Esta plataforma experimental abrangente de sensores é um novo produto modular lançado recentemente, com base nos muitos anos de experiência da empresa na produção de equipamentos de ensino de tecnologia de sensores, atendendo às necessidades de diferentes categorias e níveis de profissionais. A plataforma experimental abrangente de sensores GL3000 é utilizada principalmente para o ensino experimental de cursos como "Princípios de Sensores", "Tecnologia de Detecção Automática", "Tecnologia de Medição de Grandezas Elétricas Não Elétricas", "Instrumentação e Controlo de Automação Industrial" e "Medição de Grandezas Elétricas Mecânicas", oferecidos por escolas secundárias e técnicas.
GL3000 Plataforma experimental abrangente de sensores
Ⅰ. Visão Geral do Produto
A plataforma experimental abrangente de sensores GL3000 é um novo produto modular lançado recentemente, com base nos muitos anos de experiência da nossa empresa na produção de dispositivos experimentais para o ensino da tecnologia de sensores, atendendo às necessidades profissionais de diferentes categorias e níveis.
A plataforma experimental abrangente de sensores GL3000 é utilizada principalmente para o ensino experimental de cursos como "Princípio do Sensor", "Tecnologia de Detecção Automática", "Tecnologia de Medição de Grandezas Elétricas Não Elétricas", "Instrumentação e Controlo de Automação Industrial" e "Medição de Grandezas Elétricas Mecânicas", oferecidos por faculdades de ensino superior e técnicas.
A maioria dos sensores utilizados na plataforma experimental abrangente de sensores GL3000 são estruturas industriais, o que é conveniente para os alunos fortalecerem a sua compreensão dos conhecimentos teóricos e, no processo experimental, através da captação, conversão e análise de sinais, desenvolverem competências operacionais básicas e a capacidade prática dos alunos como profissionais científicos e tecnológicos.
Ⅱ. Composição do produto
1. Composição da plataforma experimental
A plataforma experimental abrangente do sensor GL3000 é constituída por oito partes: chassis principal, três fontes (fonte de vibração, fonte de temperatura, fonte de rotação), sensor e modelo experimental correspondente, placa de aquisição de dados e software de processamento, e mesa experimental.
2. Parte do chassis principal
Fornece oito tipos de fontes de alimentação CC reguladas e altamente estáveis: ±15V, +5V, ±2V~±10V ajustáveis, +2V~+24V ajustáveis; o painel de controlo principal está também equipado com medidores de tensão, frequência e velocidade. Fonte de sinal áudio (oscilador áudio) 1KHz~10KHz (ajustável); fonte de sinal de baixa frequência 1Hz~30Hz (ajustável); fonte de pressão de ar ajustável de 0-20kPa, instrumento de ajuste de temperatura de alta precisão (precisão de temperatura de controlo ±0,5°C); interface série RS232 para computador; medidor de caudal, amperímetro, medidor de iluminação.
3. Gerador de três fontes
Equipado com fonte de vibração de 1HZ a 30HZ (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. Parte do módulo experimental: Consulte a tabela abaixo para obter detalhes.
6.Placa de aquisição de dados e software de processamento.
7. Mesa experimental: O tamanho da mesa experimental especial é de 1600×800×750 (mm), e um display ou osciloscópio é reservado na mesa experimental. Os dois armários especiais da mesa experimental podem ser utilizados para acomodar o modelo experimental e o host e o teclado do computador, respetivamente.
8. Software de demonstração de animação 3D multimédia:
Nota: Os artigos com * são opcionais.
Ⅲ. Características do produto.
1. A estrutura da mesa experimental abrangente de sensores segue a estrutura de sensores de deteção industriais. O sensor combina análises qualitativas e quantitativas com um certo grau de precisão, o que é mais conveniente para a análise de características experimentais em computador.
2.O instrumento está equipado com uma fonte de temperatura, uma fonte de gás, uma fonte de vibração e uma fonte de rotação. O sensor está equipado com os gabaritos experimentais correspondentes para uma fácil operação e gestão. Após a conclusão da experiência, pode ser colocado no armário da mesa experimental e na caixa do sensor, respetivamente. Os sensores melhorados e os seus gabaritos podem ser adicionados de acordo com as necessidades do ensino, ou podem ser criados gabaritos de sensores especiais.
3. Podem também ser utilizadas diversas fontes públicas para o desenho de cursos, projetos de graduação e algumas experiências de desenvolvimento; a fonte de alimentação e a fonte de sinal estão equipadas com circuitos de proteção para garantir que os alunos não danificam facilmente o equipamento após um funcionamento incorreto, garantindo a segurança dos alunos.
IV. Indicadores técnicos do produto
1. Sensor de deformação resistiva, gabarito de teste de deformação resistiva: gama de 0 a 500 g, precisão de ± 0,5% (braço único, meia ponte, pode alternar a cablagem arbitrariamente)
2.Sensor de pressão de silício difuso, gabarito de teste do sensor de pressão: gama de 4 a 20 kPa, precisão de ±1%
3. Transformador diferencial, gabarito de teste do transformador diferencial: ± 4 mm ± 2%
4.º Sensor capacitivo, sensor capacitivo do gabarito de teste: ±2,5 mm ±3%
5.º Sensor de deslocamento Hall, gabarito de teste do sensor Hall: ± 1 mm ± 3%
6.º Sensor de velocidade Hall: 2400 rpm ± 0,5%
7. Sensor magnetoelétrico: 2400 rpm ± 0,1%
8. Sensor piezoelétrico/gabarito de teste do sensor piezoelétrico
9. Sensor de deslocamento por corrente parasita, gabarito de teste de deslocamento por corrente parasita: 1 mm ±2%
10. Sensor de deslocamento de fibra ótica, gabarito de teste de deslocamento de fibra ótica: 1 mm ±5%
11. Sensor de velocidade fotoelétrico: 2400 rpm ±0,5%
12.Modelo de experiência com sensor de temperatura/experiência com sensor de temperatura: Temperatura normal -120 ℃ ±3%
13. Resistor de platina PT100: Temperatura normal -120 ℃ ±3%, sistema de três fios
Ⅴ. Desenhos experimentais
1. Experiência de desempenho com ponte de braço único com extensómetro de folha metálica
2. Experiência de desempenho com meia ponte com extensómetro de folha metálica
3. Experiência de desempenho com ponte completa com extensómetro de folha metálica
4. Experiência de comparação de desempenho com extensómetro de folha metálica de braço único, meia ponte e ponte completa
5. Experiência de efeito de temperatura com extensómetro de folha metálica
6. Aplicação de ponte completa CC - experiência à escala eletrónica
7. Aplicação de ponte completa CA - Experiência de medição de vibração
8. Experiência de medição de pressão de um sensor de pressão piezoresistivo de silício difuso
9. Experiência de desempenho de um transformador diferencial
10. Efeito da frequência de excitação nas características do transformador diferencial
11. Experiência de compensação de tensão residual no ponto zero de um transformador diferencial
12. Aplicação de um transformador diferencial - experiência de medição de vibrações
13. Experiência sobre as características de deslocamento de um sensor capacitivo
14. Experiência sobre as características dinâmicas de um sensor capacitivo
15. Experiência sobre as características de deslocamento de um sensor Hall sob excitação CC
16. Experiência sobre as características de deslocamento de um sensor Hall sob excitação CA
17. Experiência sobre a medição de velocidade de um sensor Hall
18. Experiência sobre a medição de velocidade de um sensor magnetoelétrico
19. Experiência sobre a medição de vibração de um sensor piezoelétrico
20. Experiência sobre as características de deslocamento de um sensor de correntes parasitas
21. Experiência sobre a influência do material do objeto a medir nas características do sensor de correntes parasitas
22. Experiência na superfície do objeto a medir
23. Experiência sobre a influência do tamanho do volume nas características do sensor de correntes parasitas
24. Experiência sobre a medição da velocidade de rotação com sensor de correntes parasitas*
25. Experiência sobre as características de deslocamento do sensor de fibra ótica
26. Experiência sobre a medição da vibração com sensor de fibra ótica
27. Experiência sobre a medição da velocidade de rotação com sensor fotoelétrico
28. Outras soluções para medir a velocidade de rotação com sensor fotoelétrico*
29. Experiência sobre as características de temperatura do sensor de temperatura integrado
30. Experiência sobre as características de temperatura do resistor de platina
31. Experiência sobre as características de temperatura do resistor de cobre*
32. Experiência sobre a medição de temperatura com termopar tipo K
33. Experiência sobre a medição de temperatura com termopar tipo E
34. Experiência sobre a medição de temperatura com termopar tipo J*
35. Experiência de compensação de temperatura da extremidade fria do termopar*
36. Experiência básica do sensor de gás sensível ao álcool
37. Experiência com sensor de humidade
38. Experiência com sistema de aquisição de dados (estático) (exemplo)
39. Experiência com sistema de aquisição de dados (exemplo dinâmico)
40. Experiência com fotoresistor
41. Experiência com característica de fotodíodo
42. Experiência com característica de fototransistor
43. Experiência com chave fotoelétrica
44. Chave fotoelétrica de infravermelhos
45. Experiência com característica de iluminação de fotocélula
46. Experiência adicional - experiência com defasador
47. Experiência adicional - experiência com detector sensível à fase
Observação: As experiências assinaladas com * são experiências de raciocínio, construídas pelos próprios alunos
Versão síncrona para PC:
GL3000 Plataforma experimental abrangente de sensores http://porbiisun.biisun.hfcfwl.com/home/category/detail/id/95.html