La plataforma de capacitación en sensores GL5000 es un nuevo producto modular y avanzado, lanzado recientemente por nuestra empresa, que aprovecha las ventajas de diversos bancos de pruebas de tecnología de sensores para satisfacer las necesidades de diferentes categorías y niveles profesionales. La plataforma se utiliza principalmente en la enseñanza experimental de cursos como "Principio de sensores", "Tecnología de detección automática", "Tecnología de medición no eléctrica", "Instrumentación y control de automatización industrial" y "Medición mecánica" impartidos en universidades de pregrado.
GL5000 Plataforma de entrenamiento de sensores
I. Descripción general
La plataforma de capacitación en sensores GL5000 es un nuevo producto modular y maduro lanzado por nuestra empresa, basado en las ventajas de diversos bancos de pruebas de tecnología de sensores para satisfacer las necesidades de diferentes categorías y niveles de especialización. La plataforma de capacitación en sensores GL5000 se utiliza en la enseñanza experimental de cursos como "Principio de sensores", "Tecnología de detección automática", "Tecnología de medición eléctrica de magnitudes no eléctricas", "Instrumentación y control de automatización industrial" y "Medición eléctrica de magnitudes mecánicas" impartidos en universidades de pregrado.
Esta plataforma de capacitación en sensores es una innovadora plataforma experimental abierta basada en la modularización. La mayoría de sus componentes son estructuras industriales. En comparación con otros modelos, se acerca más a las aplicaciones industriales, lo que facilita que los estudiantes desarrollen habilidades operativas básicas y su capacidad práctica, y mejoren su nivel de aplicación práctica.
II. Cursos de aplicación
Principio de sensores, tecnología de detección de magnitudes no eléctricas, tecnología de pruebas optoelectrónicas, mecatrónica, automatización eléctrica, tecnología de pruebas de ingeniería, tecnología de control y regulación de procesos, microcomputadoras de un solo chip y aplicaciones de tecnología integrada.
III. Proyectos experimentales
1. Experimento de rendimiento de un solo brazo con galgas extensométricas de lámina metálica
2. Experimento de rendimiento de medio puente con galgas extensométricas de lámina metálica
3. Experimento de rendimiento de puente completo con galgas extensométricas de lámina metálica
4. Experimento comparativo de rendimiento de un solo brazo, medio puente y puente completo con galgas extensométricas de lámina metálica
5. Experimento sobre el efecto de la temperatura en la deformación de semiconductores de silicio de galgas extensométricas de lámina metálica
6. Aplicación de puente completo de CC - experimento a escala electrónica
7. Aplicación de puente completo de CA - experimento de medición de vibraciones
8. Experimento de medición de presión de sensor piezorresistivo de silicio difuso
9. Experimento de rendimiento de transformador diferencial
10. Experimento sobre el efecto de la frecuencia de excitación en las características de transformador diferencial
11. Experimento de compensación de tensión residual de punto cero de transformador diferencial
12. Aplicación de transformador diferencial - experimento de medición de vibraciones
13. Experimento de la característica de desplazamiento de sensor capacitivo
14. Experimento de la característica dinámica de sensor capacitivo Sensor
15. Experimento de la característica de desplazamiento del sensor Hall bajo excitación de CC
16. Excitación de CA = Experimento de la característica de desplazamiento del sensor Hall
17. Experimento de medición de velocidad Hall
18. Experimento de medición de velocidad con sensor magnetoeléctrico
19. Medición de terremotos mediante el principio magnetoeléctrico
20. Experimento de medición de vibración con sensor piezoeléctrico
21. Experimento de la característica de desplazamiento del sensor de corrientes de Foucault
22. Experimento de la influencia del material del cuerpo medido en las características del sensor de corrientes de Foucault
23. Experimento de la influencia del tamaño del área corporal medida en las características del sensor de corrientes de Foucault
24. Experimento de medición de vibración con sensor de corrientes de Foucault
25. Experimento de medición de velocidad con sensor de corrientes de Foucault
26. Experimento de la característica de desplazamiento del sensor de fibra óptica
27. Experimento de medición de vibración con sensor de fibra óptica
28. Experimento de medición de velocidad con sensor fotoeléctrico
29. Otras soluciones para la medición de velocidad con sensor fotoeléctrico
30. Experimento de la característica de temperatura del sensor de temperatura integrado
31. Característica de temperatura de la resistencia de platino Experimento
32. Experimento de la característica de temperatura de la resistencia de cobre
33. Experimento de medición de temperatura con termopar tipo K
34. Experimento de medición de temperatura con termopar tipo E y J
35. Experimento de compensación de temperatura del extremo frío del termopar
36. Experimento del principio del sensor de gas sensible al alcohol
37. Experimento del sensor de humedad
38. Experimento de adquisición y análisis de datos
39. Experimento de adquisición y análisis de datos en ambos extremos
40. Experimento del sistema de adquisición de datos (ejemplo estático)
41. Experimento del sistema de adquisición de datos (ejemplo dinámico)
42. Experimento de calibración de software
43. Experimento del osciloscopio virtual
44. Experimento de análisis de espectro
45. Experimento del rotor multifuncional
46. Experimento de adquisición de un solo paso
47. Experimento de adquisición de tiempo
48. Experimento de adquisición de reinicio bidireccional
49. Experimento de medición y control integral de la cinta transportadora de anillo
50. Medición de la velocidad de transmisión de la línea transportadora: Utilizar el sensor infrarrojo de haz para medir el número de piezas de trabajo En la cinta transportadora
51. Experimento de conteo de productos: Utiliza el efecto de reflexión de los sensores infrarrojos. Al pasar a través de ellos, los objetos generan pulsos eléctricos, lo que permite completar el experimento de conteo de productos.
52. Experimento de medición y control del nivel de líquido
53. Reconocimiento de color: Utiliza el sensor de reconocimiento de color correspondiente para determinar el color del objeto.
54. Experimento de monitoreo de condiciones ambientales
55. Experimento de diseño independiente del sensor
56. Experimento de adquisición de datos
57. Se pueden utilizar métodos de muestreo de un solo paso, de un solo paso temporizado, de un solo paso bidireccional, de escaneo de baja frecuencia, de escaneo de alta frecuencia y otros para seleccionar y editar proyectos experimentales, recopilar datos, acceder e imprimir archivos de datos, y visualizar e imprimir curvas características.
58. El software y el hardware proporcionan funciones de biblioteca de enlaces dinámicos para completar la recopilación de datos del ordenador central, implementar la interfaz con otros equipos de detección y desarrollar programas de control de detección por sí mismos.
59. Diseño de microsistemas de detección de sensores inteligentes
60. Experimento de modelo matemático de objetos de detección de sensores inteligentes
61. Detección y cálculo de modelos de ingeniería
62. Detección y conversión de modelos de ingeniería
Versión para PC sincrónica:
GL5000 Plataforma de entrenamiento de sensores http://spanish.biisun.com/home/category/detail/id/124.html