Le boîtier d'expérimentation de capteurs GL-XS-01 adopte une technologie de détection et de contrôle de capteurs avancée et contemporaine, et adhère à un concept de conception modulaire global. Il est ainsi hautement évolutif et s'adapte aux besoins en constante évolution de la détection et du contrôle automatiques, ainsi qu'aux disciplines de l'électronique. Il exploite les nouvelles technologies et renforce l'acquisition des connaissances de base. Il est adapté à un enseignement expérimental innovant et ouvert, et favorise le développement des compétences professionnelles complètes des étudiants.
GL-XS-01 boîte d'expérimentation de capteurs
Ⅰ、Présentation du boîtier d'expérimentation pour capteurs
1. Le boîtier d'expérimentation pour capteurs GL-XS-01 adopte une technologie de pointe en matière de détection, de contrôle et de traitement de l'information. Il adhère à un concept de conception modulaire global et offre une forte évolutivité pour s'adapter aux besoins de développement des disciplines de la détection et du contrôle automatiques et de l'électronique. Il exploite les nouvelles technologies et renforce l'acquisition des connaissances de base. Il est adapté à un enseignement expérimental innovant et ouvert, favorisant ainsi le développement des compétences professionnelles globales des étudiants.
2. La structure de l'appareil et le circuit de test sont optimisés. La carte de circuit imprimé de traitement des capteurs adopte la technologie de patch CMS, qui offre une grande fiabilité de montage et une forte résistance aux vibrations. Comparé aux technologies traditionnelles enfichables et discrètes, le patch CMS utilise des composants à puce, ce qui garantit un montage solide. Le dispositif est généralement sans ou avec des fils courts, ce qui réduit l'influence des inductances et des capacités parasites, améliore les caractéristiques haute fréquence du circuit, réduit les interférences électromagnétiques et radiofréquences, et offre des performances techniques stables et fiables grâce à une faible consommation d'énergie supplémentaire.
3. Le régulateur est développé indépendamment pour prendre en charge davantage de signaux d'entrée de capteurs.
4. La technologie de contrôle PID est plus stable et facilite l'extension des modes de contrôle.
5. Le testeur de vitesse est de conception intelligente et pratique, compatible avec divers capteurs de vitesse du marché et compatible avec différents capteurs de vitesse externes.
6. La carte d'acquisition est développée et mise à niveau indépendamment, adoptant des solutions de qualité industrielle, offrant une précision de mesure et une plage dynamique élevées, conformément aux exigences de la recherche et du développement scientifiques. Les principaux indicateurs techniques sont les suivants :
1) Il dispose de 8 entrées analogiques : 6 entrées de tension asymétriques ou 3 entrées différentielles et 2 entrées de courant ;
2) Résolution CAN : 12 bits ;
3) Fréquence d'échantillonnage : 100 kHz (sur tous les canaux), minimum 200 kHz sur un seul canal ;
4) Plusieurs méthodes d'échantillonnage : échantillonnage temporisé, échantillonnage à longueur fixe, échantillonnage par étape, échantillonnage en temps réel ;
5) Filtrage passe-bas en entrée, protection contre les surtensions ;
6) 16 entrées numériques (commutées) et 8 sorties de sortie ;
7) Sorties de signaux : sinusoïdale, carrée, triangulaire, en dents de scie, arbitraire ;
8) Fréquence de signal réglable : 0-10 000 Hz
9) Protocole de communication 485 pris en charge
10) Protocole de communication Modbus pris en charge
7. Le boîtier principal du boîtier d'expérimentation de capteurs GL-XS-01 présente une structure innovante et adopte le concept du nombre d'or. Son esthétique et son espace généreux facilitent l'utilisation et les expériences des étudiants. Le boîtier est blanc et le panneau principal bleu clair, harmonieux et peu fatigant. Une tige de support à ressort est intégrée à l'extérieur du boîtier et du couvercle, qui se referme lentement et en toute sécurité une fois l'expérience terminée.
Ⅱ、Projets expérimentaux
1. Expérience de performance d'une jauge de contrainte à feuille métallique en pont simple
2. Expérience de performance d'une jauge de contrainte à feuille métallique en demi-pont
3. Expérience de performance d'une jauge de contrainte à feuille métallique en pont complet
4. Expérience de comparaison des performances d'une jauge de contrainte à feuille métallique en pont simple, en demi-pont et en pont complet
5. Expérience d'influence de la température sur une jauge de contrainte à feuille métallique
6. Application du pont complet CC - Expérience sur balance électronique
7. Application du pont complet CA - Expérience de mesure des vibrations
8. Expérience de mesure de pression d'un capteur de pression piézorésistif au silicium diffus
9. Expérience de performance d'un transformateur différentiel
10. Expérience sur l'influence de la fréquence d'excitation sur les caractéristiques d'un transformateur différentiel
11. Expérience de compensation de la tension résiduelle au point zéro d'un transformateur différentiel
12. Application du transformateur différentiel - Expérience de mesure des vibrations
13. Expérience de caractéristique de déplacement d'un capteur capacitif
14. Expérience de caractéristique dynamique d'un capteur capacitif
15. Déplacement Expérience caractéristique d'un capteur à effet Hall sous excitation CC
16. Expérience caractéristique de déplacement d'un capteur à effet Hall sous excitation CA
17. Expérience de mesure de vitesse par effet Hall
18. Expérience de mesure de vitesse d'un capteur de vitesse magnétoélectrique
19. Mesure des tremblements de terre par le principe magnétoélectrique
20. Expérience de mesure des vibrations d'un capteur piézoélectrique
21. Expérience des caractéristiques de déplacement d'un capteur à courants de Foucault
22. Influence du matériau de l'objet mesuré sur les caractéristiques du capteur à courants de Foucault
23. Influence de la surface de l'objet mesuré sur les caractéristiques du capteur à courants de Foucault
24. Expérience de mesure des vibrations d'un capteur à courants de Foucault
25. Expérience de mesure de vitesse avec un capteur à courants de Foucault
26. Expérience des caractéristiques de déplacement d'un capteur à fibre optique
27. Expérience de mesure des vibrations d'un capteur à fibre optique
28. Expérience de mesure de vitesse avec un capteur de vitesse photoélectrique
29. Autres solutions pour mesurer la vitesse à l'aide de capteurs photoélectriques
30. Expérience des caractéristiques de température d'un capteur de température intégré
31. Expérience des caractéristiques de température d'une résistance de platine
32. Expérience de mesure de température avec un thermocouple de type K
33. Expérience de principe d'un capteur de gaz sensible à l'alcool
34. Expérience d'un capteur d'humidité
35. Expérience de mesure de température avec un capteur de température à jonction PN
36. Expérience des performances d'une thermistance CTN
37. Expérience d'un système d'acquisition de données (exemple statique)
38. Expérience d'un système d'acquisition de données (exemple dynamique)
Version PC synchrone :
GL-XS-01 boîtier d'expérimentation de capteurs http://french.biisun.com/home/category/detail/id/125.html