Плата выпрямителей и стабилизаторов напряжений
Также для сравнения исследовались тонкие пленки ВаТiO3 толщиной 400нм и 500нм. Плата датчиков уровней на проводимость воды - 7 каналов +1 канал для включения/выключения вентилятора охлаждения пространства внутри ящика управления.
Для решения этой проблемы было решено разработать автоматизированный комплекс для исследования наноструктур. Издательство Российского университета дружбы народов, 2006.
Измерение токов осуществляется с шунтов находящихся под фазным напряжением. На основе проведенных исследований была разработана автоматизированная система контроля точности для токарных станков, которая защищена авторскими свидетельствами и патентами: 2310826; 2131802; 2123923;2124966;2154565;2186660; 2185271; 2190503 Список литературы. Непрерывная функция Xt заменяется дискретной функцией Uj=Xt0j, заданной в моменты времени tj=t0j, где t0 - шаг дискретизации, j - номер отсчета. Предлагаемая система автоматического контроля точностью механической обработки состоит из измерительной части, платы ввода-вывода информации, компьютера с аппаратным и программно-методическим обеспечением 1 . Стабилизация температуры аналоговым методом, при различных уровнях излучения оптической мощности. Таблица 1 - Элементная база ИИС №Наименование, модельПроизводительХарактеристика 1Плата АЦП/ЦАП PCI-6052ENational InstrumentsЧастота оцифровки сигнала: ЗЗЗкГц, разрешение 16бит, входной диапазон +-10В, 8 дифференциальных входных каналов, 2 выходных, 8 цифровых .
Так как конструктивно плата имеет два выходных канала, возможно использование обоих для одновременного приложения различных сигналов current pattern. Разработка выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Плата генерирует сигнал в цифровой форме. Используемое оборудование и ПО Датчики угловых перемещений - ЛИР-158Д Плата АЦП-Nl USB 6008 и LCard E-140.
Вторичный эффект сказывается на блоке стабилизации параметров излучения оптической мощности. Рисунок 3 - Экспериментальная установка по исследованию роторно-опорных узлов Информационно-измерительная система ИИС включает в себя ПЭВМ с соответствующим программным обеспечением, плату сбора данных и набор первичных преобразователей таблица 1. Активного элемента, протекающий ток через лазер равен нулю, соответствует начальному участку 5-12 с. Для реализации установки была выбрана АЦП плата Advantech PCI-1716. Одним из наиболее эффективных и достаточно простым в реализации является магнитометрический метод дефектоскопии металлоконструкций, известный как метод магнитной памяти металла МПМ. Исследование протравленной поверхности методами атомно - силовой микроскопии позволило наблюдать квантовые точки. Часть излучения He-Ne лазера с помощью полупрозрачного зеркала направлялось на второй фотоприемник, который использовался для контроля мощности излучения при проведении эксперимента. Используемое оборудование и ПО При решении поставленной задачи использовалось следующее оборудование и программное обеспечение: - Плата сбора данных М-серии USB 6218 National Instruments - Программный комплекс LabVIEW 8. Программа управления и мониторинга была разработана в среде графического программирования LabVIEW 8.
С помощью заслонки можно было подавать излучение He-Ne лазера на кювету с определенной периодичностью. Выход из операторов выбора и цикла 16. Плата усиления и гальванической развязки дискретных сигналов.
Описание решения На настоящее время метод тепловых шумов для измерения диэлектрических свойств сегнетоэлектриков осуществлен всего в двух работах 3 и 7. Для работы с параметрами потока на стенках используется приложение 1 рис. Министерство образования РФ рекомендовало такой подход к внедрению в учебный процесс и научные исследования вузов 1. Аналого-цифровой преобразователь АЦП E14-440D.
Она состоит из 2 равноправных половин - параметров выходного сигнала с платы АО и параметров регистрируемых сигналов AI0-AI7. Результаты, достигнутые при использовании данной системы. Функционировать школа начнет с декабря месяца. Основным нерешенным вопросом остается вопрос о наилучшей архитектуре системы для каждого конкретного практического приложения метода ЭИТ. Описание решения Конструкция учебного лабораторного стенда состоит из рис.
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 !................... |