Практическая реализация комплекса лабораторных установок в учебной лаборатории с применением модуля ЦАП-АЦП корпорации National Instruments и среды LabVIEW
Используемое оборудование и ПО Для выполнения данных работ необходимы первичные измерительные преобразователи и их симуляторы, в частности, резистивный датчик и магазин сопротивлений, термопара и прецизионный источник ЭДС, измерительные трансформаторы тока, тензодатчики, источники постоянного напряжения и тока, генераторы сигналов синусоидального напряжения и специальной формы NI_PXI_5401, многофункциональные устройства ввода вывода Nl_6251, NI6009USB, мультиметр NI_PXI_4072. 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.
Используемое оборудование и ПО Лабораторный практикум по антеннам реализован на персональных компьютерах с использованием лицензионного программного обеспечения LabVIEW 7. При функционировании модели производился вывод мгновенных значений величин iОB, i1, i21, i22, u1, uОB, uVS1, uVS2, на восемь каналов цифро-аналогового преобразователя ЦАП. Цель задачи - ознакомить с применением корреляционных и спектральных методов обработки на примере выделения периодического сигнала из шума. Целью данной работы было изготовление простого недорого устройства с компьютерным интерфейсом, выполняющего следующие функции: - развертка тока -5А. Проектирование научных и инженерных приложений в среде MATLAB», М.
Для этого используется программируемое перемещение рабочего стола с образцом в горизонтальной плоскости, так же управляемое с помощью LabVIEW. Управляющее воздействие, формируемое на выходе цифро-аналогового преобразователя ЦАП, преобразуется и усиливается регулятором напряжения тока для точного изменения теплопроизводительности термоэлектрического модуля. Для визуализации аналоговых сигналов был задействован третий ПК с подключенным через USB АЦП E14-440D.
Автоматизированное рабочее место разработчика виртуальных средств измерений // Проблемы автоматизации и управления в технических системах: Сборник трудов МНТК. Теоретические аспекты построения моделирующих микропроцессорных систем впервые рассмотрены в работе 1. Кроме выполнения арифметических операций, представленных в разностных уравнениях на рис. Программное обеспечение - Nl LabVIEW 8. Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments», M. Реализация клиентского приложения виртуальной лаборатории осуществлялась в среде C++ Builder 6, в качестве сервера баз данных была выбрана система управления MySQL, а в качестве интерфейса доступа к базам данных - драйвер ODBC. Этот принцип может быть использован при моделирование линейных антенн с произвольным амплитудным распределением. Среди статических параметров -отличное от нуля напряжение смещения, дифференциальная и интегральная нелинейности передаточной функции ЦАП.
Полученная осциллограмма переднего фронта формируемого ЦАП опорного напряжения приведена на рисунке 3. Используемое оборудование и ПО При построении ИИС авторами были проанализированы два принципиально разных подхода к построению ИИС: 1 на базе платы аналого-цифрового АЦП и цифро-аналогового ЦАП преобразования; 2 на базе первичных преобразователей со встроенным АЦП. Аналого-цифровой преобразователь АЦП E14-440D.
Таким образом, операция полудиффренцирования преобразуется в последовательность следующих действий: прямое преобразование Фурье исходного сигнала, полудиффренцирование его спектральных составляющих и обратное преобразование Фурье, результатом которого является полудифференциал исходного сигнала. Лицевая панель ВП представлена на рис. Растущие потребности нанотехнологии и других высоких технологий, быстрое расширение номенклатуры и сфер применения наноструктурированных пленок, керамик и композитов обеспечили необычайную популярность силового нанотестинга в мировой науке и практике в последнее десятилетие 3. Требования к плате ввода/вывода заключаются в обеспечении заданной скорости развертки аналогового сигнала, что можно описать выражением: v = ∆KBf, которая в этом режиме составляет доли- единицы вольт в секунду. Реализация непрерывной модели системы третьего порядка была произведена в пакете SystemBuild с целью сравнения возможностей трех инструментальных систем моделирования. Управление окнами осуществляется из главного меню Labworks Разделы "Лабораторная работа" и "Окна" или кнопками панели инструментов см. Времязависимые характеристики.
Основу прибора составляет USB DAQ 6008. В данном случае интервал времени между выборками составляет 360 мкс. Бондаренко Москва: Транспорт, 1977. ВП «Линейные антенны» позволяет: в зависимости от выбранного амплитудного распределения АР и фазового распределения ФР в раскрыве строить диаграмму направленности ДНантенны; ^ - строить графики используемых АР и ФР; получать вид маски и диэлектрической накладки, которые необходимо было бы применить на учебном приборе по антеннам для получения требуемых АР, ФР и ДН; при помощи встроенных курсоров проводить измерения и анализ полученных графиков путем определения координат интересующих точек; наблюдать изменения характеристик антенны в зависимости от изменения доступных для регулировки параметров.
Описание решения Согласно принципа эквивалентного линейного раскрыва, направленные свойства плоского раскрыва произвольной конфигурации в любой плоскости, ортогональной раскрыву, определяются соответствующей линейной антенной, длина которой равна проекции контура раскрыва на секущую плоскость с эквивалентным распределение амплитуд источников возбуждения АЭКВ вида 1 рис. Структурная схема лабораторной работы для формирования и исследования сигналов.
Информация о параметрах исследуемой цепи получается в результате анализа выходного напряжения ИС. Весомый вклад в погрешность преобразования может вносить неидеальность параметров ЦАП, выходное напряжение которого отличается от идеального прямоугольного напряжения. Блок-диаграмма виртуального прибора для оцифровки напряжения, формируемого ЦАП. Информационные возможности наноиндентирования приведены в таблице 1. О регистрации в ОФАП №5876 от 20.
Исследования
Стендовые испытания (виброакустика, тензометрия и т.п.)
- Автоматизированная система измерения параметров дизельных двигателей типа В-46
- Система мониторинга состояния тяговых электродвигателей электровоза на базе устройств National Instruments
- Контроль духовых музыкальных инструментов
- Лабораторный комплекс по исследованию элементной базы машин
- Применение LabVIEW real-time module для моделирования электромагнитных процессов с целью отладки систем управления электрооборудованием на электроподвижном составе (ЭПС)
- Создание комплекса по измерению скорости подвижного состава для тренажера машиниста состава
- Система автоматизации экспериментальных исследований в гиперзвуковых аэродинамических трубах
- Функциональные модули в стандарте Nl SCXI для ультразвуковых контрольно-измерительных систем
- Магнитометрический метод в дефектоскопии сварных швов металлоконструкций
- Перспективы использования машинного зрения в составе системы управления движением экраноплана
- Компьютерные измерительные системы для лабораторных испытаний материалов методом акустической эмиссии
- Испытательно-измерительный комплекс аппаратуры для определения тепловых и электрических характеристик и параметров силовых полупроводниковых приборов
- Стенд для исследований рабочих процессов ДВС в динамических режимах
Радиоэлектроника и телекоммуникации
- LabVIEW в расчетах радиолиний систем передачи данных
- Аппаратно-программный комплекс для исследования АЧХ и ФЧХ активных фильтров
- Виртуальный лабораторный стенд для исследования параметров двухполюсников резонансным методом
- Измерение шумовых параметров операционных усилителей с применением аппаратно-программных средств NATIONAL INSTRUMENTS
- Измерительный преобразователь на основе цифровой обработки выборок мгновенных значений
- Инструменты для исследования выравнивания электрических каналов
- Инструменты для исследования компенсации эхо-сигналов
- Использование NI LabVIEW для математического моделирования сверхширокополосного стробоскопического осциллографа и исследования методов расширения его полосы пропускания
- Исследовние возможности создания измерителя ВАХ фотоэлементов на базе виртуальных средств измерений
- Математическое моделирование генератора сигналов - имитатора джиттера и измерителя параметров джиттера
- Моделирование и экспериментальное исследование линейных антенн и антенных решеток в учебной лаборатории средствами LabVIEW
- Применение осциллографического модуля с высоким разрешением для создания SPICE- модели импульсного сигнала
- Симуляция отклика импульсного радиолокационного сигнала и его FFT анализ в программной среде Lab VIEW 7.1
- Автоматизация формирования уравнений состояния для исследования переходных процессов в среде LabVIEW
- Блок гальванической развязки для устройства сбора данных NI USB-6009
- Разработка автоматизированного стенда для измерения относительного остаточного электросопротивления (RRR) сверхпроводников
- Применение среды LabVIEW для построения картины возбуждения комбинационных колебаний в пространстве Ван Дер Поля
- Портативная система для определения показателей качества электрической энергии
- Использование LabVIEW для управления источником питания PSP 2010 фирмы GW INSTEK
- Устройство для снятия вольт-амперных характеристик солнечных модулей на базе USB-6008
Передовые научные технологии: нано-, фемто-, биотехнологии и мехатроника
- Автоматизированная установка по измерению временных характеристик реверсивных сред
- Автоматизированный лабораторный комплекс на базе LabVIEW для исследования наноструктур
- Визуализация моделирования и оптимизации тепловой обработки биопродуктов с применением современных информационных технологий и программных средств
- Виртуальный прибор для исследования функциональных возможностей алгоритма полигармонической экстраполяции
- Исследование возможности создания экономичного виртуального полярографа на основе платы USB 6008 в среде LabVIEW
- Исследование кинетики движения макрочастиц в упорядоченных плазменно-пылевых структурах
- Комплекс автоматизированной диагностики крови
- Метод прогнозирования свойств дисперсных продуктов при обработке возмущениями давления
- Недорогая система управления сверхпроводящим соленоидом с биквадрантным источником тока
- Применение технологий NI в курсе экспериментальной физики на примере выдающихся экспериментов: самоорганизованная критичность
- Расчет переноса аэрозоля и выпадения осадка в реальном времени
- Формирование линейной шкалы цвета модели CIE L*a*b с использованием LabVIEW
- Установка для измерения вольтамперных характеристик солнечных элементов и модулей
- Применение NI VISION для геометрического анализа в медицинской эндоскопии
- Система температурной стабилизации
- Управление движением с помощью программно - аппаратного комплекса NI - Motion
- Определение параметров всплывающих газовых пузырьков по данным эхолокационного зондирования с применением технологии виртуальных приборов
- Система управления асинхронным тиристорным электроприводом
- Лазерный профилометр
- Применение средств NATIONAL INSTRUMENTS для автоматизации процесса очистки сточных вод в мембранном биореакторе
- Разработка автоматизированного стенда для исследования плазменных процессов синтеза нанопорошков
- Автоматизированный стенд рентгеновской диагностики плазмы
- Высокочувствительные оптоэлектронные дифракционные датчики малых перемещений и колебаний
- Установка для измерения диэлектрических свойств сегнетоэлектриков методом тепловых шумов
- Исследование кинетики зарождения и развития дефектов в растущем монокристалле карбида кремния на основе акустической эмиссии и лазерной интерферометрии
- Лабораторный электрический импедансный томограф на базе платы сбора данных PCI 6052E
- Микрозондовая система для характеризации механических свойств материалов в наношкале
- Метод траекторий в исследовании металлообрабатывающих станков
Продолжение справочного пособия
>>> | 0 !................... |
20 !................... |
40 !................... |
60 !................... |
80 !................... |
100 !................... |
120 !................... |