Учебная платформа GL5000 для работы с датчиками – это модульный и продуманный новый продукт, недавно выпущенный нашей компанией, основанный на преимуществах различных испытательных стендов для сенсорных технологий, отвечающий потребностям специалистов разных категорий и уровней подготовки. Учебная платформа GL5000 в основном используется для экспериментального обучения по таким курсам, как «Принцип работы датчиков», «Технологии автоматического обнаружения», «Технологии неэлектрических измерений», «Промышленная автоматика и контрольно-измерительные приборы» и «Механические измерения», предлагаемым в колледжах.
GL5000 Платформа обучения работе с сенсорами
Ⅰ. Обзор
Обучающая платформа для работы с датчиками GL5000 — это новый модульный продукт, разработанный нашей компанией, основанный на преимуществах различных испытательных стендов для сенсорных технологий, отвечающий потребностям студентов разных категорий и уровней подготовки. Учебная платформа для работы с датчиками GL5000 предназначена для экспериментального обучения по таким курсам, как «Принцип работы датчиков», «Технология автоматического обнаружения», «Технология измерения неэлектрических величин в электротехнике», «Промышленная автоматика и контрольно-измерительные приборы» и «Измерение механических величин в электротехнике», предлагаемым в колледжах.
Эта обучающая платформа для работы с датчиками — инновационная открытая экспериментальная платформа, основанная на модульности. Большинство из них представляют собой промышленные конструкции. По сравнению с другими моделями, она приближена к промышленным применениям, что позволяет студентам развивать базовые навыки работы с датчиками и практические навыки, а также повышать уровень практического применения.
Ⅱ. Прикладные курсы
Принцип работы датчиков, технология определения неэлектрических величин, технология оптоэлектронных испытаний, мехатроника, электроавтоматика, технология инженерных испытаний, технологии управления и регулирования технологическими процессами, однокристальные микрокомпьютеры и применение встраиваемых технологий.
Ⅲ. Экспериментальные проекты
1. Эксперимент по изучению характеристик одноплечевого моста металлического фольгового тензорезистора
2. Эксперимент по изучению характеристик полумостового моста металлического фольгового тензорезистора
3. Эксперимент по изучению характеристик полного моста металлического фольгового тензорезистора
4. Сравнительный эксперимент одноплечевого, полумостового и полного мостового тензорезистора металлического фольгового тензорезистора
5. Эксперимент по изучению влияния температуры на деформацию кремниевого полупроводника металлического фольгового тензорезистора
6. Применение полного моста постоянного тока – эксперимент с электронными весами
7. Применение полного моста переменного тока – эксперимент по измерению вибрации
8. Эксперимент по измерению давления диффузным кремниевым пьезорезистивным датчиком давления
9. Эксперимент по изучению характеристик дифференциального трансформатора
10. Эксперимент по изучению влияния частоты возбуждения на характеристики дифференциального трансформатора
11. Эксперимент по компенсации нулевого остаточного напряжения дифференциального трансформатора
12. Применение дифференциального трансформатора – эксперимент по измерению вибрации
13. Эксперимент по исследованию характеристики смещения емкостного датчика
14. Динамическая характеристика Эксперимент с емкостным датчиком
15. Эксперимент с характеристикой смещения датчика Холла при возбуждении постоянным током
16. Возбуждение переменным током = Эксперимент с характеристикой смещения датчика Холла
17. Эксперимент с измерением скорости Холла
18. Эксперимент с измерением скорости магнитоэлектрическим датчиком скорости
19. Измерение землетрясений с использованием магнитоэлектрического принципа
20. Эксперимент по измерению вибрации пьезоэлектрического датчика
21. Эксперимент по исследованию характеристики смещения вихретокового датчика
22. Эксперимент по исследованию влияния материала измеряемого тела на характеристики вихретокового датчика
23. Эксперимент по исследованию влияния площади измеряемого тела на характеристики вихретокового датчика
24. Эксперимент по измерению вибрации вихретокового датчика
25. Эксперимент по измерению скорости вихретокового датчика
26. Эксперимент по исследованию характеристики смещения оптоволоконного датчика
27. Эксперимент по измерению вибрации оптоволоконного датчика
28. Эксперимент по измерению скорости фотоэлектрическим датчиком скорости
29. Другие решения для измерения скорости с использованием фотоэлектрического датчика
30. Эксперимент по исследованию температурной характеристики интегрированного датчика температуры
31. Эксперимент по исследованию температурной характеристики платинового резистора
32. Эксперимент по исследованию температурной характеристики медного резистора
33. Эксперимент по измерению температуры термопарой K-типа
34. Эксперимент по измерению температуры термопарами E- и J-типа
35. Эксперимент по компенсации температуры холодного конца термопары
36. Принципиальный эксперимент с газовым датчиком, чувствительным к спирту
37. Эксперимент с датчиком влажности
38. Эксперимент со сбором и анализом данных
39. Эксперимент со сбором и анализом данных на обоих концах
40. Эксперимент с системой сбора данных (статический пример)
41. Эксперимент с системой сбора данных (динамический пример)
42. Эксперимент с калибровкой программного обеспечения
43. Эксперимент с виртуальным осциллографом
44. Эксперимент со спектральным анализом
45. Эксперимент с многофункциональным ротором
46. Эксперимент с пошаговым сбором данных
47. Эксперимент со временным сбором данных
48. Эксперимент со сбросом в двух направлениях
49. Эксперимент по комплексному измерению и управлению кольцевой лентой
50. Измерение скорости конвейерной линии: использование инфракрасного датчика для измерения количества заготовок на конвейерной линии
51. Эксперимент по подсчёту продукции: использование эффекта отражения инфракрасных датчиков. При прохождении через них объектов генерируются электрические импульсы, которые позволяют завершить эксперимент по подсчету количества продуктов.
52. Эксперимент по измерению и контролю уровня жидкости.
53. Распознавание цвета: используйте соответствующий датчик распознавания цвета для оценки цвета объекта.
54. Эксперимент по мониторингу состояния окружающей среды.
55. Эксперимент с независимым от датчиков проектированием.
56. Эксперимент по сбору данных.
57. Для выбора и редактирования экспериментальных проектов, сбора данных, доступа к файлам данных и их печати, а также отображения и печати характеристических кривых можно использовать одношаговую выборку, одношаговую выборку с временной синхронизацией, двухстороннее одношаговое сканирование, низкочастотное сканирование, высокочастотное сканирование и другие методы.
58. Программное и аппаратное обеспечение предоставляют функции динамически подключаемой библиотеки для завершения сбора данных на хост-компьютере, реализации интерфейса с другим оборудованием обнаружения и самостоятельной разработки программ управления обнаружением.
59. Разработка микросистемы интеллектуального датчика обнаружения.
60. Эксперимент с математической моделью объекта интеллектуального датчика обнаружения.
61. Фактическое обнаружение и расчет инженерных моделей.
62. Фактическое обнаружение. и преобразование инженерных моделей
Синхронная ПК-версия:
GL5000 Платформа обучения работе с сенсорами http://russian.biisun.com/products/sensor-training-platform