в частности, следующие упрощения: ; освещение предполагается параллельным, ; альбедо поверхности предполагается постоянным для всех точек поверхности. Данный вид маркировки очень сложен в обслуживании и плох по своим техническим характеристикам, таким как расплывчатая печать, плохая адгезия, медленное высыхание, пересыхание маркерного устройства, дополнительные операции по приготовлению красящего состава и т.

В усилителе предусмотрена возможность регистрации и измерения коллекторного тока посредством снятия сигнала с резистора R = 20 Ом и последующего его усиления. Коэффициент усиления усилителя в зависимости от величины напряжения смещения составляет от 30 до 150, полоса пропускания – от 3 до 4 кГц.

Таким образом, получаем одну систему предпочтений - максимум, т. Адаптивный эквалайзер с обратной связью Эквалайзеры строятся на основе адаптивных фильтров. Собрать исследуемую электронную схему при выключенном питании верхней панели стенда. Системы технического зрения и обработки изображений» магистратура Цель курса - обеспечение базовой подготовки в области систем технического зрения и обработки изображения; исследование структур построения систем технического зрения с информационной точки зрения; изучение программных и аппаратных средств предварительной обработки изображений и способов считывания и распознавания графической и символьной информации; изучение голографических методов и средств технического зрения; оценка применения систем технического зрения при постановке физического эксперимента и анализа его результатов, возможность проведения компьютерного моделирования систем технического зрения и проектирование алгоритма управления процессами обработки и анализа изображений, полученных в результате физического эксперимента. Задача выполняется на стандартном оборудовании: плата ввода вывода и персональный компьютер. Ближайшие направления развития - это расширенные испытания на фактическом материале, а также разработка полноценного автоматизированного рабочего места врача-эндоскописта. Сенсоры верхнего и нижнего положения термоголовки; 7. Реконфигурируемая ИИС на базе датчиков с цифровым выходом и удаленных модулей ввода: + открытая архитектура ИИС для модернизации; + возможность увеличения измерительных каналов за счет плат расширения СОМ портов для PCI слота; - сложность разработки программного обеспечения при согласовании различных протоколов передачи данных высокая стоимость; - ориентированность ИИС на медленно меняющиеся процессы из-за ограничений скорости цифровой передачи. Естественные эвристики и интуиция ЛПР оказываются недостаточными для принятия разумных решений. Основными характеристиками выборочной спектральной плотности мощности СПМ являются ее состоятельность и смещение. Эти испытания позволили получить базу данных, которая использовалась для семи лабораторных работ по измерению магнитных величин: испытание магнитомягких материалов импульсно-индукционным методом на постоянном токе; поверка цифрового веберметра; испытание магнитомягких материалов на переменном токе; определение характеристик магнитомягких материалов с использованием компенсатора переменного тока; испытание магнитомягких материалов с использованием мостовых схем; испытание магнитомягких материалов с использованием осциллографа; статистические методы измерения потерь на перемагничивание магнитомягких материалов. Ассортимент исследуемых устройств: · произвольные электрические цепи, собираемые на наборной панели из прилагаемых элементов, а также любых других элементов, по желанию пользователя; · универсальный транзисторный усилитель с нагрузкой в виде резистора, колебательного контура или с произвольной нагрузкой; · нелинейный элемент, изображенный на верхней панели стенда; · фильтр нижних частот Баттерворта 6-го порядка; · произвольные электронные схемы, собираемые из узлов верхней панели с использованием наборного поля.


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