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.

Автоматический выбор поддиапазона измерения путем нажатия на специальную кнопку Auto

Принцип работы двулучевой схемы измерителя аналогичен принципу работы однолучевой схемы с тем отличием, что на входы фазометра подаются сигналы с выходов фотодетекторов. Авторами предложено решение задачи автоматизированного определения АЧХ и ФЧХ аналоговых фильтров в виде аппаратно-программного комплекса АПК, построенного с применением технологий NI.

Для наблюдения сигнала и расчета средней энергии горячих электронов служит ВП, лицевая панель которого показана на рис. Используемое оборудование и ПО Для разработки учебного стенда использовалась версия 8. Предлагаемый методический аппарат предполагается реализовать программно с помощью метода многопараметрической регуляризации, так как на практике из-за погрешностей измерений обратная задача восстановления сигнала приведения сигнала ко входу некорректна по Адамару 2. УСТРОЙСТВО АППАРАТА ИНТРОСКАН Аппарат биорезонансной квантовой терапии ИНТРОСКАН представляет собой малогабаритный физиотерапевтический прибор с автономным питанием. В процессе одного цикла измерения вначале на все блоки одновременно подается команда запуска измерения, а затем происходит последовательный опрос блоков. Задача исследования электрических характеристик ламп в широком диапазоне мощностей может быть решена с помощью универсального стенда за счет применения сменных шунтов для измерения токов и при решении проблемы гальванической развязки цепей измерения с сетью.

Такое приближение при малом периоде квантования может иметь следующий вид: Р компонента представлена на урав. Устройство и принцип работы 4. Основные параметры измерителя имеют следующие диапазоны регулирования: U1 =0-900л*£; fmin= 1-10000 Гц; fmax=1-10000 кГц; N = 1-1000; а б Рис.

Реализованный алгоритм восстановления трёхмерной формы требует дополнительного тестирования. Использование конверторов позволило управлять, следить и контролировать процессом исследования или измерения не только локальному пользователю, но и удаленному.

Во время такого сканирования также определялась толщина контролируемого изделия. В качестве одного из способов решения данной проблемы предлагается создание методов «искусственного» расширения полосы пропускания средств измерений за счет априорной, прецизионно определенной информации об их характеристиках. Перестройка частоты генератора определяется числом анализируемых точек в заданном диапазоне. При этом выходные сигналы поступают на аналоговые входы платы, а выходы цифровых линий платы подключаются к входам управления усилением. С целью приближения к аппаратной реализации4 входные и выходные ключи, генераторы управляющих импульсов объединены в соответствующие модули Input Switch,Output Switch,Control Inp и Control Out. Погрешность измерения АЧХ не превышает 1,5%, по ФЧХ - 5°. В режиме статистической обработки собранной информации пользователь, выбрав необходимый файл данных Mvm и задав временные границы установившего периода измерения рис.

Если глубина образования пузырьков невелика десятки - первые сотни м, всплывающая пелена пузырьков может достигать поверхности воды. В то время как первые системы использовали относительно низкие частоты возбуждающего воздействия - преимущественно диапазон в 10 - 20 кГц - современные системы имеют частоты возбуждающих воздействий в диапазоне до 1 МГц. По результатам серии экспериментов относительная погрешность измерения АЧХ составила не более: -в диапазоне 250-100000 Гц: 0,5%; - в диапазоне 10ОкГц - 200кГц: 1,4 %; - в диапазоне 200кГц - 250кГц: 2,5% Абсолютная погрешность измерения ФЧХ не более: -в диапазоне 250-100000 Гц: 2°; - в диапазоне 100кГц-250кГц: 5°.

Это недопустимо при использовании объектов чувствительных к незначительному изменению температуры, приводящему к смещению рабочих параметров на стабилизируемом объекте. Для регистрации и измерения малых угловых колебаний используется один из множества линейных участков гармонической зависимости мощности излучения одного из первых порядков дифракции от угла наклона блока-сенсора – Р-1α или Р+1α. Проходя серию полных циклических операций, создавая имитационную модель работы реального изделия в соответствии с техническими требованиями, VI вычисляет коэффициенты PID регулятора в соответствии с заложенным алгоритмом, и производит тестовый прогон системы с вновь введенными коэффициентами в PID регулятор системы температурной стабилизации. Совпадает с классическим способом реализации на АВМ. Для реализации ручного выбора предела измерения на передней панели вольтметра была смоделирована совокупность кнопок выбора поддиапазона измерения. Но для измерения солнечных элементов и модулей необходимо прикладывать и измерять токи и напряжения в диапазоне 0-50А и -100В - +100В, соответственно, и управлять мощным источником света. Постановка задачи При использовании дистанционных форм обучения в технических дисциплинах возникают сложности, связанные с необходимостью изучения принципа действия тех или иных приборов и устройств на реальных физических приборах и макетах. Определенный интеграл вычисляется по формуле Если количество выборочных значений ограничено, то восстановление подинтегральной функции и соответственно интегрального значения происходит приближенно, т.

Следовательно, коэффициент передачи исследуемого объекта K = U2/U1=KlK2S2/S1=K12 S 2/S1, где K12 - «сквозной» коэффициент передачи измерителя, зависящий от частоты. В результате синтеза формируются массивы значений диаграмм направленности в любых с заданным шагом направлениях. В состав стенда могут входить следующие прецизионные средства измерения температуры: Цифровой многоканальный программируемый термометр ТЭН-4, предназначен для одновременного измерения и индикации температур по четырем каналам в диапазоне от -100 °С до +650 °С, с погрешностью измерения 0,05 °С. На ри сунке 4 приведена разработанная модель рассматриваемой СУ с использованием этого средства.

Основные предпосылки, из которых мы исходили, и принципы, которыми мы руководствовались: ; Техническая основа лабораторного стенда должна быть реализована на стандартных промышленных устройствах и системах, как правило, производства корпорации NI, удовлетворяющих по номенклатуре, совокупности функциональных возможностей и технических характеристик самым взыскательным требованиям современного уровня науки и техники. Диаграммная панель виртуального прибора для исследования зависимости вероятности блокировки от вероятности занятости входного канала Перспективы внедрения и развития решения - отрасли, названия предприятий, и т.

Аналогично предыдущему блоку, с помощью клавиш "Измер. Vi" сигнализирует о состоянии созданного задания. Была смоделирована процедура подключения выходных клемм генератора испытательных сигналов к входным клеммам вольтметра.


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