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caja de experimentos con sensores【GL-XS-01】

La caja de experimentos con sensores GL-XS-01 adopta tecnología avanzada de detección y control de sensores y se adhiere al concepto de diseño modular, lo que le otorga una gran capacidad de expansión para adaptarse a las necesidades del desarrollo constante de las disciplinas de detección y control automáticos y electrónica. Aprovecha las nuevas tecnologías y fortalece la formación de conocimientos básicos. Es ideal para la enseñanza experimental innovadora y abierta, y contribuye al desarrollo de las habilidades profesionales integrales de los estudiantes.

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Descripción

    

                                    GL-XS-01 caja de experimentos con sensores


I. Descripción general de la caja de experimentos con sensores

1. La caja de experimentos con sensores GL-XS-01 adopta tecnología avanzada de detección, control y procesamiento de información de sensores. Se adhiere al concepto de diseño modular y ofrece una gran escalabilidad para adaptarse a las necesidades de desarrollo de las disciplinas de detección y control automáticos y electrónica. Aprovecha las nuevas tecnologías y fortalece la formación en conocimientos básicos. Es ideal para la enseñanza experimental innovadora y abierta, lo que favorece el desarrollo de la capacidad profesional integral de los estudiantes.

2. La estructura del dispositivo y el circuito de prueba están optimizados. La placa de circuito impreso de procesamiento del sensor utiliza la tecnología de parche SMT, que ofrece una alta fiabilidad de montaje y una gran resistencia a las vibraciones. A diferencia de la tecnología tradicional de procesos discretos y enchufables, el parche SMT utiliza componentes de chip, lo que garantiza un montaje firme. El dispositivo suele ser sin conductores o con conductores cortos, lo que reduce la influencia de la inductancia y la capacitancia parásitas, mejora las características de alta frecuencia del circuito, reduce las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, y ofrece un rendimiento técnico estable y fiable gracias a su bajo consumo de energía adicional.

3. El regulador se desarrolló independientemente para admitir más señales de entrada de sensor.

4. La tecnología de control PID es más estable y facilita la expansión del modo de control.

5. El dispositivo de prueba de velocidad tiene un diseño inteligente y práctico, compatible con diversos sensores de velocidad del mercado y con el uso de diferentes sensores de velocidad adquiridos externamente.

6. La placa de adquisición se desarrolló y actualizó independientemente, adoptando soluciones de grado industrial, logrando una alta precisión de medición y un rango dinámico óptimo, cumpliendo con los principios de la investigación y el desarrollo científicos. Las principales características técnicas son las siguientes:

1) Cuenta con 8 entradas analógicas: 6 entradas de tensión unipolares o 3 entradas diferenciales y 2 entradas de corriente;

2) Resolución del ADC: 12 bits; 3) Frecuencia de muestreo: 100 K/S (en todos los canales), no inferior a 200 K/S en un solo canal.

4) Múltiples métodos de muestreo: muestreo temporizado, muestreo de longitud fija, muestreo de un solo paso, muestreo en tiempo real.

5) Filtro de paso bajo de entrada y protección contra sobretensión.

6) Cuenta con 16 entradas digitales (conmutadas). Salida: 8 entradas y 8 salidas.

7) Admite salida de forma de onda: sinusoidal, cuadrada, triangular, de diente de sierra y arbitraria.

8) Frecuencia de forma de onda ajustable: rango de 0 a 10 000 Hz.

9) Admite el protocolo de comunicación 485.

10) Admite el protocolo de comunicación Modbus.

7. La caja principal de la caja de experimentos con sensor GL-XS-01 presenta una estructura innovadora y un diseño de proporción áurea. Su diseño elegante y su espacio adecuado facilitan su uso y experimentación. El cuerpo de la caja es blanco y el panel principal azul claro, lo que crea una armonía visual que no se fatiga fácilmente. Una varilla de soporte con resorte está diseñada en el exterior de la caja principal y la tapa, que se cierra de forma segura y lenta una vez finalizado el experimento.

II. 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 del rendimiento de un solo brazo, medio puente y puente completo con galgas extensométricas de lámina metálica

5. Experimento de influencia de la temperatura con galgas extensométricas de lámina metálica

6. Aplicación de puente completo de CC - experimento de báscula electrónica

7. Aplicación de puente completo de CA - experimento de medición de vibraciones

8. Experimento de medición de presión con sensor de presión piezorresistivo de silicio difuso

9. Experimento de rendimiento de transformador diferencial

10. Experimento sobre la influencia 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

15. Desplazamiento Experimento característico del sensor Hall bajo excitación de CC

16. Experimento característico del desplazamiento del sensor Hall bajo excitación de CA

17. Experimento de medición de la velocidad Hall

18. Experimento de medición de la velocidad del sensor magnetoeléctrico

19. Medición de terremotos mediante el principio magnetoeléctrico

20. Experimento de medición de la vibración del sensor piezoeléctrico

21. Experimento de las características de desplazamiento del sensor de corrientes de Foucault

22. Influencia del material del objeto medido en las características del sensor de corrientes de Foucault

23. Influencia del área del objeto medido en las características del sensor de corrientes de Foucault

24. Experimento de medición de vibración del sensor de corrientes de Foucault

25. Experimento de medición de velocidad del sensor de corrientes de Foucault

26. Experimento de características de desplazamiento del sensor de fibra óptica

27. Experimento de medición de vibración del sensor de fibra óptica

28. Experimento de medición de velocidad del sensor fotoeléctrico de velocidad

29. Otras soluciones para la medición de velocidad mediante sensores fotoeléctricos

30. Experimento de características de temperatura del sensor de temperatura integrado

31. Experimento de características de temperatura de la resistencia de platino

32. Experimento de medición de temperatura con termopar tipo K

33. Experimento del principio del sensor de gas sensible al alcohol

34. Experimento del sensor de humedad

35. Experimento de medición de temperatura del sensor de temperatura de la unión PN

36. Experimento de rendimiento del termistor NTC

37. Experimento del sistema de adquisición de datos (ejemplo estático)

38. Experimento del sistema de adquisición de datos (ejemplo dinámico)


传感器实验箱图400400.jpg

Versión para PC sincrónica:

GL-XS-01 caja de experimentos con sensores   http://spanish.biisun.com/home/category/detail/id/125.html

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