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.

Функциональная схема МИК

Представлены студенческие проекты компьютерных измерительных систем АЭ в программной среде Lab VIEW, научным руководителем которых был автор. E-3 CONF:DC?00013CONF: DC DEF FORM:SREG?00015FORM: SREG ASC MEAS:DC?00007Случайное число *IDN?00062RTF-HEnO6EDUM!!! *TST?00003OK Остальные варианты00022Error! There is no such command! Целью создания описываемого устройства является необходимость обучения студентов работе в среде NI * LabVIEW в части взаимодействия с Nl Instrument Simulator.

К настоящему времени освоен диапазон длительностей порядка 2-10"12 с. Vi", подпрограмма "DAQmx Write. Принципиальная схема лабораторного стенда показана на рисунке 5.

На рисунках 2 и 3 представлены схема эксперимента "Измерение сопротивления мостовым методом" в СМ МАРС и передняя панель этого стенда в LabVIEW соответственно. При построении ИИС на базе АЦП/ЦАП рисунок 4 в качестве первичных преобразователей используются аналоговые датчики, которые преобразуют измеряемую физическую величину в определенном диапазоне в пропорциональный электрический сигнал.

Технология очистки сточных вод в мембранных биореакторах интенсивно развивается. Схема измерений: контрольные точки являются точками, в которых измеряются параметры потока статическое давление и скоростной напор. Вторая половина пучка проходит сквозь стеклянную пластинку, вносящую задержку, а затем тоже попадает на нелинейный кристалл. Воспользоваться достижениями моделирования других отраслей промышленности в большинстве случаев не представляется возможным вследствие особой специфики АПК. Vi", которая как раз задает необходимое напряжение. Программным алгоритмом реализовано виртуальное средство измерений в среде LabVEW . Разработанные три виртуальные лабораторные работы по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» внедрены в учебный процесс кафедры «Инженерная кибернетика» Алматинского Института Энергетики и Связи и предназначены для выполнения студентами-бакалаврами 2 курса специальности «Автоматизация и управление». Амплитудно-временные и амплитудно-фазо-частотные характеристики являются основой для определения динамических характеристик объекта. Электрическая принципиальная схема стенда на рис. Графику, построенному при назначении трубопроводам проведение ВТД по календарному согласно НТД принципу, характерна большая неравномерность объемов работ и финансовых средств, что приводит к негативным последствиям. В процессе «штатной» работы при проведении технологических процессов в непрерывном режиме все параметры системы стабилизированы во времени. Нестационарная запись голограмм в фоторефрактивных кристаллах. Структурная схема системы мониторинга. С помощью пространственных фильтров в дифракционной картине выделяют нулевой и первые порядки дифракции, интенсивность излучения в которых регистрируют фотоприемниками. В соответствии с задачей исследования, путем обработки системы токов и напряжений по определенным алгоритмам производится анализ состояния электрических сетей и оборудования в установившемся и переходных режимах. При разработке программного обеспечения принимались во внимание следующие соображения: 1 данная система должна эксплуатироваться персоналом испытательного участка. Аналоговые сигналы ЦАП могут быть использованы в качестве обратных связей сигналы датчиков, для определения мгновенных нагрузок на нелинейных элементах диоды, тиристоры и для анализа поведения модели работающей совместно с системой управления. Автоматизированная установка по измерению временных характеристик реверсивных сред 1.

Теоретический расчет выполняется по следующим формулам: Исходными данными для расчетов являются погрешности первичного преобразователя и класс точности вторичного прибора. Передняя панель виртуального генератора испытательных сигналов содержит две клеммы для подключения к вольтметру - сигнальную и клемму заземления см. 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 правильном выборе схемы измерительного канала загорается зеленая лампочка «Схема собрана, верно».

Схема оптоэлектронного устройства для измерения угловых колебаний При наклоне участка конструкции на небольшой угол а происходит наклон блока-сенсора. Существуют оптимальные положения ОДР, при которых амплитуда переменной составляющей нулевого порядка имеет максимальное значение.

Приведена принципиальная схема эксперимента. Дальнейшее развитие аппаратных и программных средств компьютерных систем измерений требует рассмотрения ограничений, при которых АЭ может отображать процесс разрушения с точностью, необходимой для прикладных применений в лабораторных исследованиях и на производстве Ханжин В. Верхняя панель стенда показана на рис. Sink-in в жестких материалах 5. Перейти к блокам схемы и изучить параметры характеризующие эффективность работы каждого из блоков; I 3. Москва, 14-18 ноября 2005 года. Гидровакуумный смеситель представляет собой камеру с диффузором, пере­ходящим в выкидную трубу 4. Дополнительными преимуществами обладает двулучевая схема измерителя. Гнезда «+5 В», «-15 В», «+15», служат для питания исследуемых устройств, собираемых на наборном поле.

Эта система представляет собой комплекс устройств и программных средств, непрерывно контролирующих состояние коллекторно-щеточного узла и частоту вращения ТЭД. Имитационное моделирование погрешностей канала измерения температуры.

Ru/univer/LabVIEW/distant/manual/ 2. Расстояния между абонентами и телефонной станцией обычно небольшие, сигналы в проводниках ослабляются незначительно, и их не требуется усиливать.

Каждый цикл начинается выбором угла и заканчивается занесением значений полей статического давления в файл.


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