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Base da sede empresarial da Zona de Desenvolvimento Wuqing, Tianjin
Tianjin Songxiangyuan Tecnologia Co., Ltd.
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MXY8002 Plataforma Experimental Integrada para Desenvolvimento de Aplicações de Tecnologia Optoelétrica
I. Apresentação do produto
O MXY8002Plataforma de experimentos fotoeletrônicos integradosProjetado para o desenvolvimento de aplicações de dispositivos optoelétricos, composto por plataformas ópticas, instrumentos digitais e plataformas de componentes eletrônicos, princípios e aplicações de câmeras CCD de linha / face e portas de entrada e saída de captação de dados, sistemas de computador, software de captação de dados de câmeras CCD de linha / face, a plataforma está equipada com várias interfaces de alimentação e fonte de energia ajustável de alta tensão de 0-200V e fonte de energia ajustável de baixa tensão de 0-12V, que pode fornecer energia para os alunos para construir vários circuitos experimentais. Os alunos podem usar a plataforma para construir vários sistemas ópticos, circuitos de transformação e processamento de sensores fotoelétricos, completar vários projetos de desenvolvimento de aplicações relacionadas com a tecnologia fotoelétrica, melhorar a capacidade móvel dos alunos e a consciência de inovação em todos os aspectos e ajudar as universidades a desenvolver talentos fotoelétricos.
1 - Plataforma óptica
A plataforma óptica é um material magnético condutor, que pode usar a base magnética e os acessórios ópticos e componentes eletrônicos para construir sistemas geométricos, ópticos físicos, de detecção fotoelétrica e controle fotoelétrico, e combinar com o sistema de coleta de dados dentro do instrumento para completar vários sistemas experimentais.
2, instrumentos digitais, plataformas de componentes eletrônicos
A plataforma oferece dois medidores digitais de tensão (quatro dígitos e meio), dois medidores digitais de corrente (quatro dígitos e meio) e um iluminámetro digital com escala de substituição automática, que podem ser aplicados para medir vários parâmetros de circuito em um circuito. A plataforma também está equipada com uma variedade de resistências, capacitores, potenciadores ajustáveis, diodos, triodos, amplificadores de operação integrados, dispositivos de acoplamento fotoelétrico e dispositivos lógicos programáveis de campo (CPLD), entre outros.
Princípios e aplicações de câmeras CCD de linha / matriz e portas de entrada e saída de coleta de dados
O princípio e a aplicação da câmera CCD com fio / array instalada no painel da plataforma e a porta de entrada / saída de coleta de dados, a porta de entrada e o cartão de coleta de dados da câmera CCD com fio e o cartão de coleta de dados do sensor de imagem CCD com array formam um conjunto completo de sistema de coleta de dados, através do ônibus USB para acessar o computador, concluir o desenvolvimento e o projeto de vários softwares funcionais de medição, vibração, digitalização e coleta e processamento de imagens. As portas de saída fornecem sinais de acionamento digital e sinais de saída analógicos para câmeras de linha / face, e os alunos podem observar esses sinais através de osciloscópios para entender o princípio de funcionamento e aplicação do CCD de linha / face e, em seguida, desenvolver o design através do CPLD para melhorar a capacidade cerebral do aluno.
4 - Software de função de computador
A plataforma está equipada com uma variedade de softwares funcionais, incluindo medição de dimensões de CCD de matriz linear, medição de ângulo, medição de deslocamento, reconhecimento de códigos de barras, software de digitalização de imagem, detecção de bordas e contornos de CCD de matriz facial, medição de dimensões de objetos, operações pontuais de imagem, transformação geométrica de imagem, captura de imagem e configuração de parâmetros, análise de imagem de projeção e diferenciação, filtragem e aprimoramento de imagem, processamento morfológico, rotação e escala, reconhecimento e transformação de cores. Não só o software de demonstração DEMO é oferecido, mas também o pacote de desenvolvimento de software SDK para o desenvolvimento secundário dos alunos.
Dimensões: 680mm (comprimento) × 550mm (largura) × 230mm (altura) Peso: 25kg
II. Objetivos do Ensino
Compreender e dominar os princípios e aplicações de vários acessórios ópticos e seus experimentos;
Compreender e dominar o princípio de funcionamento de vários sensores fotoelétricos, circuitos de transformação e circuitos de processamento;
Compreender e dominar o princípio do CCD e sua aplicação;
Compreender e dominar os princípios do CCD e sua aplicação;
Conheça a tecnologia de desenvolvimento de aplicações do CPLD;
6. Desenvolver a capacidade dos alunos e a consciência de inovação;
Ser capaz de concluir os seguintes experimentos:
Experiência de princípios e características de dispositivos fotosensores
Experimento de propriedades espectrais de emissão de luz;
Experiência de medição de parâmetros de radiação fotográfica;
Parâmetros das características da fotoresistência e sua medição;
4, experimento de voltante fotosensível;
5, circuito de transformação do fotoresistor;
Características de tempo de resposta do fotoresistor;
Medição da sensibilidade à luz do diodo fotoelétrico;
8, medição das propriedades voltantes do diodo fotoelétrico;
Medição das características de resposta do tempo do diodo fotoelétrico;
Parâmetros das características da célula de silício em diferentes estados de viés e sua medição;
Medir a resposta temporal da pilha de silício sob o viés inverso;
12, medição da sensibilidade à luz do triodo fotoelétrico;
13, medição das propriedades voltantes do triodo fotoelétrico;
Medição do tempo de resposta do fototriodo;
Medição das características espectrais do triodo fotoelétrico;
16, medição da relação de transmissão de corrente do acoplador fotoeletrônico;
17, medição da propriedade voltante do dispositivo de acoplamento fotoeletrônico;
18, medição correspondente do tempo do dispositivo de acoplamento fotoeletrônico;
19, experimento do princípio básico do dispositivo de liberação térmica;
20, teste de resposta espectral do dispositivo de liberação térmica;
Medição dos parâmetros das características do sensor de deslocamento PSD;
Experimento de propriedades de fotodiodos de avalanche (APD);
Experimento de propriedades do diodo fotoelétrico PIN;
Experimento de propriedades de sensor fotoeletrônico de quatro quadrantes;
25, medição da corrente escura ID do ánodo fotomultiplicador;
26, a sensibilidade do tubo fotomultiplicador Sa e a relação da tensão de alimentação Ubb;
27, medição do ganho de corrente G do tubo fotomultiplicador;
28, medir a tensão positiva LED;
Medir a tensão inversa do LED;
30, medir a corrente de trabalho positiva do LED;
31, medir a corrente de trabalho inversa do LED;
32, medir o ângulo da intensidade semiluminosa da fonte luminosa;
33, medir o ângulo de desvio do eixo central da fonte luminosa e do eixo mecânico;
34, medir o espectro luminoso do LED;
Medir o espectro luminoso do laser semicondutor LD;
Tecnologia de teste fotoelétrico
1, princípio de CCD de linha e experimentação de condução;
Experimento de medição do tamanho do CCD;
Experiência de medição angular CCD;
Utilizando CCD para reconhecer códigos de barras;
Medição da posição e vibração do objeto com CCD de linha;
Utilizando CCD para digitalização de objetos;
Experimento de raster e raias de Moore;
8. Medições realizadas usando difração de Fraung e de Fe;
9, frente ao princípio CCD e experimentação de condução;
Usando o CCD para medir o tamanho do objeto;
Utilizando o CCD para extrair as bordas e contornos do objeto;
Utilizando o CCD para a captura de imagem e configuração de parâmetros;
Utilizando o CCD para análise de imagem de projeção e sombra diferencial;
Utilizando o CCD para filtragem e aprimoramento da imagem;
15, uso de CCD frontal para o tratamento morfológico;
Utilizando o CCD frontal para a rotação e escala do objeto;
Utilização de CCD para o reconhecimento de cores;
18, o uso de CCD frontal para o cálculo de pontos de informações de imagem;
19, transformação geométrica da imagem com CCD frontal;
Usando o CCD frontal para realizar experimentos de coleta de dados;
Experiência óptica moderna
1, medir a distância focal da lente convexa fina com uma fonte de luz de iluminação remota;
2, o método de deslocamento mede a distância focal da lente convexa fina;
Montagem do sistema de microscópio;
4, montar a máquina de deslizamento de transmissão;
5, princípio e fenômeno de interferência de dupla costura;
6, o princípio e o fenômeno da difração de uma única costura;
7, Princípio e fenômeno da difração dos buracos círculos de Fröng e Fröng;
8, medir o diâmetro do fio fina usando a difração de Fraung e Fe;
Experimento de polarização da luz;
Experiência em Tecnologia de Aplicação CPLD
Escrever e projetar experimentos de circuito lógico de relógio;
Escrever e projetar experimentos de circuito de condução CCD de matriz de 2160 pixels;
3, escrever e projetar o circuito lógico do sistema de aquisição de dados de CCD de binariedade;
Preparar e projetar um sistema para medir o número de peças de trabalho que passam por uma estação em linha de fluxo;
Quatro.Plataforma de experimentos fotoeletrônicos integradosInformações do documento de acompanhamento
1 Guia de Experiência;
2, software: software da plataforma, manual de uso do hardware e outros conteúdos;