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Tianjin Songxiangyuan Technologie Co., Ltd.
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Umfassende experimentelle Plattform für die Entwicklung von Anwendungen in der Optoelektronik

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MXY8001 ist eine umfassende experimentelle Plattform für die Entwicklung von Anwendungen in der optischen Elektrotechnik, die für die Anforderungen von Hochschulen in Bezug auf Führungsoptik entwickelt wurde. Bestehend aus optischen Leitbahnen, digitalen Messgeräten und elektronischen Komponentenplattformen, dem Prinzip und der Anwendung von Kabel- / Face-CCD-Kameras sowie Datenerfassungseingangs- und Ausgangsanschlüssen und Datenerfassungssoftware für Kabel- / Face-CCD-Kameras, ist das Instrument mit verschiedenen Stromschnittstellen und 0-200V Hochspannungs-verstellbarer Stromversorgung und 0-12V Niederspannungs-verstellbarer Stromversorgung ausgestattet, um den Studenten verschiedene experimentelle Schaltungen zu liefern.
Produktdetails

Umfassende experimentelle Plattform für die Entwicklung von Anwendungen in der Optoelektronik

1. Produktvorstellung

Der MXY8001Umfassende experimentelle Plattform für die Entwicklung von Anwendungen in der OptoelektronikEs ist eine experimentelle Plattform, die für die Anforderungen von Hochschulen an schienenführenden optischen Experimenten entwickelt wurde. Bestehend aus optischen Leitbahnen, digitalen Messgeräten und elektronischen Komponentenplattformen, dem Prinzip und der Anwendung von Kabel- / Face-CCD-Kameras sowie Datenerfassungseingangs- und Ausgangsanschlüssen und Datenerfassungssoftware für Kabel- / Face-CCD-Kameras, ist das Instrument mit verschiedenen Stromschnittstellen und 0-200V Hochspannungs-verstellbarer Stromversorgung und 0-12V Niederspannungs-verstellbarer Stromversorgung ausgestattet, um den Studenten verschiedene experimentelle Schaltungen zu liefern. Die Schüler können die Plattform nutzen, um verschiedene optische Systeme, Transformation und Verarbeitungsschaltungen von fotoelektrischen Sensoren selbst aufzubauen, verschiedene Anwendungsentwicklungsprojekte für die optische Technologie abzuschließen, die praktischen Fähigkeiten und das Innovationsbewusstsein der Schüler in allen Aspekten zu verbessern und Universitäten bei der Entwicklung von fotoelektrischen Talenten zu helfen.

1. Optische Führung

Mit dem Schienenführer können Sie den Abstand der optischen Teile selbst einstellen, mit elektronischen Komponenten geometrische Optik, physikalische Optik, optische Erkennung und optische Steuerung erstellen und verschiedene Experimentssysteme mit dem Datenerfassungssystem im Inneren des Instruments kombinieren.

2. Digitale Messgeräte, Plattformen für elektronische Komponenten

Plattform angebotenZwei digitale Spannungsmesser (vierstellig und eine halbe Stelle), zwei digitale Strommesser (vierstellig und eine halbe Stelle) und ein digitales Illuminometer mit einem automatisch wechselnden Messbereich können für die Messung verschiedener Schaltungsparameter in einer Schaltung angewendet werden. Diese Plattform ist außerdem mit einer Vielzahl von Widerständen, Kondensatoren, verstellbaren Potenziatoren, Dioden, Trioden, integrierten Operationsverstärkern, optoelektronischen Kopplungsgeräten und Field Programmable Logic Devices (CPLDs) ausgestattet.

3. Prinzip und Anwendung der Linie / Face-CCD-Kamera und Datenerfassung-Eingangs-Ausgangsanschlüsse

Verkabelung auf dem PlattformpanelDas Prinzip und die Anwendung der CCD-Kamera und der Datenerfassungseingangs- / Ausgangsport, der Eingangsport und die Datenerfassungskarte der Wired-CCD-Kamera innerhalb der Plattform und die Datenerfassungskarte des CCD-Bildsensors bilden ein komplettes Datenerfassungssystem, das über den USB-Bus zum Computer angeschlossen ist, um verschiedene Mess-, Vibrations-, Scan- und verschiedene Funktionen der Bilderfassung und -verarbeitung zu entwickeln und zu gestalten. Der Ausgangsanschluss liefert ein digitales Antriebssignal und ein analoges Ausgangssignal für die Kabel- / Facet-Kamera. Die Schüler können diese Signale über ein Oszilloskop beobachten, um zu verstehen, wie die Kabel- / Facet-CCD funktioniert und wie sie angewendet wird, und dann durch CPLD zu entwickeln, um die Mobilität der Schüler zu verbessern.

4. Computerfunktionelle Software

Die Plattform ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, einschließlich Wire ArraysBildverarbeitungssoftware wie CCD-Größenmessung, Winkelmessung, Verschiebungsmessung, Barcode-Erkennung, Bildscannsoftware, Front-CCD-Rand- und Konturerkennung, Objektgrößenmessung, Punktberechnung von Bildern, Bildgeometrie, Bilderfassung und Parametereinstellung, Projektions- und Differenzbidanalyse, Bildfilterung und -verbesserung, Morphologie, Rotation und Skalierung, Farberkennung und Transformation. Neben der Demo-Software wird auch ein SDK-Softwareentwicklungspaket zur Sekundärentwicklung bereitgestellt.

Größe:700mm (Länge) × 400mm (Breite) × 150mm (Höhe) Gewicht: 9,5 kg

Zwei,Lehrzwecke

1Verstehen und beherrschen Sie die Prinzipien und Anwendungen verschiedener optischer Zubehör und ihrer Experimente;

2Verstehen und beherrschen Sie die Arbeitsprinzipien verschiedener optischer Sensoren, Transformationsschaltungen und Verarbeitungsschaltungen;

3Verstehen und beherrschen der LinieCCDGrundsätze und ihre Anwendung;

4Verstehen und das Gesicht beherrschenCCDGrundsätze und ihre Anwendung;

5VerstehenCPLDAnwendungsentwicklungstechnologien;

6Schülerinnen und Schüler entwickeln ihre Fähigkeiten und Innovationsbewusstsein;


Drei,Folgende Experimente können durchgeführt werden:

Experimente mit Prinzipien und Eigenschaften von optischen Sensoren

1Parameter der Lichtwiderstandseigenschaften und deren Messung;

2Photoresistor-Voltanz-Experimente;

3Transformationskreise des Lichtwiderstands;

4Lichtwiderstandszeitreaktionseigenschaften;

5Messung der Lichtempfindlichkeit der Photodioden;

6Messung der Voltanteigenschaften der Photodioden;

7Messung der Reaktionszeit der Photodioden;

8Eigenschaften der Silizium-Batterie in verschiedenen Zuständenund deren Messung

9Messung der zeitlichen Reaktion der Siliziumzelle unter umgekehrter Verzerrung;

10Messung der Lichtempfindlichkeit der Phototriode;

11Messung der Voltanteigenschaften der Phototriode;

12Messung der Reaktionszeit der Phototriode;

13Messung der spektralen Eigenschaften der Phototriode;

14Messung des Stromübertragungsverhältnisses des optischen Kopplers;

15Messung der Voltanteigenschaften von optischen Kopplungsgeräten;

16die entsprechende Messung der Zeit der optischen Kopplungseinrichtung;

17Experimente mit den Grundprinzipien der Wärmeentladungseinrichtung;

18Testexperimente zur spektralen Reaktion von Wärmeentladungsgeräten;

19undPSDMessung der Parameter der Eigenschaften des Verschiebungssensors;

Optoelektronische Testtechnik

1LinienlinieCCDPrinzipien und treibende Experimente;

2LinienlinieCCDGrößenmessungsexperimente;

3Raster- und Moore-Streifen-Experimente;

Zweites Entwicklungsexperiment

152Einchip-Programmierung Experimente erstellen;

252Einchip-Schaltkreisdesign-Experimente;

3basierend auf52Digitale Uhr-Design-Experimente für Single-Chip-Maschinen;

Vier, Plattform-Dokumente

1Experimentelle Anleitung1die;

2Software: Plattform-Software, Hardware-Bedienungshandbuche und andere Inhalte;

3Experimentale VideoCD1Set

Hinweis: Der Kunde konfiguriert den Computer und das Oszilloskop selbst.