Bienvenido al cliente!

Miembros

¿¿ qué?

Ayuda

¿¿ qué?
Tianjin mengxiangyuan Technology co., Ltd.
¿¿ qué?Fabricante personalizado

Productos principales:

plast-mach>.Productos
Categorías de producto

Tianjin mengxiangyuan Technology co., Ltd.

  • Correo electrónico

    mxq1901@163.com

  • Teléfono

    18202661041

  • Dirección

    Base de la Sede empresarial de la zona de desarrollo de wuqing, Tianjin

¿¿ qué?Contacto Ahora

¿¿ cuánto cuesta suministrar una plataforma experimental integral optoelectrónica?

modelo
Naturaleza del fabricante
Productores
Categoría de producto
Lugar de origen

Descripción general

Esta plataforma experimental integral Optoelectrónica está diseñada para el desarrollo de aplicaciones de dispositivos fotoeléctricos y consta de una plataforma óptica, una plataforma de instrumentos digitales y componentes electrónicos, un puerto de entrada y salida de adquisición de datos y cámaras CC de línea / superficie, un sistema informático, un software de adquisición de datos de cámaras CC de línea / superficie, etc. la Plataforma está equipada con diversas interfaces de alimentación y fuentes de alimentación ajustables de alta tensión de 0 - 200v y fuentes de alimentación ajustables de baja tensión de 0 - 12v, que pueden proporcionar energía a los estudiantes para construir varios circuitos experimentales.

Detalles del producto

Plataforma experimental integral para el desarrollo de aplicaciones de tecnología fotoeléctrica mxy8002

I. introducción del producto

MXY8002Plataforma experimental integral OptoelectrónicaDiseñado para el desarrollo de aplicaciones de dispositivos fotoeléctricos, está compuesto por la Plataforma óptica, la Plataforma de instrumentos digitales y componentes electrónicos, el principio y la aplicación de la Cámara CC lineal / facial y el puerto de entrada y salida de adquisición de datos, el sistema informático, el software de adquisición de datos de la Cámara CC lineal / facial, etc. la Plataforma está equipada con varias interfaces de alimentación y fuentes de alimentación ajustables de alta tensión de 0 - 200v y fuentes de alimentación ajustables de baja tensión de 0 - 12v, que pueden proporcionar energía a los estudiantes para construir varios circuitos experimentales. Los estudiantes pueden utilizar la plataforma para construir sus propios circuitos de transformación y procesamiento de varios sistemas ópticos y sensores fotoeléctricos, completar todo tipo de desarrollo y diseño de aplicaciones sobre tecnología fotoeléctrica, mejorar la capacidad práctica cerebral y la conciencia innovadora de los estudiantes desde todos los aspectos, y ayudar a las universidades a cultivar talentos técnicos fotoeléctricos.

1. plataformas ópticas

La plataforma óptica es un material magnético conductor, que puede utilizar una base magnética, accesorios ópticos y componentes electrónicos para construir sistemas de óptica geométrica, óptica física, detección fotoeléctrica y control fotoeléctrico, y combinarlos con el sistema de adquisición de datos dentro del instrumento para completar varios sistemas experimentales.

2. instrumentos digitales, plataformas de componentes electrónicos

La plataforma ofrece dos voltímetros digitales (cuatro dígitos y medio), dos amperímetros digitales (cuatro dígitos y medio) y un iluminador digital que cambia automáticamente el rango, que se pueden aplicar en el circuito para medir varios parámetros del circuito. Esta plataforma también está equipada con una variedad de resistencias, condensadores, potenciómetros ajustables, diodos, tripolares, amplificadores operativos integrados, piezas de acopladores fotoeléctricos y dispositivos lógicos programables en el campo (pld), etc.

3. principio y aplicación de la cámara digital lineal / facial y puerto de entrada y salida de adquisición de datos

El principio y la aplicación de la Cámara CC de línea / matriz facial y el puerto de entrada / salida de adquisición de datos se instalan en el panel de la plataforma. el puerto de entrada y la tarjeta de adquisición de datos de la Cámara CC de matriz lineal y la tarjeta de adquisición de datos del sensor de imagen CC de Matriz facial forman un conjunto completo de sistemas de adquisición de datos. a través de la línea principal usb, se accede a la computadora para completar el desarrollo y diseño de varios programas informáticos funcionales de medición, vibración, escaneo y adquisición y procesamiento de imágenes. El puerto de salida proporciona la señal de accionamiento digital y la señal de salida analógica de la Cámara de matriz lineal / facial. los estudiantes pueden observar estas señales a través de un osciloscopio para comprender el principio de trabajo y la aplicación de la Cámara de matriz lineal / facial, y luego desarrollar y diseñar a través de PLD para mejorar la Capacidad cerebral de los estudiantes.

4. software de función informática

La plataforma está equipada con varios programas informáticos funcionales, incluyendo medición de tamaño de matriz lineal cld, medición de ángulo, medición de desplazamiento, reconocimiento de código de barras, software de escaneo de imágenes, detección de borde y contorno de matriz lineal cld, medición de tamaño de objetos, cálculo de puntos de imagen, transformación geométrica de la imagen, adquisición de imágenes y configuración de parámetros, Análisis de imágenes de proyección y diferencia, filtrado y mejora de imágenes, procesamiento morfológico, rotación y escala, reconocimiento y transformación de color y otros programas informáticos de procesamiento de imágenes. No solo proporciona software de demostración demo, sino que también proporciona paquetes de desarrollo de software SDK para que los estudiantes realicen el desarrollo secundario.

Tamaño exterior: 680 mm (largo) × 550 mm (ancho) × 230 mm (alto) peso: 25 kg


II. propósitos docentes

1. comprender y dominar los principios y aplicaciones de varios accesorios ópticos y sus experimentos;

2. comprender y dominar el principio de funcionamiento, el circuito de transformación y el circuito de procesamiento de varios sensores fotoeléctricos;

3. comprender y dominar el principio y la aplicación del CLD lineal;

4. comprender y dominar el principio y la aplicación del CLD de matriz facial;

5. comprender la tecnología de desarrollo de aplicaciones de pld;

6. cultivar la capacidad de los estudiantes para usar el cerebro y las manos y el sentido de innovación;


3. puede completar los siguientes experimentos:

Experimentos sobre los principios y características de los sensores fotoeléctricos

1. experimento de las características espectrales de luminiscencia de la fuente de luz;

2. experimentos para medir los parámetros de radiación fotométrica;

3. parámetros característicos de la fotoresistencia y su medición;

4. experimento de las características voltaicas de la fotoresistencia;

5. circuito de conversión de la fotoresistencia;

6. características de respuesta temporal de la fotoresistencia;

7. medición de la sensibilidad a la luz de los fotodiodos;

8. medición de las características voltaicas de los fotodiodos;

9. medición de las características de respuesta temporal de los fotodiodos;

10. los parámetros característicos y sus mediciones de las fotobaterías de silicio en diferentes Estados de sesgo;

11. medir la respuesta de tiempo de la fotobatería de silicio bajo sesgo inverso;

12. medición de la sensibilidad a la luz de los tripolares fotoeléctricos;

13. medición de las características de voltios amperios de los tripolares fotoeléctricos;

14. medición de la respuesta de tiempo del tripolar fotoeléctrico;

15. medición de las características espectrales de los tripolares fotoeléctricos;

16. medición de la relación de transmisión de corriente del acoplador fotoeléctrico;

17. medición de las características de voltios amperios de los acopladores fotoeléctricos;

18. medición correspondiente al tiempo del dispositivo de acoplamiento fotoeléctrico;

19. experimentos de principios básicos de dispositivos piroeléctricos;

20. experimentos de prueba de la respuesta espectral de los dispositivos piroeléctricos;

21. medición de los parámetros característicos del sensor de desplazamiento psd;

22. experimentos con las características de los fotodiodos de avalancha (apd);

23. experimento de características de fotodiodos pin;

24. experimentos con las características de detección fotoeléctrica de los cuatro cuadrantes;

25. medición de la corriente oscura ID del ánodo del tubo fotomultiplicador;

26. la relación entre la sensibilidad sa del Fotomultiplicador y el voltaje de alimentación ubb;

27. medición de la ganancia de corriente G del tubo fotomultiplicador;

28. medir el voltaje positivo del led;

29. medir el voltaje inverso led;

30. medir la corriente de trabajo positiva del led;

31. medir la corriente de trabajo inversa del led;

32. medir el ángulo de la intensidad semiluminosa de la fuente de luz luminosa;

33. medir el ángulo de desviación entre el eje central de la fuente de luz luminosa y el eje mecánico;

34. medir el espectro de luminiscencia de los led;

35. medir el espectro de luminiscencia de los láseres de semiconductores ld;

Experimento de tecnología de detección fotoeléctrica

1. el principio y el experimento de conducción del CLD lineal;

2. experimento de medición del tamaño del CLD de matriz lineal;

3. experimento de medición del ángulo de la matriz lineal cld;

4. utilice el CLD lineal para identificar el Código de barras;

5. medir la posición y la vibración de los objetos con un CLD lineal;

6. utilice el CLD lineal para escanear objetos;

7. experimentos con rejillas y rayas mohr;

8. mediciones realizadas con difracción de fraunhofer;

9. el principio y el experimento de conducción de la matriz de área cld;

10. medir la forma y el tamaño de los objetos utilizando el CLD de matriz facial;

11. extracción de bordes y contornos de objetos mediante el uso de la matriz de área cld;

12. utilizar el CLD de matriz facial para la adquisición de imágenes y la configuración de parámetros;

13. utilizar el CLD de matriz facial para el análisis de imágenes de proyección y sombra diferencial;

14. filtro y mejora de la imagen utilizando el CLD de la matriz facial;

15. el procesamiento morfológico se realiza mediante el uso de la matriz de área cld;

16. utilice el CLD de matriz facial para la rotación y el zoom de objetos;

17. utilizar el sistema de transferencia de matriz facial para identificar el color;

18. el cálculo puntual de la información de la imagen se realiza utilizando el CLD de la matriz facial;

19. la transformación geométrica de la imagen se realiza mediante el uso de la matriz de área cld;

20. utilizar el CLD de matriz facial para realizar experimentos de adquisición de datos;

Experimentos ópticos modernos

1. medir la distancia focal de la lente convexa delgada con una fuente de luz de iluminación telecéntrica;

2. el método de desplazamiento mide la distancia focal de la lente convexa delgada;

3. ensamblar el sistema de microscopio;

4. ensamblar la máquina de diapositivas de transmisión;

5. principio y fenómeno de la interferencia de doble costura;

6. principio y fenómeno de la difracción de una sola grieta de fraunhofer;

7. principio y fenómeno de la difracción del agujero redondo de fraunhofer;

8. medir el diámetro del alambre fino con difractividad de fraunhofer;

9. experimentos de polarización de la luz;

Experimentos en la tecnología de aplicación de PLD

1. escribir y diseñar experimentos de circuitos lógicos de reloj;

2. compilar y diseñar un experimento de circuito de conducción de transferencia de matriz lineal de 2160 píxeles;

3. compilar y diseñar el circuito lógico del sistema de adquisición de datos binarios de matriz lineal cld;

4. escribir y diseñar un sistema en la línea de montaje para medir el número de piezas de trabajo que pasan por una determinada estación de trabajo;


4,Plataforma experimental integral OptoelectrónicaDocumentos y materiales de apoyo

1. una guía experimental;

2. software: manual de uso de software y hardware de la plataforma;