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Tianjin Songxiangyuan Technologie Co., Ltd.
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Inländische photoelektrische umfassende experimentelle Plattform Preis

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Übersicht

Diese optische experimentelle Plattform ist für die Entwicklung von Anwendungen von optischen Geräten konzipiert und besteht aus optischen Plattformen, digitalen Messgeräten und elektronischen Komponentenplattformen, Prinzipien und Anwendungen von Kabel- / Face-CCD-Kameras und Datenerfassungseingängen und -ausgängen, Computersystemen, Kabel- / Face-CCD-Kamera-Datenerfassungssoftware und anderen Teilen. Die Plattform ist mit einer Vielzahl von Stromschnittstellen und 0-200V Hochspannungs-verstellbarer Stromversorgung und 0-12V Niederspannungs-verstellbarer Stromversorgung ausgestattet.

Produktdetails

MXY8002 Umfassende experimentelle Plattform für die Entwicklung von Anwendungen in der Optoelektronik

1. Produktvorstellung

Der MXY8002Optoelektronische Integrationsexperimentelle PlattformEntworfen für die Entwicklung von Anwendungen für optische Geräte, bestehend aus optischen Plattformen, digitalen Messgeräten und elektronischen Komponentenplattformen, Prinzipien und Anwendungen von Kabel- / Face-CCD-Kameras und Datenerfassungseingangs- und Ausgangsanschlüssen, Computersystemen, Kabel- / Face-CCD-Kamera-Datenerfassungssoftware und anderen Teilen, ist die Plattform mit einer Vielzahl von 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 Plattformen

Die optische Plattform ist ein leitfähiges magnetisches Material, das mit der magnetischen Basis und optischen Zubehör und elektronischen Komponenten Systeme wie geometrische Optik, physikalische Optik, optische Erkennung und optische Steuerung aufbauen kann und verschiedene Experimentssysteme mit dem Datenerfassungssystem im Inneren des Instruments kombiniert.

2. Digitale Messgeräte, Plattformen für elektronische Komponenten

Die Plattform bietet zwei digitale Spannungsmesser (viereinhalb Stellen), zwei digitale Stromzähler (viereinhalb Stellen) und ein digitales Illuminometer mit automatischem Austausch, die für die Messung verschiedener Schaltungsparameter in einer Schaltung eingesetzt werden können. 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

Das Prinzip und die Anwendung der Kabel-/Face-CCD-Kamera und der Datenerfassungseingang-/Ausgangsanschluss auf dem Plattform-Panel installiert werden, die Datenerfassungskarte der Eingang-/Ausgangsanschluss und die Datenerfassungskarte der Kabel-/Face-CCD-Kamera innerhalb der Plattform und die Datenerfassungskarte des Face-CCD-Bildsensors bilden ein komplettes Datenerfassungssystem, das über den USB-Bus an den Computer angeschlossen wird, um verschiedene Messungen, Vibrationen, Scannen 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 Funktionssoftware ausgestattet, darunter Linienmessung, Winkelmessung, Verschiebungsmessung, Barcodeerkennung, Bild-Scan-Software, Linienmessung mit CCD-Rand- und Konturerkennung, Objektgrößenmessung, Punktberechnung von Bildern, Geometrische Transformation von Bildern, 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: 680mm (Länge) × 550mm (Breite) × 230mm (Höhe) Gewicht: 25kg


II. Lehrzwecke

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

Verstehen und beherrschen Sie das Arbeitsprinzip verschiedener optischer Sensoren, Transformationskreise und Verarbeitungsschaltungen;

Verstehen und beherrschen Sie das Prinzip von CCD und seine Anwendung;

Verstehen und beherrschen Sie das Prinzip der CCD und ihre Anwendung;

Verständnis der Anwendungsentwicklungstechnologie von CPLD;

6. Schülerinnen und Schülerinnen und Schülerinnen und Schülerinnen und Schülerinnen und Schülerinnen und Schülerinnen und Schülerinnen und Schülerinnen und Schülerinnen und Schülerinnen und Schülerinnen zu fördern;


3. Folgende Experimente durchführen können:

Experimente mit Prinzipien und Eigenschaften von optischen Sensoren

1. Experimente mit spektralen Eigenschaften der Lichtquelle;

2. Experimente zur Messung der optischen Strahlungsparameter;

Parameter der Eigenschaften des Lichtwiderstands und deren Messung;

4. Photoresistor-Voltantexperiment;

5. Umwandlungskreis des Lichtwiderstands;

6, Lichtwiderstandszeitreaktionseigenschaften;

7. Messung der Lichtempfindlichkeit der Photodioden;

8. Messung der Voltanteigenschaften der Photodioden;

Messung der zeitlichen Reaktionseigenschaften der Photodiode;

10. Eigenschaftsparameter von Silizium-Photozellen in verschiedenen Verfassungszuständen und deren Messung;

11. Messung der zeitlichen Reaktion der Siliziumzelle unter umgekehrter Verfassung;

12, Messung der Lichtempfindlichkeit der Phototriode;

13, Messung der Voltanteigenschaften der Phototriode;

14. Messung der Reaktionszeit der Phototriode;

Messung der spektralen Eigenschaften der Phototriode;

16, Messung des Stromübertragungsverhältnisses des optischen Kopplers;

17, Messung der Voltanteigenschaften der optischen Kopplungseinrichtung;

18, entsprechende Messung der Zeit der optischen Kopplungsvorrichtung;

19, Experimente mit den Grundprinzipien der Wärmeentladungseinrichtung;

20. Testexperimente zur spektralen Reaktion von Wärmeentladungsgeräten;

Messung der Parameter der Eigenschaften des PSD-Verschiebungssensors;

22, Lavine-Photodioden (APD) Eigenschaften Experimente;

23, PIN-Photodioden-Eigenschaften-Experiment;

24, Vier Quadrante optische Sensoreigenschaften Experiment;

25, Messung des dunklen Stroms ID der Photomultiplikatoranode;

26, die Empfindlichkeit des photomultiplikatoren Sa und die Beziehung der Stromspannung Ubb;

27, Messung des Stromgewinns G des photomultiplikatoren;

28, Messung der LED-positive Spannung;

Messung der LED-Umkehrspannung;

Messung des positiven Arbeitsstroms der LED;

Messung des umgekehrten Arbeitsstroms der LED;

32, Messung des Winkels der halben Leuchtintensität der Leuchtquelle;

33, Messung der Abweichungswinkel der Zentralachse der Lichtquelle und der mechanischen Achse;

34, Messung des Leuchtspektrums der LED;

Messung des Leuchtspektrums des LD-Halbleiterlasers;

Optoelektronische Testtechnik

CCD-Prinzip und Antriebsexperiment;

2, Kabel-Array-CCD-Größenmessungsexperiment;

3, Linienmatrix CCD Winkelmessung Experimente;

4. Verwendung von CCD-Barcodes;

5. Messung der Position und Vibrationen des Objekts mit einer CCD-Leitung;

6. Verwenden Sie die Linie-Array-CCD für das Objektscannen;

7, Raster und Moore Streifen Experiment;

8. Messungen unter Verwendung von Flang- und Fiber-Diffraction;

CCD-Prinzipien und Antriebsexperimente;

10. Messung der Form des Objekts mit CCD;

11, die Rande und Kontur des Objekts mit der Front-CCD zu extrahieren;

12. Verwendung von Front-Array-CCD zur Bilderfassung und Parametereinstellung;

13, die Verwendung von Front-Array-CCD für die Projektion und Differenz-Bildanalyse;

14. Filtern und Verbessern von Bildern mit Front-Array-CCD;

15. Verwenden Sie CCD für die morfologische Behandlung;

16. Verwendung von Front-Array-CCD zur Drehung und Skalierung von Objekten;

17. Verwendung von CCD für die Farbererkennung;

18, Punktberechnung von Bildinformationen durch die Verwendung von Front-Array-CCD;

19, die Verwendung von Front-Array-CCD zur geometrischen Transformation des Bildes;

20. Datenerfassungsexperimente mit CCD;

Moderne optische Experimente

1. Messung der Brennweite der dünnen convexen Linse mit einer Fernbeleuchtungsquelle;

2, Shift-Methode zur Messung der Brennweite der dünnen convexen Linse;

3. Montage von Mikroskopsystemen;

4. Montage von Transmissionsschiebern;

5, das Prinzip und das Phänomen der Doppelnaht-Intervention;

6. Prinzip und Phänomen der Diffraktion von Coupling und Fibre;

7. Prinzipien und Phänomene der Diffraktion von Fröng und Fröng;

8. Messung des Drahtdurchmessers mit Flang- und Fiber-Diffraktion;

9. Lichtpolarisierungsexperimente;

Experimente in der CPLD-Anwendungstechnik

1. Erstellen und Entwerfen von Experimenten mit Uhrenlogischen Schaltkreisen;

Erstellen und Entwerfen von Experimenten mit CCD-Antriebsschaltungen mit 2160 Pixeln;

3, erstellen und entwerfen Sie eine logische Schaltung für das Datenerfassungssystem der Linienmatrix CCD;

4. Erstellung und Konstruktion eines Systems zur Messung der Anzahl der Werkstücke an einer bestimmten Station;


Vier,Optoelektronische Integrationsexperimentelle PlattformBegleitdokumente

1. Experimentelle Anleitung;

2. Software: Plattform-Software, Hardware-Bedienungshandbuch und andere Inhalte;