GLCK-2 Plataforma experimental de circuitos de medição e controle

A plataforma experimental de circuitos de medição e controle GLCK-2 consiste em circuitos de geração de sinal, amplificação de sinal, processamento de sinal, detecção e conversão de sinal, etc. É adequada para o ensino de instrumentos de precisão, tecnologia de medição e controle, instrumentação e outras áreas afins.

I. Visão Geral
Esta plataforma experimental de circuitos de medição e controle consiste em circuito de geração de sinal, circuito de amplificação de sinal, circuito de processamento de sinal, circuito de conversão de detecção de sinal, etc. É adequada para o ensino de disciplinas relacionadas, como instrumentos de precisão, tecnologia de medição e controle e instrumentação.
II. Principais módulos funcionais
1. Fonte de alimentação CC regulada:
Seis canais: ±5V/0,5A, ±12V/0,5A, dois canais 0-18V/0,5A, todos com função de alarme sonoro de proteção contra curto-circuito.
2. Gerador de sinais funcionais e frequencímetro digital:
A série consiste em um gerador de sinais baseado na tecnologia de síntese digital direta (DDS), utilizando projeto FPGA e fonte de alimentação de ampla faixa de tensão CC 9V-36V. Pode gerar ondas senoidais, quadradas (ciclo de trabalho ajustável de 1% a 99%), triangulares e dente de serra, entre outras formas de onda funcionais. A saída efetiva máxima ultrapassa 10 Vpp, a frequência varia de 0,01 Hz a 2 MHz e a resolução é de 10 mHz. Possui também saída síncrona TTL e múltiplas funções, como contador e frequencímetro de 60 MHz. É fácil de usar, apresenta alta estabilidade de sinal e o sinal de saída permite ajustar a amplitude e o viés CC. Possui ainda função de varredura de frequência, suportando varredura linear e logarítmica, e permite definir arbitrariamente a faixa de frequência e o tempo de varredura. É um equipamento ideal para entusiastas de eletrônica, laboratórios, linhas de produção, ensino e pesquisa científica. Também pode ser usado como módulo auxiliar para equipamentos industriais.
(1) Alta precisão de frequência: A precisão de frequência pode atingir 10⁻⁶.
(2) Alta resolução de frequência: A resolução de frequência em toda a faixa é de 10 mHz.
(3) Sem limite de faixa: A frequência em toda a faixa não é dividida em passos e pode ser definida digitalmente de forma direta.
(4) Alta precisão da forma de onda: A forma de onda de saída é sintetizada pelo cálculo da função, com alta precisão e baixa distorção.
(5) Múltiplas formas de onda: senoidal, quadrada, triangular e dente de serra.
(6) Varredura de frequência: Possui função de varredura de frequência, com pontos inicial e final configuráveis ​​arbitrariamente.
(7) Armazenamento de dados: Pode armazenar até 10 grupos de parâmetros de status do instrumento definidos pelo usuário, que podem ser acessados ​​e reproduzidos a qualquer momento.
(8) Modo de operação: Operação por teclas, display LCD1602 em inglês, configuração digital direta ou ajuste contínuo por botão.
(9) Alta confiabilidade: Circuito integrado de grande escala, tecnologia de montagem em superfície, alta confiabilidade e longa vida útil.
(10) Medição de frequência: Possui frequencímetro de 60 MHz integrado para medição de frequência de sinais internos/externos.
(11) Canal de saída: Uma saída de forma de onda principal e uma saída de nível TTL sincronizada com a forma de onda principal.
(12) Formas de onda de saída: onda senoidal, onda quadrada (ciclo de trabalho ajustável), onda triangular, onda dente de serra ascendente, onda dente de serra descendente.
(13) Amplitude de saída: ≥10Vpp (sem carga)
(14) Impedância de saída: 0Ω±10%
(15) Faixa de contagem: 0-4294967295
(16) Faixa de medição de frequência: 1Hz~60MHz
3. Voltímetro digital CC:
Faixa de 0 a 20V, dividida em três níveis: 200mV, 2V e 20V.
4. Diversos módulos experimentais:
Inclui circuitos gerais, circuitos amplificadores diferenciais, circuitos de comparação de janelas, circuitos de subdivisão de resistores e outros módulos.
III. Conteúdo experimental desta plataforma experimental de circuitos de medição e controle
1. Experimento com amplificador diferencial
2. Experimento com amplificador de sinal
3. Experimento com circuito de operação de sinal
4. Experimento com comparador de tensão
5. Experimento com subdivisão de fase em cadeia de resistores
6. Experimento com modulação e demodulação de amplitude
7. Experimento com ponte de modulação de fase
8. Experimento com circuito de modulação por largura de pulso (PWM)
9. Experimento com modulação e discriminação de frequência
10. Experimento com modulação e demodulação por multiplicação com comutação
11. Experimento com detecção completa por retificação de precisão
12. Experimento com detecção sensível à fase em onda completa com comutação
13. Experimento com circuito seguidor de tensão
14. Experimento com seguidor de tensão CA
15. Experimento com circuito amplificador combinado bootstrap
16. Experimento com circuito amplificador de alta supressão de modo comum em série inversora com dois amplificadores operacionais
17. Experimento com circuito amplificador de alta rejeição de modo comum em série em fase com dois amplificadores operacionais
18. Experimento com amplificador de alta taxa de rejeição de modo comum com três amplificadores operacionais
19. Experimento de circuito de modulação de amplitude por multiplicação com chaveamento
20. Experimento de circuito de modulação por largura de pulso com variação de resistência
21. Experimento de circuito de modulação por largura de pulso com variação de tensão
22. Experimento de circuito de filtro passa-baixa ativo de segunda ordem
23. Experimento de circuito de filtro passa-alta ativo de segunda ordem
24. Experimento de circuito de filtro passa-faixa ativo de segunda ordem
25. Experimento de circuito de filtro rejeita-faixa ativo de segunda ordem
26. Experimento de circuito de filtro capacitor chaveado
27. Experimento de circuito de subdivisão em cadeia de resistores
28. Experimento de circuito de PLL (Phase-Locked Loop)
29. Experimento de circuito de multiplicação de frequência com PLL
30. Experimento de circuito de divisão de frequência

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