GL3000 Plataforma experimental abrangente de sensores

Esta plataforma experimental abrangente para sensores é um novo produto modular, recém-lançado, baseado nos muitos anos de experiência da empresa na produção de equipamentos para o ensino de tecnologia de sensores, visando atender às necessidades de diferentes categorias e níveis de profissionais. A plataforma experimental abrangente para sensores GL3000 é utilizada principalmente para o ensino experimental de disciplinas como “Princípios de Sensores”, “Tecnologia de Detecção Automática”, “Tecnologia de Medição Elétrica de Grandezas Não Elétricas”, “Instrumentação e Controle de Automação Industrial” e “Medição Elétrica de Grandezas Mecânicas”, oferecidas por escolas técnicas e de ensino médio.

I. Visão Geral do Produto
A plataforma experimental abrangente de sensores GL3000 é um novo produto modular, recém-lançado com base nos muitos anos de experiência da nossa empresa na produção de dispositivos experimentais para o ensino de tecnologia de sensores, visando atender às necessidades profissionais de diferentes categorias e níveis.
A plataforma experimental abrangente de sensores GL3000 é utilizada principalmente para o ensino experimental de disciplinas como “Princípios de Sensores”, “Tecnologia de Detecção Automática”, “Tecnologia de Medição Elétrica de Grandezas Não Elétricas”, “Instrumentação e Controle de Automação Industrial” e “Medição Elétrica de Grandezas Mecânicas”, oferecidas por faculdades e universidades técnicas.
A maioria dos sensores utilizados na plataforma experimental abrangente de sensores GL3000 possui estrutura industrial, o que facilita aos alunos consolidarem seu conhecimento teórico e, durante o experimento, por meio da captação, conversão e análise de sinais, desenvolverem suas habilidades operacionais básicas e capacidade prática como profissionais da área científica e tecnológica.
II. Composição do produto
1. Composição da plataforma experimental
A plataforma experimental completa do sensor GL3000 consiste em oito partes: chassi principal, três fontes (fonte de vibração, fonte de temperatura e fonte de rotação), sensor e modelo experimental correspondente, placa de aquisição de dados e software de processamento, e mesa experimental.
2. Parte do chassi principal
Fornece oito tipos de fontes de alimentação CC reguladas de alta estabilidade:
±15V, +5V, ±2V~±10V ajustáveis, +2V~+24V ajustáveis; o painel de controle principal também está equipado com medidores de tensão, frequência e velocidade. Fonte de sinal de áudio (oscilador de áudio) 1KHz~10KHz (ajustável); fonte de sinal de baixa frequência 1Hz~30Hz (ajustável); fonte de pressão de ar 0-20kPa ajustável; instrumento de ajuste de temperatura de alta precisão (precisão de controle de temperatura ±0,5℃); interface serial RS232 para computador; medidor de vazão, amperímetro e medidor de luminosidade.
3. Gerador de três fontes
Equipado com fonte de vibração de 1 Hz a 30 Hz (ajustável); fonte de rotação de 0 a 2400 rpm (ajustável); fonte de aquecimento < 150 °C (ajustável).
4. Sensor: Consulte a tabela abaixo para obter detalhes.
5. Módulo experimental: Consulte a tabela abaixo para obter detalhes.
6. Placa de aquisição de dados e software de processamento.
7. Mesa experimental: A mesa experimental especial tem dimensões de 1600 × 800 × 750 mm e possui espaço reservado para um monitor ou osciloscópio. Os dois compartimentos da mesa experimental podem ser usados ​​para acomodar o modelo experimental e o computador com teclado, respectivamente.
8. Software de demonstração de animação 3D multimídia:
Observação: Os itens com * são opcionais.
III. Características do produto
1. A estrutura da mesa experimental com sensor integrado segue o padrão de sensores de detecção industrial. O sensor combina análises qualitativas e quantitativas com um certo grau de precisão, o que facilita a análise das características experimentais por computador.
2. O instrumento é equipado com fontes de temperatura, gás, vibração e rotação. O sensor acompanha modelos experimentais correspondentes para facilitar a operação e o gerenciamento. Após a conclusão do experimento, ele pode ser armazenado no gabinete da bancada experimental ou na caixa do sensor, respectivamente. É possível adicionar sensores aprimorados e seus modelos de acordo com as necessidades de ensino, ou criar modelos de sensores personalizados.
3. Diversas fontes públicas também podem ser utilizadas para o planejamento de cursos, projetos de conclusão de curso e experimentos de desenvolvimento de alunos; a fonte de alimentação e a fonte de sinal possuem circuitos de proteção para garantir que os alunos não danifiquem o equipamento em caso de operação incorreta, assegurando assim a segurança dos estudantes.
IV. Indicadores técnicos do produto
1. Sensor de deformação resistivo, modelo de teste de deformação resistivo: faixa de 0 a 500 g, precisão de ±0,5% (braço único, meia ponte com fiação alternável)
2. Sensor de pressão de silício difuso, modelo de teste de sensor de pressão: faixa de 4 a 20 kPa, precisão de ±1%
3. Transformador diferencial, modelo de teste de transformador diferencial: ±4 mm ±2%
4. Sensor capacitivo, modelo de teste de sensor capacitivo: ±2,5 mm ±3%
5. Sensor de deslocamento Hall, modelo de teste de sensor Hall: ±1 mm ±3%
6. Sensor de velocidade Hall: 2400 rpm ±0,5%
7. Sensor magnetoelétrico: 2400 rpm ±0,1%
8. Sensor piezoelétrico/modelo de teste de sensor piezoelétrico
9. Sensor de deslocamento por corrente parasita, modelo de teste de deslocamento por corrente parasita: 1 mm ±2%
10. Sensor de deslocamento de fibra óptica, modelo de teste de deslocamento de fibra óptica: 1 mm ±5%
11. Sensor de velocidade fotoelétrico: 2400 rpm ±0,5%
12. Modelo de experimento do sensor de temperatura/experimento do sensor de temperatura: Temperatura ambiente -120 °C ±3%
13. Resistor de platina Pt100: Temperatura ambiente -120 °C ±3% sistema de três fios
V. Projetos Experimentais
1. Experimento de desempenho de ponte única com extensômetro de folha metálica
2. Experimento de desempenho de meia ponte com extensômetro de folha metálica
3. Experimento de desempenho de ponte completa com extensômetro de folha metálica
4. Experimento comparativo de desempenho de extensômetros de folha metálica em ponte única, meia ponte e ponte completa
5. Experimento sobre o efeito da temperatura em extensômetros de folha metálica
6. Aplicação de ponte completa CC – experimento com balança eletrônica
7. Aplicação de ponte completa CA – experimento de medição de vibração
8. Experimento de medição de pressão com sensor de pressão piezoresistivo de silício difuso
9. Experimento de desempenho de transformador diferencial
10. Efeito da frequência de excitação nas características do transformador diferencial
11. Experimento de compensação da tensão residual de ponto zero em transformador diferencial
12. Aplicação de transformador diferencial – experimento de medição de vibração
13. Experimento sobre as características de deslocamento de um sensor capacitivo
14. Experimento sobre as características dinâmicas de um sensor capacitivo
15. Experimento sobre as características de deslocamento de um sensor Hall em corrente contínua Excitação
16. Experimento sobre as características de deslocamento do sensor Hall sob excitação CA
17. Experimento sobre a medição de velocidade com sensor Hall
18. Experimento sobre a medição de velocidade com sensor de velocidade magnetoelétrico
19. Experimento sobre a medição de vibração com sensor piezoelétrico
20. Experimento sobre as características de deslocamento com sensor de correntes parasitas
21. Experimento sobre a influência do material do objeto a ser medido nas características do sensor de correntes parasitas
22. Experimento sobre a superfície do objeto a ser medido
23. Experimento sobre a influência do volume nas características do sensor de correntes parasitas
24. Experimento sobre a medição da velocidade de rotação com sensor de correntes parasitas*
25. Experimento sobre as características de deslocamento com sensor de fibra óptica
26. Experimento sobre a medição de vibração com sensor de fibra óptica
27. Experimento sobre a medição da velocidade de rotação com sensor fotoelétrico
28. Outras soluções para medição da velocidade de rotação com sensor fotoelétrico*
29. Experimento sobre as características de temperatura com sensor de temperatura integrado
30. Experimento sobre as características de temperatura da platina resistor
31. Experimento sobre as características de temperatura de um resistor de cobre*
32. Experimento de medição de temperatura com termopar tipo K
33. Experimento de medição de temperatura com termopar tipo E
34. Experimento de medição de temperatura com termopar tipo J*
35. Experimento de compensação da temperatura da extremidade fria do termopar*
36. Experimento de princípio de um sensor de gás sensível a álcool
37. Experimento com sensor de umidade
38. Experimento com sistema de aquisição de dados (exemplo estático)
39. Experimento com sistema de aquisição de dados (exemplo dinâmico)
40. Experimento com fotorresistor
41. Experimento de característica de fotodiodo
42. Experimento de característica de fototransistor
43. Experimento com chave fotoelétrica
44. Chave fotoelétrica infravermelha
45. Experimento de característica de iluminação de uma fotocélula
46. Experimento adicional – experimento com deslocador de fase
47. Experimento adicional – experimento com detector sensível à fase

Review My Order

0

Subtotal