1. Parte de la consola principal
1) Pantalla de control
Proporciona ocho tipos de fuentes de alimentación reguladas por CC altamente estables: ±15 V, +5 V, ±2 V ~ ±10 V ajustable, +2 V ~ +24 V ajustable. El panel de la consola principal también está equipado con pantallas de voltaje, frecuencia y velocidad. Fuente de señal de audio (oscilador de audio) 1 KHz~10 KHz (ajustable); fuente de señal de baja frecuencia 1 Hz ~ 30 Hz (ajustable); 1. Fuente de alimentación CA 220 V, con protector de fugas CC regulada: +24 V/1 A, ±12 V/ 1A, ±5V; voltímetro digital de CC: rango 0~20V, dividido en tres niveles: 200mV, 2V, 20V, nivel de precisión 0,5 Frecuencia/tacómetro: rango de medición de frecuencia 1~9999Hz, rango de medición de velocidad 1~9999rpm
3) Caja colgante del transmisor
1. Rango de amplificador de carga: 102 piezas, 103 piezas ajustables en dos niveles, voltaje máximo de salida: 10 V/5 mA;
2. Ganancia de salida: ajustable en dos niveles: 10 mV/uint y 100 mV/uint, utilizada junto con sensores de aceleración piezoeléctricos ;
3. Transmisor de desplazamiento axial: rango: -4~6 mm, salida de corriente: 4~20 mA, precisión: ±0,5 % (25 ℃), respuesta de frecuencia: 2 ~ 5 kHz, deriva de temperatura del sistema: ±0,1 %/℃, Fuente de alimentación: 24 VCC;
4. Instrumento de presión: adopta un convertidor A/D de 24 bits, pantalla LED roja dual de alto brillo de 5 bits, precisión de medición: ±0.2%FS±1 dígito con comunicación RS232, usado con sensor de presión de tracción tipo S;
4) Caja colgante para tarjeta de adquisición de datos
1. Tarjeta de adquisición de datos USB de alta velocidad. La tarjeta de adquisición admite una frecuencia de muestreo máxima de 400 kHz y conversión A/D de 12 bits.
2,8 canales de entrada analógica, 2 canales de salida analógica, rango de salida de señal: señal de voltaje de -5 V ~ +5 V
Interfaz de salida de señal: interfaz BNC estándar Entrada de interruptor de 16 canales, entrada de interruptor de 16 canales Modo de salida: salida de colector abierto; corriente de salida máxima: salida de interruptor de 5 canales;
3. El software de soporte puede realizar el control automático de la clasificación de materiales, la medición del rotor multifunción, la medición del flujo del nivel de líquido, la medición del desplazamiento y el control de la medición de la temperatura.
4. El software de la computadora host adopta el software de configuración de control industrial chino completo MCGS para realizar detección, control, modificación de parámetros, almacenamiento y análisis de datos en línea, visualización e impresión de curvas históricas y de curvas en tiempo real. El controlador de la computadora host tiene Labview, que se puede utilizar para los proyectos de graduación de los estudiantes. Los instructores pueden alentar a los estudiantes a realizar diseños innovadores basados en condiciones experimentales. Al mismo tiempo, el laboratorio está abierto a todos los estudiantes de la escuela, lo que lo convierte en un lugar. base para los proyectos de graduación de los estudiantes y para Proporcionar condiciones experimentales para que los estudiantes realicen temas relacionados.
5) modelo de clasificación de materiales
1. Motor reductor de CC , velocidad: 20 rpm, fuente de alimentación DC24V;
2. 1 válvula solenoide, 4 cilindros, 4 interruptores magnéticos;
3. Sensor de interruptor fotoeléctrico de haz pasante: distancia de detección de 5 m, diámetro del eje óptico de 15 mm, tipo normalmente abierto, salida de transistor NPN, corriente de salida <200 mA, respuesta de frecuencia <20 Hz, estado de funcionamiento con indicación LED roja, fuente de alimentación DC10 ~ 30 V;
4. Sensor de interruptor de proximidad Hall, distancia de detección de 10 mm, puede detectar imanes permanentes, condición de conmutación, intensidad del campo magnético >22 mT, tipo normalmente abierto, salida de transistor NPN, corriente de salida <50 mA, respuesta de frecuencia <320 kHz, estado de funcionamiento con indicación LED roja, alimentación suministro DC10~30V;
5. Sensor de interruptor de proximidad inductivo: distancia de detección 4 mm, tipo normalmente abierto, salida de transistor NPN, corriente de salida <200 mA, respuesta de frecuencia <300 Hz, fuente de alimentación DC10 ~ 30 V;
6. Sensor de interruptor de proximidad capacitivo, distancia de detección de 2 mm, tipo normalmente abierto, salida de transistor NPN, corriente de salida <200 mA, respuesta de frecuencia <300 Hz, fuente de alimentación DC10 ~ 30 V;
7. Sensor de marcas de color: longitud focal 12,5 mm ± 2 mm, fuentes de luz roja, azul y verde, configuración de botón para seleccionar automáticamente la fuente de luz aplicable, configuraciones estáticas para marcas y colores de fondo respectivamente;
8. Sensor de cortina de luz de seguridad: distancia de detección: 0,3 ~ 4 m, 4 ejes ópticos, espacio entre ejes ópticos de 25 mm, tiempo de respuesta de 10 ms, salida de relé
6) Modelo de rotor multifuncional
1. Motor CC: velocidad 3000 rpm, potencia 15 W, fuente de alimentación DC24 V;
2. Sensor de interruptor fotoeléctrico: estructura de ranura, ancho de ranura 30 mm, corriente de salida <300 mA, respuesta de frecuencia <200 Hz, con función de sensibilidad continuamente ajustable, estado de funcionamiento con indicación LED roja, fuente de alimentación DC10 ~ 30 V;
3. Sensor de velocidad del engranaje: rango de medición 0 ~ 20 kHz, señal de salida de pulso, corriente de salida máxima 20 mA;
4. Sensor de corrientes de Foucault: rango -4~6 mm, sensibilidad 8 mA/mm;
5. Sensor de aceleración piezoeléctrico: rango de medición 50000 ms-2, sensibilidad de carga 1,47 pC/ms-2, relación de sensibilidad lateral máxima <5% FS, rango de frecuencia 1 ~ 12000 Hz, frecuencia de resonancia de instalación 40 kHz
6. Fuente de vibración, equipada con fuente de vibración de 1 HZ-30 HZ (ajustable), fuente de señal de audio (oscilador de audio) 1 KHz ~ 10 KHz (ajustable), amplitud ajustable.
8) Modelo de nivel/flujo de líquido
1. Bomba de agua CC: altura: 0,6 m, flujo: 600 l/h, potencia 30 W;
2. Sensor ultrasónico de nivel de líquido: rango: 1 m, zona ciega: 0,06 m, salida: 4 ~ 20 mA, estructura integrada;
3. Sensor de flujo de turbina: rango: 0,1~0,6m3/h, precisión 1%, transmisor de soporte: salida: 4~20mA
4. Válvula reguladora inteligente. Señal de control 4-20 mA
9) Modelo a escala electrónica
1. Sensor de presión de tensión tipo S: rango: 20 kg, sensibilidad de salida: 2,0 ± 0,005 mV/V, linealidad: 0,03 % FS, repetibilidad: 0,03 % FS, salida cero: <1 % FS, efecto de temperatura cero: <0,1 % Escala completa/10 ℃
10) Modelo de detección de desplazamiento
1. Sensor y amplificador de desplazamiento de fibra óptica: rango: 0 ~ 10 mm, salida: 1 ~ 5 V, tiempo de respuesta: <0,35 ms, la ganancia del amplificador es continuamente ajustable, con conector de conexión antirretroceso, conexión antirretroceso de entrada y salida, eliminación de pulsos de interferencia y funciones de protección de salida, como resistencia terminal a sobrecorriente y cortocircuito
11) Modelo de control de temperatura
1. Regulador de temperatura de alta precisión: múltiples especificaciones de entrada y salida, ajuste de inteligencia artificial y funciones de autoajuste de parámetros, algoritmo de control avanzado, precisión de control de temperatura ±0,5 °C y la temperatura se puede controlar entre temperatura ambiente y 120 °C;
2. Transmisor de temperatura: salida 4~20mA (correspondiente a 0~100℃);
3. El método de calentamiento se controla mediante voltaje de entrada externo: 0~10V (correspondiente a AC0~220V)
12) Software de control de sensores industriales
Este software es un software de soporte para el dispositivo de capacitación del sistema de detección inteligente. Incluye clasificación de materiales, rotor multifunción, alarma regional y otros módulos, y puede llevar a cabo 15 proyectos de capacitación práctica. También tiene una función de indicación de barra de estado: se utiliza para mostrar el estado actual del puerto de la tarjeta de captura. Verde significa desocupado y rojo significa ocupado.
La ventana de clasificación de materiales incluye seis módulos: sensor de interruptor fotoeléctrico de haz pasante, sensor de interruptor de proximidad Hall, sensor de interruptor de proximidad inductivo, sensor de interruptor de proximidad capacitivo, sensor de marca de color y sensor de cortina de luz de seguridad, que se utilizan para medir diversos materiales que pasan a través del transportador. cantidad de cinta y estado de funcionamiento.
2. La ventana del rotor multifuncional incluye cuatro módulos: sensor de interruptor fotoeléctrico, sensor de velocidad de engranaje, sensor de corrientes parásitas y sensor de aceleración piezoeléctrico, que se utilizan para medir la velocidad del motor, la trayectoria del eje y la curva de forma de onda de vibración.
3. La ventana de alarma de área/flujo de nivel/medición de espesor incluye sensores de cable piezoeléctrico, sensores de nivel ultrasónicos, sensores de flujo de corrientes parásitas y sensores de desplazamiento de fibra óptica.
Sistema de simulación
1. Sistema de simulación virtual de primeros auxilios de seguridad eléctrica y descargas eléctricas (se proporciona demostración y certificado de derechos de autor): el software utiliza una pantalla virtual que combina bidimensional y tridimensional para enseñar a los estudiantes la seguridad de la electricidad y los métodos de primeros auxilios. Descarga eléctrica monofásica, descarga eléctrica bifásica y sistema de simulación virtual de primeros auxilios de descarga eléctrica bifásica Principios de descarga eléctrica, descarga eléctrica de paso, primeros auxilios de descarga eléctrica de bajo voltaje, primeros auxilios de descarga eléctrica de alto voltaje, artificial. método de rescate respiratorio, método de rescate respiratorio tomado de la mano, método de rescate por compresión del corazón del pecho, etc., reparación de descarga eléctrica monofásica, desconexión en vivo, reparación de descarga eléctrica del enchufe, demostración al *re libre de principios como la descarga eléctrica. La enseñanza de descargas eléctricas de bajo voltaje y descargas eléctricas de alto voltaje explica y demuestra principalmente a los estudiantes cómo rescatar a personas que sufren una descarga eléctrica de bajo voltaje o una descarga eléctrica de alto voltaje. Método de rescate por respiración artificial, método de rescate respiratorio con la mano. y el método de rescate por compresión cardíaca torácica se demuestran utilizando tecnología de simulación virtual 3D después de renderizarlo y pulirlo para que el modelo parezca la pieza real y parezca realista. A través de la capacitación práctica, se puede educar a los estudiantes sobre el uso seguro de la electricidad en la sala de capacitación, mejorar la conciencia de seguridad de los estudiantes y permitirles aprender algunos métodos de autorrescate, de modo que los estudiantes puedan tomar ciertas medidas de seguridad para protegerse cuando se encuentren en peligro. y familiarizarse con las diversas causas de accidentes eléctricos y las medidas prácticas para abordarlas y reducir la aparición de accidentes eléctricos.
2. Mantenimiento de electricistas, motores electrónicos y software de simulación de evaluación de capacitación vocacional (que proporciona demostración y certificado de derechos de autor): el contenido del software incluye sentido común del uso seguro de la electricidad, herramientas para electricistas, diagramas para electricistas, instrumentos para electricistas, circuitos de iluminación para electricistas, motores y transformadores. , aparatos eléctricos de bajo voltaje, trapeadores eléctricos, osciloscopios, fuentes de señales de baja frecuencia, procesos de soldadura, tecnología SMT, procesos de fabricación de productos electrónicos, resolución de problemas, cableado, desmontaje y montaje tridimensional de reductores, desmontaje y montaje de mecanismos de eje (incluidos eje de engranaje cilíndrico, eje de engranaje cónico, departamento de eje helicoidal y más de diez experimentos) y otros módulos, las escuelas pueden seleccionar los módulos de capacitación correspondientes para la capacitación de acuerdo con el progreso de aprendizaje de los estudiantes.
3. Software de simulación de tres metros (que proporciona demostración y certificado de derechos de autor): este software está en formato apk y se puede utilizar en PC y terminales móviles. Las funciones de este software son: medición de resistencia y medición de voltaje CA (medición del transformador). , si el multímetro se quema al medir el transformador, aparecerá humo negro y el multímetro se puede restablecer), juicio de polaridad del transistor, medición de voltaje CC (la luz se encenderá cuando se encienda el amperímetro), medición de corriente CC y capacitancia. es bueno. Este software puede arrastrar las puntas del lápiz rojo y negro a voluntad. Cuando las dos puntas del lápiz se arrastran y se colocan en el objeto a medir, se mostrará un círculo rojo. Si el posicionamiento no es preciso, no se mostrará ningún círculo rojo. y cuando se realizan operaciones incorrectas (como el rango incorrecto seleccionado, los datos medidos son incorrectos, etc.), el puntero del medidor no responderá, lo que provocará una nueva medición de error, etc. Este multímetro puede seleccionar el rango de voltaje CA, rango de voltaje CC , rango de resistencia, rango actual, ajuste de resistencia a 0 y puede ampliar los datos de la pantalla para ver claramente el tamaño de los datos medidos. Los estudiantes pueden aprender el uso correcto de los multímetros a través de este software.
4. Sistema de diseño de enseñanza docente (que proporciona demostración y certificado de derechos de autor): este sistema está en formato apk y se puede usar en una PC o dispositivo móvil. Este sistema puede configurar fallas de forma manual o automática. Este sistema ha pasado. El cuadro verde en el diagrama del circuito selecciona. configuración manual de puntos de falla (se pueden configurar hasta 39 puntos de falla), o el sistema puede configurar automáticamente un punto de falla aleatorio, dos puntos de falla aleatorios, tres puntos de falla aleatorios y cuatro puntos de falla aleatorios automáticamente, cinco puntos de falla aleatorios. Se establecen puntos de falla. Este sistema tiene caja de herramientas, biblioteca de componentes, lupa, diagrama de circuito y otras funciones. Puede elegir un multímetro para la detección a través de la caja de herramientas, seleccionar los componentes apropiados a través de la biblioteca de componentes y puede ver claramente a través de la lupa. Comprender los distintos componentes y circuitos. Este sistema permite a los estudiantes comprender el principio de funcionamiento y la estructura del circuito del circuito de control de arranque estrella-triángulo del motor mediante la configuración de fallas en el circuito de control de arranque estrella-triángulo del motor y diversas investigaciones.
(2) Osciloscopio virtual
Este software se utiliza con una tarjeta de adquisición de datos USB para recopilar datos experimentales en tiempo real, realizar procesamiento y análisis dinámico o estático de los datos y tiene funciones como simulación virtual de sensor, osciloscopio virtual de doble canal, control de motor y DIDO.
Proyecto de formación práctica.
1. Utilice sensores de interruptor fotoeléctrico de haz pasante para realizar el recuento de materiales;
2. Utilice sensores de interruptor de proximidad Hall para clasificar materiales magnéticos;
3. Utilice sensores de interruptor de proximidad inductivos para clasificar materiales metálicos;
4. Utilice sensores de interruptor de proximidad capacitivos para clasificar materiales plásticos;
5. Utilice sensores de marcas de color para clasificar materiales de colores (negros);
6. Utilice sensores de cortina de luz de seguridad para controlar el motor;
7. Utilice un sensor de interruptor fotoeléctrico en forma de U para detectar la rotación del motor;
8. Utilice el sensor de velocidad del engranaje para detectar la rotación del motor;
9. Utilice sensores y transmisores de corrientes parásitas para detectar la trayectoria del eje;
10. Utilice sensores y transmisores de aceleración piezoeléctricos para detectar vibraciones;
11. Utilizar sensores de interruptores piroeléctricos para implementar alarmas regionales;
12. Utilice sensores de interruptor de luz y sonido para realizar una alarma regional;
13. Utilizar sensores y transmisores de cable piezoeléctrico para implementar alarmas regionales;
14. Utilice sensores y transmisores ultrasónicos de nivel de líquido para lograr la detección del nivel de líquido;
15. Utilice sensores y transmisores de flujo para lograr la detección de flujo;
16. Utilice un sensor y transmisor de presión de tracción tipo S para realizar el diseño de la báscula electrónica;
17. Utilice sensores y transmisores de desplazamiento de fibra óptica para lograr la detección de espesor;
18.Utilice un regulador inteligente para realizar el control de temperatura.
19. Prueba de características de tráfico
20. Experimento de control de tráfico PID
21. Experimento de características del nivel de líquido.
22. Experimento de control PID de nivel de líquido
Producto más vendido: banco de entrenamiento para electricistas
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