Приборный комплекс для поиска и исследования сигналов ЯМР в магнитоупорядоченных веществах
Скорость оцифровки выбрана 67,11 МГц, исходя из требований теоремы Найквиста и необходимого количества усреднений за один оборот антенны. Описание решения Алгоритм работы АПК построен на методе анализа АЧХ и ФЧХ, основанном на сравнении двух сигналов: тестового гармонического сигнала на входе исследуемой цепи ИЦ и сигнала отклика.
Полученный модельно-измерительный комплекс МИК может применяться как в промышленных, так и в учебных целях. Аккуратно вставляйте кабели mini-USB и блока питания в разъем аппарата. Модулированный сигнал амплитуда - 6—30 В, частота до 100 кГц cRIO-9472 или 1 МГц cRIO-9474 генерируется при помощи силового модуля цифрового вывода и подается на двигатель через схему сопряжения. Число точек для усреднения ограничено величиной n = 5. Алгоритмы математической обработки результатов были реализованы в среде LabVIEW. Третья мгновенная схема VS1 закрыт; VS2 открыт: где: L22 - собственная индуктивность обмотки W22, Гн; R22 - активное сопротивление обмотки W22, Ом.
Элемент "Число уровней" определяет количество значений характеристики цепи, необходимых для построения её графика. Поэтому после проведения измерений мы имеем вектор-столбец измеренных напряжений размер вектор - столбца = кол-во измерительных электродов - в нашем случае - 32 и вектор-столбец сдвигов фаз физм размерностью равный размерности. Аномалии, присущей сегнетоэлектрикам на графике не обнаружено. Интерфейс подпрограммы автоматического поиска поверхности образца и установки критериев этой операции.
Принтер контролирует наличие и натяжение термоленты. Для выяснения, какое из устройств ввода-вывода определяет длительность задержки и переходного процесса, был исследован переходной процесс канала ввода ПК. Лицевая панель ПО для управления профилометром показана на рис. Основными характеристиками выборочной спектральной плотности мощности СПМ являются ее состоятельность и смещение. При возникновении проблем с лентой принтер прекращает работу и передает сигнал на световой индикатор, который сигнализирует о неисправности. Получены следующие зависимости для Qint от давления при разных β Рис. Среда разработки IAR Embedded Workbench для MSP430 Tl. Перемещение контролируется датчиками перемещений по оси Ох и Оу, реализованными на основе датчиков угловых перемещений ЛИР-158Д с дискретностью отсчетов 54".
Описание решения Алгоритм работы АПК построен на методе анализа АЧХ и ФЧХ, основанном на сравнении двух сигналов: тестового гармонического сигнала на входе исследуемой цепи ИЦ и сигнала отклика. Программный продукт, разработанный в LabVIEW, состоит из трех основных частей: лицевой панели, блок-диаграммы и иконки с соединительной панелью. Для повышения удобства эксплуатации данного прибора некоторые органы управления и индикаторы доступны на всех вкладках меню.
Выходной сигнал с платы представляет собой прикладываемое воздействие к исследуемому объекту. Структурная схема АПК показана на рисунке 1. FSA-algorithm - окно для вывода значения частоты, полученной с помощью предлагаемого алгоритма. Выбор данных типов сигналов был обусловлен необходимостью исследования работы обоих измерительных каналов вольтметра. Программа включает в себя несколько логических блоков и работает в двух режимах: калибровка и непосредственно сами измерения. С этих гнезд сигнал с помощью внешних соединительных проводников подается на исследуемое устройство.
Вид лицевой панели ВП, работающего с ПЗС линейкой. Настройки современной цифровой аппаратуры позволяют регулировать яркость, контрастность, уровень усиления сигнала для регистрации изображения при различном уровне освещенности. В настоящее время ведется разработка методического обеспечения.
Фрагмент SPICE-модели сигнала, изображенного на рисунке 4: V1 1 О PWL0 0 t1 U-Sτ t1+TSTEP 0 V2 2 0 PWL0 U-Sτ t1 U- Sτ t1+TSTEP 0 V3 3 0 EXPU- Sτ U t1 τ T τ1 E1 4 0 POLY3 1,0 2,0 3,0 0 1 -1 1. Так, основные кнопки управления сделаны достаточно крупными, использовано цветовое выделение данных; 6 результаты испытаний двигателя должны быть оформлены в виде стандартного отчета, но время испытаний конкретного двигателя строго не регламентировано. Технология очистки сточных вод в мембранных биореакторах интенсивно развивается.
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 !................... |