• Типичный комплект для обучения работе с датчиками. Профессиональный учебный стенд. Лабораторный учебный стол. Учебное электротехническое оборудование.
  • Типичный комплект для обучения работе с датчиками. Профессиональный учебный стенд. Лабораторный учебный стол. Учебное электротехническое оборудование.

Типичный комплект для обучения работе с датчиками. Профессиональный учебный стенд. Лабораторный учебный стол. Учебное электротехническое оборудование.

No.TB230621S47
TB230621S47 Типичный комплект для обучения работе с датчиками. Профессиональный учебный стенд. Лабораторный учебный стол. Учебное электротехническое оборудование.
  • Типичный комплект для обучения работе с датчиками. Профессиональный учебный стенд. Лабораторный учебный стол. Учебное электротехническое оборудование.

Description

TB230621S47 Типичный комплект для обучения работе с датчиками. Профессиональный учебный стенд. Лабораторный учебный стол. Учебное электротехническое оборудование.
Экспериментальный блок датчика имеет интегрированную структуру, состоящую из платформы для установки датчика, регулируемого источника питания, дисплея, осциллятора, различных датчиков и вспомогательного программного обеспечения. Он удобен для лабораторного управления и проведения экспериментов студентами, а конструкция датчика прозрачна, что способствует углублению понимания принципа работы датчика студентами.
(1) Часть стола для крепления датчика
Свободные концы двух параллельных вибрирующих балок и нижняя часть вибрирующего диска соответственно оснащены магнитной сталью, которая может быть подключена к низкочастотному возбудителю через соответствующие микрометры или возбуждающие катушки для статических или динамических измерений.
Деформационная балка: Деформационная балка изготовлена ​​из листовой нержавеющей стали, а конец двойной балки обеспечивает улучшенное линейное перемещение.
(2) Стабилизированный источник питания
Постоянный ток ±15 В, в основном обеспечивает нагрев для высокопроизводительных экспериментов с низковолновой дробной температурой, максимальный ток возбуждения составляет 1,5 А. Пятискоростной выход ±2 В ~ ±10 В, максимальный выходной ток 1 А.
(3) Дисплей
Цифровой измеритель напряжения и частоты/тахометр: 3,5-разрядный дисплей, диапазоны измерения напряжения 0–200 мВ, 0–2 В, 0–20 В, диапазон отображения частоты 0–9999 Гц, диапазон отображения скорости 0–9999 об/мин.
(4) Генератор
1. Звуковой генератор:
Выход 0,4–10 кГц плавно регулируется, размах напряжения 20 В, угол поворота фазы 0°, 180°, максимальный выходной ток на клемме Lv 0,5 А.
2. Низкочастотный генератор:
Выход 1–30 Гц плавно регулируется, размах напряжения 20 В, максимальный выходной ток 0,5 А, клемма Vi может использоваться в качестве усилителя тока.
(5) Различные датчики
1. Металлический датчик деформации
Номинал платинового тензосопротивления: 350 Ом × 4, термокомпенсационная пластина 350 Ом × 2
2. Термопарный (термоэлектрический) датчик
Сопротивление постоянному току: около 10 Ом, состоит из двух последовательно соединенных термопар медь-константан, градуировка — T, температура холодного конца — температура окружающей среды
3. Дифференциальный трансформатор
Диапазон измерения: ≥ 5 мм. Сопротивление постоянному току: 5 Ом–10 Ом, прозрачная полая катушка, состоящая из первичной и двух вторичных обмоток, сердечник — из мягкого феррита.
4. Индуктивный соленоидный датчик: диапазон ≥ 5 мм
5. Датчик смещения вихревых токов:
Диапазон измерения: 3 мм, сопротивление постоянному току: 1–2 Ом, состоит из плоской катушки, намотанной многожильным эмалированным проводом, и металлической вихретоковой пластины.
6. Датчик Холла
Линейная полупроводниковая пленка Холла производства японской компании JVC помещена в градиентное магнитное поле, образованное кольцевыми магнитами. Диапазон измерения: ±3 мм.
7. Магнитный датчик
Сопротивление постоянному току: 30–40 Ом, состоит из катушки и железного сердечника, чувствительность: 0,5 В/м/с.
8. Пьезоэлектрический датчик ускорения
Он состоит из двойной керамической пьезоэлектрической пластины и медной массы. Резонансная частота: >35 Гц
9. Емкостный датчик
Диапазон измерения: ±5 мм, дифференциальный емкостный датчик с переменной площадью, состоящий из двух наборов неподвижных пластин и одного набора подвижных пластин.
10. Пьезорезистивный датчик давления
Диапазон: 15 кПа, питание: ≤4 В
11. Волоконно-оптический датчик
Распределенное оптоволокно в форме полукруга Y-образной формы, передающая и принимающая цепи, состоящие из световодного датчика, линейный диапазон: ±1 мм, передача и прием в инфракрасном диапазоне.
12. Датчик температуры PN-перехода
Датчик температуры изготовлен с использованием хороших линейных температурных и вольтовых характеристик полупроводникового PN-перехода.
Чувствительность: -2 мВ/℃.
13. Термистор
Полупроводниковый термистор NTC: система измерения температуры отрицательная, 10 кОм при 25 °C
14. Газовый датчик
Диапазон измерения алкоголя: 50–2000 ppm
15. Влагомер
Тонкопленочный полимерный резистор: относительная влажность: от нескольких МОм до нескольких кОм, время отклика: менее 10 секунд для поглощения и осушения влаги. Коэффициент влажности: 0,5% отн. влажности/°C, диапазон измерения: от 10% до 95% отн. влажности, рабочая температура: от 0 до 50 °C

16. Фотоэлектрический датчик скорости
Состоит из оптопары, пары Дарлингтона и схемы формирования сигнала, n≤2400 об/мин
(6) Программное обеспечение (лаборатория предоставляет один комплект)
Настройка программного обеспечения для обучения работе в сети. Он позволяет вводить в учебный процесс различную мультимедийную информацию и элементы управления, такие как графика, изображения, экраны и тексты, в режиме реального времени и динамически в классе, а также использовать компьютерные, сетевые и мультимедийные технологии для реализации современных методов обучения. Используйте компьютер преподавателя для реализации: трансляции экрана, тишины черного экрана, мониторинга экрана, настройки эксперимента, выполнения домашних заданий, переклички и регистрации, электронных тестов, проверки отчетов, обратной связи по результатам проверки отчетов, интерактивного общения, электронного указателя, электронной доски, управления информацией об учениках, управления журналами, онлайн-статуса, ограничений для учеников, отправки уведомлений, удаленной информации, ограничений для USB-дисков, блокировки клавиатуры и мыши, инструмента захвата экрана, электронного поднятия руки, группировки информации об учениках, удаленного доступа.
(7) Модули для проектирования открытых схем датчиков и интеллектуальных датчиков (один комплект предоставляется одной лабораторией)
Предоставляет 25 видов интеллектуальных
Модули проектирования датчиков ent, каждый из которых имеет независимое программное обеспечение для тестирования и предоставляет независимый интерфейс обнаружения и управления для главного компьютера, а также позволяет настроить 25 инновационных учебных проектов. В том числе вихретоковое различение материалов, измерение с помощью светодиодов, измерение уровня, измерение температуры и влажности, измерение RGB, датчик восприятия цвета, датчик стоп-сигнала, датчик магнитного поля, фотометрический датчик, эксперимент с кнопкой, контактный датчик, трехосевой аналоговый датчик, датчик вибрации, лазерный датчик, датчик управления реле, датчик угла наклона, термистор, инфракрасный модуль предотвращения препятствий, датчик температуры почвы, пьезоэлектрический датчик вибрации, датчик восприятия окружающей среды, датчик слежения, управление активным зуммером, модуль обнаружения источника тепла, управление светофором, светодиодные ходовые огни, модуль обнаружения постоянного напряжения, модуль обнаружения слабого сигнала. 8. Экспериментальное содержание
1. Датчик деформации металла
(1) Измерение характеристик тензорезисторов - одноплечевой мост
(2) Тензорезистор: сравнение одноплечевого, полумостового и полного моста
(3) Тензорезистор: регулировка и компенсация температуры
(4) Один из вариантов конструкции и применения тензорезистора переменного тока - измерение амплитуды
(5) Второе применение тензорезистора переменного тока - электронные весы
2. Датчик Холла
(1) Характеристики статического смещения датчика Холла при возбуждении постоянным током
(2) Применение датчика Холла - электронные весы
(3) Эксперимент по характеристике статического смещения датчика Холла при возбуждении переменным током
(4) Применение датчика Холла - измерение амплитуды
3. Вихретоковый датчик
(1) Статическая калибровка вихретоковых датчиков
(2) Влияние измеряемого материала на характеристики вихретокового датчика
(3) Одно из применений вихретоковых датчиков - измерение амплитуды
(4) Второе применение вихретокового датчика - электронные весы
4. Дифференциальный трансформатор (взаимная индуктивность)
(1) Характеристики дифференциального трансформатора (взаимная индуктивность) (индуктивность)
(2) Эксперимент по компенсации остаточного напряжения в нулевой точке с помощью дифференциального трансформатора (взаимная индуктивность)
(3) Калибровка дифференциального трансформатора (взаимная индуктивность)
(4) Применение дифференциального трансформатора (взаимная индуктивность) — измерение вибрации
(5) Применение дифференциального трансформатора (взаимная индуктивность) — электронные весы
(6) Статические характеристики смещения дифференциального соленоидного датчика (самоиндуктивность)
(7) Динамические характеристики смещения дифференциального соленоидного датчика (самоиндуктивность)
(8) Статические и динамические характеристики дифференциальных ёмкостных датчиков
5. Принцип действия и явление термопары
6. Эксперимент с фазовращателем
7. Эксперимент с фазочувствительным детектором
8. Пьезоэлектрический датчик
(1) Эксперимент по динамическому отклику пьезоэлектрического датчика
(2) Влияние ёмкости выводов пьезоэлектрического датчика на усилитель напряжения, усилитель заряда
9. Эксперимент с пьезорезистивным датчиком давления на основе диффузного кремния
10. Эксперимент с датчиком смещения оптоволокна
11. Эксперимент по измерению температуры PN-перехода Датчик
12. Демонстрационный эксперимент по измерению температуры с помощью термистора
13. Эксперимент с газовым датчиком
14. Эксперимент по измерению влагоустойчивости (RH)
15. Эксперимент по измерению скорости с помощью фотоэлектрического датчика
16. Эксперимент с системой сбора данных — пример статического сбора данных