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.

Интерфейс с ПК - USB

Одна из них связана с тем, что диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектрического кристалла зависит от величины приложенного к нему электрического поля. Планируется включить данные алгоритмы измерения параметров джиттера в измерительную систему на базе цифрового осциллографа с помощью интерфейсной платы GPIB-USB-B производства фирмы National Instruments. Дополнительно можно отслеживать динамику объекта и прогнозировать потребность к приложенным ресурсам. Используемое оборудование и ПО В системе используется разработанный блок гальванической развязки, стабилизированный блок питания Robiton, устройство сбора данных NI USB- 6009. В данной работе использовались платы сбора данных фирмы National Instruments PCI-6521 и USB-6009, программа написана в среде LabVIEW 7.

Управление микроконтроллером может осуществляться как по кабелю USB, так и по беспроводному каналу связи - Bluetooth. Подпрограмма проверки однородности выборок по критерию Фишера 3. Известная сегодня платформа NI ELVIS не во всем отвечает перечисленным выше требованиям. Применение средств NATIONAL INSTRUMENTS для автоматизации процесса очистки сточных вод в мембранном биореакторе Аннотация работы: Создана автоматизированная опытно- промышленная установка биохимической очистки промышленных сточных вод в мембранном биореакторе с использованием аппаратуры National Instruments, программа управления разработана в среде LabVIEW для КПК, установка работает под управлением КПК Aser300 через модуль сбора данных USB-6008, рассчитана на круглосуточную работу с автоматическим сохранением технологических параметров. Описание решения Кафедрой «Машины и аппараты пищевых производств» Технологического института ОрелГТУ разрабатываются автоматизированные комплексы по процессам и аппаратам пищевых производств, гидравлике, теплотехнике, инженерной реологии с использованием среды графического программирования LabVIEW.

В связи с этим в лаборатории сверхсильных световых полей МГУ им. Пошаговая фокусировка на объект контроля 3 осуществлялась с помощью электропривода 4, связанного с механизмом тонкой фокусировки. Постановка задачи Система контроля температуры, применяемая для термостабилизируемой аппаратуры имеет ряд дестабилизирующих систему параметров, и состоит из следующих основных узлов: наблюдаемый объект, датчики регистрации изменения температуры, система автоматического регулирования и принятия решений, узел активной компенсации температуры, теплообменная система. Внешний вид универсального лабораторного стенда “Сигнал-USB”. Определенную сложность представляет то, что желательно иметь объект исследования с возможностями задания параметров, приводящих к изменению характеризующих его физических величин в широком диапазоне. Сигналы с первого и со второго детекторов будут иметь вид: Измеряя отношение rT=S1/S2, можно оценить температуру электронов.

Внешний вид стенда приведен на рис. 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 . Блок гальванической развязки для устройства сбора данных NI USB-6009 1. NI USB 9233 с акселерометром Bruel & Kjer type 4397 4. Изображены следующие элементы: РМ - регулятор момента интегрального типа; ФБ - функциональный блок, необходимый по условиям линеаризации и выполняющий операцию извлечения квадратного корня; СИФУ -система импульсно-фазового управления; ВМ - вычислитель момента. Схема электрических соединений в криостате Схема прибора показана на рисунке 2. Импульсная мощность, мВт 64 64 Средняя мощность, мВт 32 32 Частота повторения импульсов, Гц 0-50000 0-50000 Скважность импульсов 0-1023 0-1023 Форма импульсов прямоугольные прямоугольные Красное видимое излучение Длины волны, мкм 0. Вследствие значительных требований к производительности вычислительных устройств ранее не проводились теоретические и экспериментальные исследования реализуемости данного подхода. Созданный автоматизированный стенд совместно с контрольно-проверочной аппаратурой тестирует изделия авионики на чувствительность к воздействию электромагнитных полей.

Гелий испаряется по ходу работы, его уровень необходимо контролировать и время от времени восстанавливать. Для измерения спектра излучения мы используем волоконный спектрометр производства SOLAR TIl SL 40-2-3648USB, который позволяет регистрировать излучение в диапазоне длин волн от 250 до 1100 нм. Описание решения В условиях все возрастающей компьютеризации все большее распространение получают виртуальные приборы - приборы, созданные на базе компьютера, устройства ввода/вывода и соответствующего программного обеспечения 1. Зарегистрированное таким образом исследование можно подвергать дальнейшему визуальному анализу с использованием передовых средств компьютерной техники и сохранять видеозапись для динамического контроля за больными, относящимся к "группе риска" развития рака. Они отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к химическим воздействиям, долговечностью и требуют меньших энергетических затрат. Если Вы обнаружили дым или необычные запахи, исходящие из аппарата, немедленно выключите его и отсоедините кабель mini-USB или блока питания. Интерфейс «Мультиметр» Дополнительно в данный Блок «Характеристики сигналов и цепей» встроен измеритель параметров гармонического сигнала мультиметр, который имеет вид, представленный на рис. Устройство для снятия вольт-амперных характеристик солнечных модулей на базе USB-6008 1.

В результате создания регистраторов и средств измерений параметров сверхкоротких импульсов, а в дальнейшем системы метрологического обеспечения, откроются новые возможности развития перспективных направлений во многих областях науки и техники. Переключателем SB1 можно отключить питание схемы измерения токов, в этом случае можно питать оставшуюся схему от USB порта компьютера. Силы человека тратятся на обслуживание соленоида, а не на научную или практическую задачу, что снижает производительность труда. Коньков Кафедеральный опыт внедрения программных и инструментальных продуктов компании National Instruments // Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments: Сборник трудов, междунар.

Исследуемый сигнал формируется стендом под управлением от компьютера. Операторский интерфейс позволяет поддерживать плотность тампонажного раствора автоматически по уставке или регулировать вручную. Эту технику заблаговременно доставляют на буровую и размещают возможно ближе к устью скважины.

В настоящее время в качестве лабораторной платформы нами используются станция Nl ELVIS или макетный коннектор SC-2075, которые подключаются к системному блоку ПК либо посредством DAQ- платы, например, Nl PCI-6251, либо устройства Nl USB-6251. Можно отображать на экране отдельно амплитудную характеристику, отдельно фазовую характеристики, либо совместно обе характеристики. Огибающая выводится на график блок «Waveform chart». 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. Формирования сканирующего напряжения путем усиления мощной микросхемой выходного сигнала платы, параметры и форму которого можно задавать программно.



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