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.

Генератор цифровых последоваетльностей

После выполнения всех необходимых исследований следует отключить все соединительные проводники, выключить вольтметр и генератор. По сложности и стоимости объекты исследований и проектирования в учебном процессе могут быть сопоставимы со стандартным оборудованием лабораторных стендов. Включить питание верхней панели стенда. Используемое оборудование и ПО.

При запуске программы измерений он начинает быстро сближаться с поверхностью до тех пор, пока не попадает в окно чувствительности датчика. Существующие в настоящее время автоматизированные системы получения и обработки объемного изображения например, универсальный цифровой видео микроскоп высокого разрешения HIROX КН-7700, производства Японии имеют высокую стоимость.

25.02.2014 изготовление полиграфических изданий, специальных журналов требует регулярной метрологической поверки такого оборудования как нумерационная машина, печатная машина, резательная машина, листоподборочный комплекс, тигельный пресс, термоклеевая машина, фальцевальный аппарат и ряда других. Метрологическая поверка может быть выполнена как силами специалистов предприятия-изготовителя, так и по отдельному договору сертифицированным измерительным центром, например ЦЛАИ.

Например, для нормирующих усилителей была предусмотрена возможность перехода в режим насыщения. Математическая модель генератора-имитатора джиттера с математическим ожиданием равным нулю и среднеквадратическим отклонением σ. Следует заметить, что схема с несколькими переключениями в схеме обработки позволяет значительно увеличить диапазон линейности датчика.

Пароль доступа к управлению пользователь получает после полной регистрации, либо согласования времени и условий проведения экспериментальных исследований. Осциллограммы решений на Vl-модели системы Оценка погрешности результатов моделирования производилась за счет сравнения с известными аналитическими решениями, а также с решениями, полученными при использовании встроенного в Simulink редактора дифференциальных уравнений DEE. Эта модель предназначена для отладки блока управления реостатным тормозом БУРТ. Управление микроконтроллером может осуществляться как по кабелю USB, так и по беспроводному каналу связи - Bluetooth. Приобретаемое в рамках средств ИОП оборудование включает в себя сложное лабораторное оборудование: современные многофункциональные вакуумные стенды, масс-спектрометр, источники ионов, рентгеновский спектрометр, оптические спектрограф и монохроматоры, ЭПР-спектрометр, прецизионный измеритель импеданса Agilent, широкополосный анализатор спектра НЧ, ВЧ, СВЧ -диапазонов, прецизионный широкополосный СВЧ генератор Agilent, мощный многофункциональный СВЧ генератор и др. В этом случае сменные маски представляют собой набор металлических пластин 1, в каждой из которых имеется несколько отверстий прямоугольной формы, расположенных по оси х рис.

Авторами предложено решение задачи автоматизированного определения АЧХ и ФЧХ аналоговых, фильтров в виде аппаратно-программного комплекса АПК, построенного с применением технологий NI. Таким образом, использование компьютера и управляющего программируемого микроконтроллера NXT позволили осуществлять прямое автоматическое управление работой всего микроскопа с основного компьютера 6. Данный модуль позволяет производить выборку с частотой 100 МГц при разрядности 14 бит, а результат можно оценить визуально в программе NI Scope или проанализировав массив отсчетов оцифрованного напряжения.

Используемое оборудование и ПО Программное обеспечение измерительного стенда содержит: драйверы модуля PCI 5122 и среду графического программирования LabVIEW, в которой реализован виртуальный прибор рисунок 1. В блок заложены основные математические модели частотных характеристик стандартных радиотехнических цепей.

Проверять экспериментальные данные на нормальность. Возможность их одновременной работы обеспечивается применением системы временного разделения сигналов.

Выбор требуемого предела осуществляется нажатием на соответствующую кнопку, причем одновременно может быть нажата только одна кнопка. В усилителе предусмотрена возможность регистрации и измерения коллекторного тока посредством снятия сигнала с резистора R = 20 Ом и последующего его усиления. Физическая модель системы электроснабжения Пульт отражает собой модель реального объекта и представляет собой виртуальное изображение электроэнергетической системы, осциллографа для регистрации изменений напряжений и токов, уровневых движков скорости вращения гонного двигателя, тока обмотки возбуждения и кнопок включения генератора, гонного двигателя, короткого замыкания, отключения питания модели. Для задания требуемой последовательности срабатывания ключевых элементов и времени их замкнутого состояния используются генераторы прямоугольных импульсов Pulse Generator в режиме работы Sample based. Диаграмма пульта управления моделью электрической системы В диаграмме применены следующие объекты: АО ONE РТ АО Update Channel - применяется для однократной записи значения аналогового сигнала в канал.

Блок-схема доплеровского измерителя скорости течения. Гармонический анализ и синтез сигналов.

При просвечивании датчика происходит последовательная дифракция оптического пучка на системе из двух решеток. Сопротивление пленки имеет величину порядка R=5×1012Om 6. Для удобства пользователя масштаб графиков автоматически меняется в соответствии с выбранным диапазоном частот.

Для реализации ручного выбора предела измерения на передней панели вольтметра была смоделирована совокупность кнопок выбора поддиапазона измерения. В данном случае используется одно изображение, полученное фокусировкой в среднюю плоскость слоя шва. Эти работы ведутся в Центре дистанционных автоматизированных учебных лабораторий КГТУ имени А. Технические характеристики АПК: - диапазон исследуемых частот: 250 - 250000 Гц; - минимальный шаг перестройки генератора: 1Гц; - погрешность установки частоты генератора не более: ±0,0015%; - возможное число точек для исследования: 4 - 249750; - время исследования 50 точек: 4,6 сек. На вкладке меню Осциллограммы рисунок 4 показываются временные диаграммы сигнала, отображающие ход эксперимента. Пульт отражает собой модель реального объекта и представляет собой виртуальное изображение электроэнергетической системы, осциллографа для регистрации изменений напряжений и токов, уровневых движков скорости вращения гонного двигателя, тока обмотки возбуждения и кнопок включения генератора, гонного двигателя, короткого замыкания, отключения питания модели. Исследуемая система задана уравнениями: и имеет следующие начальные условия z10=-1, z20= z30=2.

Описание программного обеспечения В задаче сбора и анализа данных всегда есть два основных элемента: генератор и приемник анализатор сигнала. Проверка однородности параметрические критерии Фишера, Стьюдента, непараметрический критерий Лемана-Розенблата.


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