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Plataforma de formación en sensores optoelectrónicos【GL-2000G】

La Plataforma de Entrenamiento de Sensores Optoelectrónicos GL-2000G está diseñada y fabricada específicamente para cursos experimentales en campos como la optoelectrónica y la información optoelectrónica. A partir del análisis de fuentes de luz, se realizaron experimentos e investigaciones sobre las características de transmisión, recepción y conversión fotoeléctrica de la luz, así como sobre diversos sensores fotoeléctricos y sistemas de prueba optoelectrónicos modernos. Es una herramienta potente para experimentos de detección fotoeléctrica modernos.

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Descripción

     

                          GL2000G Plataforma de formación en sensores optoelectrónicos


IDescripción general

La Plataforma de Entrenamiento de Sensores Optoelectrónicos GL-2000G está diseñada y fabricada específicamente para cursos experimentales en campos como la optoelectrónica y la información optoelectrónica. A partir del análisis de fuentes de luz, se realizaron experimentos e investigaciones sobre las características de transmisión, recepción y conversión fotoeléctrica de la luz, así como sobre diversos sensores fotoeléctricos y sistemas de prueba optoelectrónicos modernos. Es una herramienta potente para experimentos de detección fotoeléctrica modernos.

La plataforma experimental consta de cinco partes principales: el panel de control principal, los sensores, las plantillas experimentales de los sensores, las fuentes de luz (fuentes de luz convencionales, fuentes láser de baja densidad semiconductoras, tubos emisores de luz LED) y la plataforma experimental. Con este aparato experimental, se pueden realizar más de veinte experimentos, y los estudiantes también pueden crear nuevos experimentos. Para optimizar el efecto experimental, el módulo experimental está equipado con puntos de prueba y observación de señales típicos.

II. Características del producto

1. Su estructura modular permite la selección de diferentes módulos según sea necesario. Con el desarrollo de la optoelectrónica, el número de módulos puede seguir aumentando. Un módulo corresponde a un sensor.

2. La consola de control principal de esta plataforma de entrenamiento de sensores fotoeléctricos está equipada con una fuente de alimentación de CC y múltiples pantallas, especialmente para mostrar la potencia luminosa y la iluminancia. Ofrece reguladores de voltaje de CC estables de ±15 V, ±5 V y ajustables de 0-5 V y 0-12 V. El panel de control principal cuenta con cinco indicadores de voltaje, corriente (microamperios), potencia óptica, iluminación y velocidad, y está equipado con conectores de CA de 220 V (dos y tres orificios).

3. Indicadores de rendimiento de los sensores y componentes fotosensibles

1) Fotodiodo infrarrojo: longitud del pico: 8600-9000 A°, voltaje de funcionamiento: ≤ 10 V, corriente en oscuridad: ≤ 0,2 μA

2) Diodo emisor de infrarrojos: diámetro exterior: Φ 5 mm, longitud del pico: 8600-9000 A°, voltaje de funcionamiento: 10 V.

3) Transistor fotosensible infrarrojo: longitud de pico: 8600-9000 A°, voltaje de trabajo: ≤ 10 V, corriente en oscuridad: ≤ 0,3 μA

4) Sensor de fotorresistencia: fotorresistencia de sulfuro de cadmio (CdS), diámetro exterior: Φ 5,0 mm, potencia nominal: 20 mW, resistencia en oscuridad: ≥ 25 MΩ

5) Célula fotovoltaica de silicio: longitud de onda de pico: 0,8-0,95 μm, voltaje de circuito abierto: 450-600 mV

6) Sensor de posición fotoeléctrico PSD: utiliza un fotodiodo compuesto con un alcance de ± 2 mm y una resolución de 0,01 mm

7) Láser semiconductor: longitud de onda: 635 mm, potencia: 3-5 mW

8) Sonda infrarroja piroeléctrica: alcance de detección: 1-5 metros, longitud de onda: 10-20 nm

9) Fibra óptica: transmite Luz visible

10) Sensor de presión de fibra óptica: Rango de medición de presión: 4-20 kPa

11) Sensor de desplazamiento de fibra óptica: Haz de fibras en forma de Y, rango de medición: 1 mm, linealidad: ± 5 %

12) Sensor de temperatura de fibra óptica: Rango de temperatura ambiente a 150 °C. Precisión del control de la fuente de temperatura: ± 1 °C

13) Sensor de velocidad fotoeléctrico: 2400 rpm, ajustable

14) Espejo de paso de banda: Seis longitudes de onda: 400 mm, 470 mm, 530 mm, 560 mm, 600 mm, 660 mm

15) Prisma de dispersión

III. Plantilla experimental del sensor

1. Plantilla experimental para componentes fotosensibles.

2. Plantilla experimental para detección infrarroja termoeléctrica.

3. Plantilla experimental para sensor de posición PSD.

4. Plantilla experimental para modulación y demodulación acusto-óptica

5. Plantilla experimental para sensor de desplazamiento de fibra óptica

6. Plantilla experimental para sensores de temperatura y presión de fibra óptica

7. Plantilla experimental para iluminómetro

8. Plantilla experimental para medidor de potencia óptica

9. Plantilla experimental para interruptor óptico

10. Plantilla experimental para velocidad de rotación optoelectrónica

IV. Plataforma experimental

Su tamaño es de 1600 mm x 800 mm x 750 mm, y puede alojar la consola principal, el módulo experimental, el ordenador central, el monitor, los sensores, etc.

V. Programa de formación

Formación 1: Experimento de monocromaticidad del láser

Formación 2: Experimento de dispersión de la luz

Formación práctica 3: Experimento de iluminación

Formación 4: Experimento de potencia óptica

Formación 5: Experimento sobre corriente oscura y corriente brillante de dispositivos fotosensibles

Formación 6: Experimento sobre resistencia oscura y resistencia brillante de Fotorresistencias

Práctica 7: Experimento sobre las características de voltaje y corriente de las fotorresistencias

Práctica 8: Experimento sobre las características luminosas de la fotorresistencia

Práctica 9: Estudio experimental sobre las características espectrales de la fotorresistencia

Práctica 10: Experimento sobre las características espectrales de los fotodiodos

Práctica 11: Experimento sobre las características de iluminación de los fotodiodos

Práctica 12: Experimento sobre las características espectrales de los fototransistores

Práctica 13: Experimento sobre las características de iluminación de los fototransistores

Práctica 14: Experimento sobre las características de voltaje y corriente de los fototransistores

Práctica 15: Experimento sobre el interruptor optoelectrónico

Práctica 16: Experimento sobre las características espectrales de las células fotovoltaicas

Práctica 17: Experimento sobre las características lumínicas de las células fotovoltaicas

Práctica 18: Experimento del interruptor reflectante infrarrojo

Práctica 19: Experimento de aplicación del detector piroeléctrico infrarrojo

Práctica 20: Experimento sobre el principio del sensor piroeléctrico infrarrojo

Práctica 21: Experimento de modulación y demodulación de luz pulsada

Práctica 22: Experimento de modulación y demodulación de luz y sonido

Práctica 23: Medición experimental de la velocidad de un sensor optoelectrónico

Práctica 24: Experimento con un sensor de presión de fibra óptica

Práctica 25: Experimento con un sensor de temperatura de fibra óptica

Práctica 26: Experimento con un sensor de desplazamiento de fibra óptica

Práctica 27: Experimento con un sensor PSD


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Versión para PC sincrónica:

GL2000G Plataforma de formación en sensores optoelectrónicos   http://spanish.biisun.com/home/category/detail/id/99.html

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