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Hochleistungs-Detektions- und Sensorumwandlungstechnologie Experimentierkasten Umfassendes Sensor-Signalwandlungs-Trainings-Lehr-Experimentierkit

Hochleistungs-Detektions- und Sensorumwandlungstechnologie Experimentierkasten Umfassendes Sensor-Signalwandlungs-Trainings-Lehr-Experimentierkit

Sensorumwandlungs-Experimentierkasten

Signalwandlungs-Trainingskit

Lehr-Sensor-Experimentierausrüstung

Herkunftsort:

Henan, China

Markenname:

RUIMU

Zertifizierung:

ISO9001/ISO45001/ISO14001

Modellnummer:

RM-F168

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Einzelheiten zum Produkt
Produktname:
Modelle für elektrische Schulungsgeräte, Sicherungsschulungssystem, Schulungsgeräte für digitale Pro
Material:
China-Ursprung
Funktion:
Ausbildung, breite Verwendung für Ausbildung und Unterricht, elektrische Lehrausbildung, pädagogisch
Anwendung:
Physikalisches Elektrik-Experiment, Schulungszentrum, pädagogische Trainingsausrüstung
Typ:
Serie elektrischer und elektronischer Grundlagenprüfungen und Schulungsgeräte
Größe:
650×400×230mm
Artikelname:
Modell für elektrische Lehrgeräte, Lehrinstrument
Verwendung:
Sensorexperiment für Bildungsschulen
Schulungsbank:
Laborausrüstung für die Schule
Kategorie:
Krafttrainingsgeräte, Trainer für Elektrotechnik
Paket:
Holzkiste
Gewicht:
285 kg
Hervorheben:

Sensorumwandlungs-Experimentierkasten

,

Signalwandlungs-Trainingskit

,

Lehr-Sensor-Experimentierausrüstung

Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
1 Einheit
Preis
/
Verpackung Informationen
Holzverpackung
Lieferzeit
30-45 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen
T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
/
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Kontakt
Produktbeschreibung

Produkteinführung

DieDer Antragsteller ist der zuständige Behörde zuzuschreiben.Die Experimentbox für Sensor- und Sensorumwandlungstechnologie ist das neueste Produkt unseres Unternehmens, entwickelt für Sensor- und Lehrversuche.und geeignet für verschiedene Kategorien und Ebenen professioneller LehrversucheEr kann Unterrichtsversuche für Kurse wie "Sensorprinzipien und -anwendungen", "Automatische Detektionstechnologie", "Industrielle Automatisierungsinstrumente und -steuerung","Nichtelektrische Messtechnik"Sensor- und Messsteuerungstechnik". Sie bietet ideale Laborausrüstung für Universitäten, Berufsschulen,und Technischen Hochschulen, um ihre Labore schnell zu gründen oder auszubauen und experimentelle Kurse anzubieten..

Technische Spezifikation

  1. Eintrittsleistung: AC220V±5% 50±1Hz
  2. Nennstrom: ≤ 5A
  3. Gleichstromversorgung: ±5V ±15V
  4. Spannungsregelungsfaktor: ± 1%
  5. Spannungswelle: ≤ 10 mV
  6. Nichtlinearitätsfehler: ≤ 5%
  7. Messgenauigkeit: ≤ 1%
  8. Stromverbrauch: 100VA
  9. Ausgangsstrom: 1A
  10. Relative Temperatur: -5°C bis 40°C
  11. Relative Luftfeuchtigkeit: < 85% (25°C)
  12. Die Abmessungen der Versuchskammer: 650*400*230 mm

Technische Anforderungen an die Versuchskammer:

  1. Die Versuchskiste verfügt über vier Gruppen von Gleichspannungsversorgungen: ±5V und ±15V mit Kurzschlussschutz und eine Heizquelle.
  2. Niedrigfrequenzsignalgenerator: kontinuierlich einstellbarer Ausgang von 1 Hz bis 30 Hz, Vp-p-Wert 10 V, maximaler Ausgangsstrom von 0,5 A.
  3. Audio-Signalgenerator: kontinuierlich verstellbarer Ausgang von 0,4 KHz bis 10 KHz, Ausgangsspannungsbereich: 0 VP bis 10 VP kontinuierlich verstellbar, maximaler Ausgangsstrom: 0,5 A (RMS 0,4 KHz).
  4. Differenzialverstärker: Durchspannband 0-10KHz, kann als In-Phase, invertierender oder differenzieller Gleichstromverstärker mit 1-150-facher Verstärkung konfiguriert werden.
  5. Digitales Voltmeter: Dreieinhalbstelliges Display, Bereich ±2V, ±20V, Eingangsimpedanz 100KΩ, Genauigkeit 1%.
  6. Digitale Frequenz/Tachometer: Besteht aus vier digitalen Röhren und zwei LEDs, Eingangsimpedanz 100KΩ, Genauigkeit 1%. Frequenzmessbereich: 1-9999 Hz; Drehgeschwindigkeitsmessbereich: 1-9999 r/min.
  7. Mechanische Druckmessung: 0-40 kPa, Genauigkeit 2%.
  8. Manuelle Luftdruckquelle: 0 bis 40 kPa.

Anforderungen an den Oszillator:

  1. Niedrigfrequenz-Oszillator: kontinuierlich einstellbarer Ausgang von 1 Hz bis 30 Hz, Vp-p-Wert 10 V, maximaler Ausgangsstrom 0,5 A.
  2. Schwingungsquelle: Schwingungsfrequenz 1-30 Hz, Resonanzfrequenz ca. 12 Hz.
  3. Drehquelle: Betrieben durch 0-12V Gleichspannung, einstellbarer Drehzahlbereich 0~2400 U/min.

Das Sensor-Experiment ist wie folgt:

* zeigt ein Gedankenexperiment an

  1. Einarmbrückexperiment mit Resistenzsensoren
  2. Halbbrücken-Leistungsexperiment mit Resistenzsensoren
  3. Vollbrückenexperiment mit Resistenzsensoren
  4. Vergleichsversuch mit Resistenzsensoren mit einem Arm, einer Halbbrücke und einer Vollbrücke
  5. Experiment mit Widerstandssensoren*
  6. Elektronische Skala-Experiment mit Widerstandssensoren*
  7. Charakteristisches Experiment mit Kapazitätssensoren mit variabler Fläche
  8. Charakteristisches Experiment mit Kapazitätsdifferenzsensoren
  9. Vibrationsversuch mit kapazitiven Sensoren*
  10. Elektronisches Experiment mit Kapazitätssensoren*
  11. Charakteristisches Experiment mit Differentialtransformatoren
  12. Charakteristisches Experiment mit selbstinduktiven Differentialtransformatoren
  13. Leistungsexperiment mit Differentialtransformatoren
  14. Einfluss der Erregungsfrequenz auf die Eigenschaften von Differentialtransformatoren*
  15. Vibrationsversuch mit Differentialtransformatoren*
  16. Elektronische Skala-Experiment mit Differentialtransformatoren
  17. Experiment zur Messung der Drehgeschwindigkeit von photoelektrischen Sensoren
  18. Experiment zur Messung der Rotationsrichtung mit photoelektrischen Sensoren
  19. Proximity Hall Sensor-Experiment
  20. Experiment zur Messung der Drehgeschwindigkeit mit Hallsensoren*

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