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.

Учебный Центр оснащен современным оборудованием: Кафедральная версия LabVIEW

Обучение методам проектирования систем автоматического управления и регулирования будет более эффективным, если в состав лабораторного стенда, кроме программных моделей, иллюстрирующих различные алгоритмы управления, включить достаточно простой и легко интегрируемый со стандартным лабораторным оборудованием реальный физический объект. Последовательность разработки данной методики приведена на схеме рисунок 1.

Полученное с помощью подпрограммы значение постоянной составляющей вычитается из мгновенного значения тока фазы. "Biolectrical impedance techniques in medicine. Особое значение для задач моделирования измерительной системы имело наличие встроенных функций генерации псевдослучайных последовательностей с различными вероятностными характеристиками для имитации различного вида шумов. Поскольку при выполнении лабораторных работ большая часть времени уходит на понимание того, как работать с установкой, то, загрузив виртуальную установку, студент имеет возможность заранее подготовиться, освоив лабораторное оборудование, изучив его работу в различных режимах. В процессе выполнения работы производится контроль корректности разработанной схемы с помощью генератора и анализатора. Функция распределения электронов fE в относительных единицах и полулогарифмической шкале L=88, p=1,18-10-4 Торр представлена на рис. Эти требования определяются указанным программным обеспечением. Неустойчивости механического поведения. Вывод значений массива в режиме реального времени на два графика значения давления по двум стенкам канала 12. Условия в пятне наноконтакта инициируют не только дислокационную пластичность и генерирование микротрещин, но и широкий спектр различных твердофазных реакций, таких как фазовые переходы, обусловленные контактным давлением и сдвиговыми напряжениями, образование контактных «перемычек», химические, механохимические, электрохимические и трибоэлектрические эффекты, явления, связанные с влажностью, сверхпроводимостью и т.

Используемое оборудование и ПО Лабораторный практикум по антеннам реализован на персональных компьютерах с использованием лицензионного программного обеспечения LabVIEW 7. Магниточувствительная ось ось предпочтительного намагничивания у обоих датчиков направлялась по нормали к поверхности исследуемой металлоконструкции. Описание решения Основная идея, определяющая логику работы программы, заключается в сканировании области пространства между пунктами приема - передачи по эллипсоидам зон Френеля взвешенным сигналом, подсчете уровней сигнала от отдельных зон в точке приема и суммировании этих уровней с учетом фазовых сдвигов. Общий вид макета, для диагностики цифровой системы прецизионной термостабилизации представлен на рис. Показания датчика температуры и параметров системы снимаются с помощью цифрового осциллографа Tektronix TDS2014B, подключенного к компьютеру и управляемого с помощью VI из среды разработки LabVIEW и LabVIEW Signal Express. Выполнение лабораторных работ позволяет приобрести практические навыки электротехнического эксперимента, работы с электрооборудованием, определения электрических параметров и характеристик оборудования по результатам лабораторных испытаний. Исследования показали, что при прохождении сформированного сигнала напрямую через каналы вывода и ввода ЗК он появлялся на экране ПК с независящей от частоты задержкой τ3=2,5мс и с временем установления колебаний τk, зависящем от частоты сигнала /. В зависимости от условий эксплуатации управление движением вверх-вниз как печатающей термоголовки, так и корпуса принтера. Используя координаты четырёх вершин прямоугольника, можно без труда определить его центр. Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments USB 6008, LabVIEW.

Оборудование; 1- ультразвуковой генератор УЗГ-200 со сварочным пистолетом; 2- ультразвуковой станок для прошивки камня; 3- ультразвуковой диспергатор; 4- ультразвуковая сварочная машина; 5- генератор УЗДН-1 Сама технология с применением ультразвука для каждого вида изделий требует решения целого ряда технологических вопросов, связанных с выбором оптимальных режимов обработки, влияющих на качество получаемого изделия. На сегодняшний день, в силу физической устарелости и выхода из строя ряда измерительных приборов и лабораторных макетов, большая часть работ практикума этой дисциплины а также ряда других дисциплин выполняются только на основе программных моделей. На данном этапе задается полоса частот, на которых будет измеряться величина Rate; количество измерений в данном диапазоне частот number of samples. В каждом сеансе работы программы на диске создается файл журнала, в который записывается служебная информация о процессах, выполняемых ПО. Количество цветов в сохраняемых кадрах до 16 777 216 8/24 бит. Описанная технология и оборудование демонстрировалось на международной выставке- конференции «Высокие технологии, инновации, инвестиции» ЛенЭкспо г. Электронные средства, персональный компьютер типа Notebook, коммуникационные и программные средства функционально обеспечивают автоматический сбор, обработку, архивацию и отображение измерительной информации. Используемое оборудование и ПО Проекты инструментов реализованы на языках LabVIEW 7. АПК можно разделить на два основных блока: виртуальный генератор ВГ и виртуальный прибор сравнения ВПС, индицирующий значения полученных амплитуды и фазы. Используемое оборудование и ПО Все расчеты производились на компьютерах уровня PENTIUM-34 стандартной конфигурации.

В целом визуальное восприятие виртуальной лабораторной работы идентично восприятию реальной электроустановки с физическим оборудованием. В таблице 1 представлены характерные формы звуковых сигналов и их характеристики. Внешний вид страницы выбора работы из состава АППУД.

Внешний вид стенда представлен на рис.


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