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.

Преобразователь последовательного интерфейса UART-USB FTDI

С помощью формирователя эталонного перепада напряжения с длительностью фронта 20 пс снималась переходная характеристика осциллографа Agilent 81204B DSO, предварительно включенного в режим пониженной полосы пропускания 1 ГГц рис. Управление осциллографом выполнялось с помощью интерфейсной платы GPIB-USB-B производства фирмы National Instruments.

Допустимое падение напряжения на струне - до 30 В. Блок генератора сигналов вырабатывает синусоидальный сигнал, параметры которого можно менять с помощью регуляторов частоты, амплитуды, фазы и смещения.

Мост Е7-14 подключался к компьютеру посредством кабеля NI-GPIB-USB-HS. Но, что особенно важно при измерении параметров джиттера, виртуальный прибор вносит в сигнал внутренний джиттер средства измерения например, для осциллографа - нестабильность синхронизации 2. Таким образом, в ХВАМ режиме для формирования линейной развертки используется дешевая плата USB 6008 максимальная частота ввода fвв=10000Гц, частота вывода fвыв=150Гц, разрядность ЦАП и АЦП n = 10 бит, диапазон выходного напряжения AU = 0 + 5 = 5В. Заданные при помощи компьютера параметры воздействующих сигналов выводятся при помощи платы USB 6008, поступают на исследуемый фотоэлемент, его выходной сигнал поступает на преобразователь ток/напряжение, далее оцифровывается при помощи той же платы, обрабатывается в компьютере. Выбор и использование программ Подключите прибор, к компьютеру с помощью провода USB 2 или к сети 220V с помощью блока питания 3. Эксплуатация аппаратов АЛЬФАСКАН И ИНТРОСКАН ЛАЙТ Для включения прибора необходимо нажать на кнопку «РЕЖИМ» и удерживать ее нажатой в течении 5 – 10 секунд. Для визуализации аналоговых сигналов был задействован третий ПК с подключенным через USB АЦП E14-440D.

Для измерения спектра излучения мы используем волоконный спектрометр производства SOLAR TIl SL 40-2-3648USB, который позволяет регистрировать излучение в диапазоне длин волн от 250 до 1100 нм. ; Важнейшей частью любого лабораторного стенда является объект исследования или проектирования, а также набор вспомогательных устройств, необходимых для согласования стандартных контрольно-измерительных и управляющих устройств с объектом. Все управляющие системы реализованы на базе традиционных ПИД-регуляторов, и, как правило, контролируют градиент температуры тигля, массу растущего кристалла, степень вакуума в камере. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7/ Под ред. Контроль процессов бурения нефтяных и газовых скважин. Рис 9 Когда время обработки точки закончится прибор подаст звуковой сигнал если включен звук в настройках, в правом нижнем углу снова появится надпись START, а напротив слова Point появится номер следующей точки.

Оптический интерферометр полностью соответствует дистанционной измерительной схеме, где высокая точность, большой динамический диапазон и широкополосность сочетаются с возможностью удаленных измерений, нейтральных к воздействиям, на участках, подводящих сигнал к чувствительному элементу датчика 2. Real-Time Module for Windows.

Количество цветов в сохраняемых кадрах до 16 777 216 8/24 бит. На базе описанного в работе макета системы контроля, предполагается разработка автоматизированной системы контроля качества изделий, получаемых по ультразвуковой технологии и коммерческое внедрение ее пользователям ультразвукового технологического оборудования.

При фокусировке излучения на поверхность мишени с помощью внеосевого параболического зеркала качество сфокусированного пятна существенным образом определяется положением параболического зеркала относительно мишени. Питание светильников, как правило, осуществляется от фазного напряжения с номинальным значением 220В.

Использование плат сбора данных с интерфейсом PCMCIA или USB с питанием через интерфейс позволяет сделать вариант установки для тестирования солнечных модулей и энергетических установок в полевых условиях. Используемое оборудование и ПО Для разработки прибора использовался блок гальванической развязки с сетью, устройство сбора данных Nl USB-6009. Длительность провала напряжения ∆fn; 9. Внимание! При дезинфекции салфетка должна быть хорошо отжата, во избежание попадания влаги внутрь аппарата! 7.

В программе обработки экспериментальных данных FF, КПД, A, I, Rпосл и Rшунт вычислялись различными методами. Так, например, наличие пузырей -поиск окружностей, дефекты краевой зоны - разрывов горизонтального кластера, непровар - определение площади неоднородных кластеров дающие значительное диффузное рассеяние проходящему пучку света. Система мониторинга состояния тяговых электродвигателей электровоза на базе устройств National Instruments В настоящее время в сфере железнодорожного транспорта остро стоит проблема контроля за состоянием и работой тяговых коллекторных электродвигателей ТЭД, которыми оснащена большая часть электровозов России.

ФНЧ имеет связь с перемножителем по постоянному току. Для практического применения наиболее удобно пользоваться действующими значениями этих напряжений. Используемое оборудование и ПО В стенде используется асинхронный двигатель 4ААМ50В2УЗ с аппаратурой управления, устройство сбора данных NI USB 6009 с блок гальванической развязки для измерения токов и напряжений, блок питания. Измерение вольтамперных характеристик кремневых солнечных элементов. Возможно использование плат сбора данных, подключаемых через USB порт. Барсуков Измерительная система для определения качества электрической энергии // Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments: Сборник трудов междунар. Регулирование температуры нагревательного элемента и скорости вращения вентилятора могут осуществляться сигналами с широтно-импульсной модуляцией. Принятые либо звуковой картой, либо USB 6008 сигналы обрабатываются и выводятся на экран при помощи пакета LabVIEW. Отображена графическая реконструкция координат границ контура, полученных с использованием блока IMAQ Magic Wand. Расширение номенклатуры аппаратных средств, используемых для организации лабораторного стенда, в частности, лабораторных платформ, на которых макетируются лабораторные работы. Внешний вид блока гальванической развязки с источником питания В системе реализовано определение следующих показателей качества электрической энергии: 1.


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