• Sistema Experimental Avançado de Sensores, Equipamento Demonstrativo para Formação Profissional, Treinador Elétrico Automático
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Sistema Experimental Avançado de Sensores, Equipamento Demonstrativo para Formação Profissional, Treinador Elétrico Automático

No.MR495E
Sistema Experimental Avançado de Sensores, Equipamento Demonstrativo para Formação Profissional, Treinador Elétrico Automático
Potência de entrada
monofásico trifásico
Dimensões
1400mm*700mm*1660mm
Peso
cerca de 200 kg
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Description

MR495E Sistema Experimental Avançado de Sensores, Equipamento Demonstrativo para Formação Profissional, Treinador Elétrico Automático
I. Visão Geral do Produto
1.1 Visão Geral
O sistema experimental de sensores avançado é um equipamento experimental altamente integrado, utilizado para pesquisa e ensino, capaz de simular e detectar diversos fenômenos e parâmetros físicos, como temperatura, pressão, umidade, etc. Esses sistemas geralmente incluem sensores, equipamentos de aquisição de dados e software de análise de dados, que podem monitorar e analisar o estado do objeto experimental em tempo real. Na pesquisa científica e no ensino, o sistema experimental de sensores avançado é de grande importância para explorar o mecanismo de áreas relacionadas, desenvolver novas tecnologias de detecção e aprimorar o desempenho e a segurança dos equipamentos.
1.2 Características
(1) A plataforma de treinamento adota uma estrutura de perfil de alumínio, com fonte de alimentação integrada e instalada, o que a torna segura, conveniente e resistente a danos.
(2) Integra diversos sensores e unidades de processamento de dados, podendo medir e analisar uma variedade de grandezas físicas em uma única plataforma.
(3) Módulos de sensores podem ser substituídos ou adicionados conforme a necessidade para atender a diferentes necessidades experimentais.
(4) É adequado tanto para demonstrações didáticas quanto para pesquisa científica, auxiliando alunos e pesquisadores a compreender e dominar melhor a tecnologia de sensores. (5) A plataforma de treinamento possui um bom sistema de proteção de segurança.
II. Parâmetros de desempenho
Potência de entrada: monofásica trifásica 220V±10%, 50Hz
Dimensões: 1400mm*700mm*1660mm
Peso: cerca de 200kg
Condições de operação: temperatura ambiente -10℃~+40℃, umidade relativa <85% (25℃)

III. Lista de Componentes e Introdução Detalhada
3.1 Componentes Principais
Número    Nome
1    Estrutura
2    Caixa de carga de temperatura e umidade
3    Módulo de carga
4    Roda universal
5    Módulo de carga
6    Módulo de controle
7    Módulo de alimentação
3.2 Componentes da Caixa de Alimentação
Número    Nome
1    Sistema MCU
2    Voltímetro
3    Módulo de seleção de modo
4    Alto-falante
5    Porta de sinal MCU
6    Terminal de aterramento GND
7    Porta USB tipo B
8    Terminal de saída de alimentação CC
9    Porta de saída de alimentação CC
10    Chave seletora de quatro posições
11 Conversor analógico-digital
12 Conversor analógico-digital
13 Base fixa
14 Amplificador de instrumento
15 Circuito diferencial
16 Comparador
17 Potenciômetro
3.3 Acessórios
Número Nome Quantidade
1 Cabo elétrico de 2 mm, 100 cm, vermelho 10
2 Cabo elétrico de 2 mm, 100 cm, azul 10
3 Cabo elétrico de 2 mm, 100 cm, preto 10
4 Cabo de alimentação europeu com dois furos, em espinha de peixe, 16 A, quadrado 3*1,5, 3500 W, 1,8 metros 2
5 Ímã 50*25*5 1
6 Kit de ferramentas para eletricista Contém 17 ferramentas 1
7 Fonte de alimentação ajustável e regulada MCH-K-3203D 32V3A, chassi pequeno, entrada: AC220V, saída: 0 a 30V/3A 1
8 Discos de algodão com álcool (embalagem em inglês) 1
9 Sonda termopar tipo K 1
10 Sonda de temperatura PT100 1
11 Sonda de umidade 1
12 Controle remoto 1
13 Cabo de conexão de 5 vias 1
14 Cabo de conexão de 6 condutores 1
15 Cabo de conexão de 7 condutores 1
16 Conjunto de pesos padrão 2×50g, 2×100g, 1×200g, 1×500g, 2×1Kg, 1×2Kg 1
17 Cabo de conexão USB USB + porta quadrada para impressora (tipo B) 1,5 metros 1
18 Caixa de alumínio para pesos 1
19 CD de software 1
20 Cabo de conexão do sensor (8 condutores em uma extremidade, sensor na outra extremidade) 1
21 Programa de download do microcontrolador AT USB-ISP (cabo de download USB-ISP com caixa)    1
22    Sonda do sensor AD 590    1
3.4 Introdução à função do módulo de controle
3.5 Introdução à função do componente de execução
IV. Método de Instalação do Software
4.1 Introdução à Instalação do Software
4.2 Introdução à Interface do Software
V. Lista de Experimentos
Experimento 1 Medição e características de fotodiodos
Experimento 2 Experimento de medição de sensores fotoelétricos tipo U
Experimento 3 Experimento de medição de sensores magnéticos
Experimento 4 Experimento de medição de sensores piroelétricos
Experimento 5 Medição e características de termistores
Experimento 6 Experimento de medição de interruptores de mola
Experimento 7 Experimento de medição de sensores de inclinação
Experimento 8 Experimento de medição de interruptores de limite
Experimento 9 Experimento de medição de interruptores de mercúrio
Experimento 10 Experimento de medição de interruptores de vibração
Experimento 11 Visão geral e princípio de funcionamento de microfones de condensador
Experimento 12 Experimento de medição de alto-falantes dinâmicos
Experimento 13 Experimento de teste de sensor de álcool
Experimento 14 Experimento de teste do sensor AD 590
Experimento 15 Experimento de teste do sensor de termopar tipo K
Experimento 16 Experimento de teste do sensor de temperatura PT100
Experimento 17 Experimento de teste do sensor de umidade
Experimento 18 Experimento de teste do módulo de pesagem
Experimento 19 Experimento de teste de carga leve
Experimento 20 Experimento de teste do módulo contador
Experimento 21 Experimento de teste do módulo de balança linear
Experimento 22 Experimento de teste do módulo de controle remoto multicanal
Experimento 23 Experimento de teste do módulo ultrassônico
Experimento 24 Experimento de teste do sensor de pressão
Experimento 25 Experimento de teste do módulo VFC
Experimento 26 Experimento de teste do módulo FVC
Experimento 27 Experimento de teste do módulo de sensor infravermelho
Experimento 28 Experimento de teste do sensor de fumaça
Experimento 29 Uso do software
Experimento 30 Experimento de teste do sensor LVDT