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Tianjin dreamxiangyuan Technology Co., Ltd
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Prix de la plate - forme expérimentale intégrée optoélectronique domestique

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Vue d'ensemble

Cette plate - forme expérimentale complète optoélectronique est conçue pour le développement d'applications de dispositifs optoélectroniques et est composée de la plate - forme optique, de l'instrument numérique et de la plate - forme de composants électroniques, du principe et de l'application de la caméra CCD à matrice linéaire et du port d'entrée et de sortie d'acquisition de données, du système informatique, du logiciel d'acquisition de données de la caméra CCD à matrice linéaire et faciale, etc. la plate - forme est équipée de diverses interfaces d'alimentation et d'une alimentation réglable à haute tension 0 - 200V et d'une alimentation réglable à basse tension 0 - 12V, qui peuvent fournir une alimentation électrique

Détails du produit

Mxy8002 plate - forme expérimentale complète pour le développement d'applications de technologie Optoélectronique

I. Présentation du produit

MXY8002Plateforme expérimentale intégrée optoélectroniqueConçu pour le développement d'applications de dispositifs optoélectroniques, constitué par la plate - forme optique, l'instrument numérique et la plate - forme de composants électroniques, le principe et l'application de la caméra CCD à matrice linéaire / faciale et le port d'entrée et de sortie d'acquisition de données, le système informatique, le logiciel d'acquisition de données de caméra CCD à matrice linéaire / faciale, la plate - forme est équipée de diverses interfaces d'alimentation et d'une alimentation réglable à haute tension de 0 à 200V et d'une alimentation réglable à basse tension de 0 à 12V, qui peuvent fournir une alimentation électrique aux étudiants pour construire divers Les étudiants sont en mesure d'utiliser la plate - forme pour construire eux - mêmes divers systèmes optiques, capteurs optoélectroniques de transformation et de traitement des circuits, de compléter une variété de conception de développement d'applications sur les aspects de la technologie optoélectronique, d'améliorer les capacités motrices et mentales des étudiants et la sensibilisation à l'innovation de Tous les aspects, aider les collèges et les universités à développer les talents des techniciens optoélectroniques.

1, plate - forme optique

La plate - forme optique est un matériau magnétique conducteur, peut utiliser une base magnétique avec des accessoires optiques et des composants électroniques pour construire des systèmes d'optique géométrique, d'optique physique, de détection photoélectrique et de contrôle photoélectrique, et compléter divers systèmes expérimentaux en combinaison avec le système d'acquisition de données interne de l'instrument.

2, instrument numérique, plate - forme de composants électroniques

La plate - forme fournit deux blocs de voltmètres numériques (quatre bits et demi), deux blocs de galvanomètres numériques (quatre bits et demi) et un bloc de luxmètres numériques avec changement automatique de gamme, qui peuvent être appliqués pour effectuer des mesures de divers paramètres du circuit dans le circuit. Cette plate - forme est également équipée de diverses résistances, capacités, potentiomètres réglables, diodes, Triodes, amplificateurs opérationnels intégrés, dispositifs de couplage optoélectronique et dispositifs logiques programmables in situ (CPLD), entre autres.

3, principe et application de la caméra CCD à matrice linéaire / faciale et port d'entrée et de sortie d'acquisition de données

Le principe et l'application de l'installation de la caméra CCD câblée / matricielle sur le panneau de la plate - forme et le port d'entrée / sortie d'acquisition de données, le port d'entrée et la carte d'acquisition de données de la caméra CCD matricielle à l'intérieur de la plate - forme et la carte d'acquisition de données du capteur d'image CCD matricielle constituent un ensemble complet de systèmes d'acquisition de données, l'accès à l'ordinateur via le bus USB, le développement et la conception de divers logiciels fonctionnels de mesure, de vibration, de numérisation et d'acquisition et de traitement d'images Le port de sortie fournit le signal de commande numérique et le signal de sortie analogique de la caméra Line / face, et les étudiants peuvent observer ces signaux à l'aide d'un oscilloscope, afin de comprendre le fonctionnement et l'application du CCD Line / face, ce qui améliore la capacité motrice des étudiants grâce à la conception de Développement CPLD.

4, logiciel de fonction d'ordinateur

La plate - forme est équipée de divers logiciels fonctionnels, y compris la mesure dimensionnelle CCD à matrice linéaire, la mesure angulaire, la mesure de déplacement, la reconnaissance de codes à barres, le logiciel de balayage d'image, la détection de contour et de bord CCD à matrice faciale, la mesure dimensionnelle d'objets, l'opération ponctuelle d'images, la transformation géométrique d'images, l'acquisition d'images et le réglage de paramètres, la projection et l'analyse d'images contrastées, le filtrage et l'amélioration d'images, le traitement morphologique, la rotation et la mise à l'échelle, la reconnaissance et la transformation des couleurs Non seulement le logiciel Demo est disponible, mais le kit de développement logiciel SDK est également disponible pour le développement secondaire des étudiants.

Dimensions hors tout: 680mm (l) × 550mm (w) × 230mm (h) Poids: 25kg


II. Objectifs pédagogiques

1. Connaître et maîtriser les principes et les applications de divers accessoires optiques et leurs expériences;

2, comprendre et maîtriser le principe de fonctionnement de divers capteurs optoélectroniques, circuits de transformation, circuits de traitement;

3, comprendre et maîtriser le principe du CCD linéaire et son application;

4, comprendre et maîtriser le principe du CCD matriciel et son application;

Comprendre les techniques de développement d'applications du CPLD;

6. Développer les compétences motrices et mentales des élèves et leur sens de l'innovation;


Iii. Peut mener à bien les expériences suivantes:

Expérimentation des principes et caractéristiques des pièces de capteur photoélectrique

1, expériences de caractéristiques spectrales de Luminescence de la source lumineuse;

2, expériences de mesure de paramètres photométriques de radiométrie;

3, paramètres caractéristiques de la photorésistance et leur mesure;

4, photosensibilisateur voltampérométrique caractéristique de l'expérience;

5, circuit de transformation des photorésistances;

6, caractéristiques de réponse temporelle de photosensibilisateur;

7, mesure de la sensibilité à la lumière de la photodiode;

8, mesure des caractéristiques voltampériques des photodiodes;

9, mesure des caractéristiques de réponse temporelle de la photodiode;

10, paramètres caractéristiques des cellules optiques au silicium dans différents états de polarisation et leur mesure;

11, mesure de la réponse temporelle de la cellule optique au silicium sous polarisation inverse;

12, mesure de la sensibilité à la lumière des phototriodes;

13, mesure des caractéristiques voltampériques des phototriodes;

14, mesure de la réponse temporelle de la phototriode;

15, mesure des caractéristiques spectrales de la phototriode;

16, mesure du rapport de transmission du courant du photocoupleur;

17, mesure des caractéristiques voltampériques du dispositif de couplage optoélectronique;

18, mesure correspondante du temps du dispositif de couplage optoélectronique;

19, essai de principe de base de l'appareil pyroélectrique;

20, expérience d'essai de la réponse spectrale de l'appareil pyroélectrique;

21, mesure des paramètres caractéristiques du capteur de déplacement PSD;

22, photodiode à avalanche (APD) Caractéristiques de l'expérience;

23, essai de caractérisation de photodiode pin;

24, quatre quadrants expériences de caractéristiques de détection photoélectrique;

25, mesure du courant d'obscurité id de l'anode du photomultiplicateur;

26, la sensibilité sa du photomultiplicateur en fonction de la tension d'alimentation ubb;

27, mesure du gain de courant G du photomultiplicateur;

28, mesurer la tension directe de LED;

29, mesurer la tension inverse de LED;

30, mesurer le courant de fonctionnement direct de la LED;

31, mesurer le courant de fonctionnement inverse de la LED;

32, angle de mesure de l'intensité semi - lumineuse de la source lumineuse;

33, mesurer l'angle de déviation de l'axe central de la source lumineuse par rapport à l'axe mécanique;

34, mesurer le spectre lumineux de la LED;

35, mesurer le spectre lumineux du laser à semi - conducteur LD;

Expérimentation sur la technologie de détection photoélectrique

1, le principe de la matrice de ligne CCD et l'expérience de conduite;

2, essai de mesure dimensionnelle CCD linéaire;

3, essai de mesure d'angle CCD linéaire;

4, utiliser la matrice de lignes CCD pour identifier les codes à barres;

5, utilisant la matrice de lignes CCD pour mesurer la position et la vibration des objets;

6, utilisant la matrice de ligne CCD pour le balayage d'objet;

7, expériences de Raster et de Moiré;

8, mesures faites avec la Diffraction de fluang et de Fei;

9, le principe de la matrice CCD et l'expérience de conduite;

10, utilisant le CCD de matrice faciale pour mesurer la dimension extérieure de l'objet;

11, utilisant le CCD matriciel pour extraire les bords et les contours des objets;

12, utilisant le CCD de matrice faciale pour l'acquisition d'image et le réglage de paramètre;

13, utiliser le CCD matriciel pour la projection et l'analyse d'image d'ombre différentielle;

Le filtrage et l'amélioration de l'image avec CCD matriciel;

15, utilisant le CCD de matrice faciale pour le traitement morphologique;

16, utiliser la matrice CCD pour la rotation et l'échelle des objets;

17, utiliser la matrice CCD pour la reconnaissance des couleurs;

18, opération de point de l'information d'image utilisant la matrice faciale CCD;

19, transformation géométrique de l'image à l'aide d'un CCD matriciel;

20, utiliser le CCD à matrice faciale pour effectuer des expériences d'acquisition de données;

Expérimentation optique moderne

1, mesurer la distance focale d'une Lentille mince et convexe avec une source d'éclairage télécentrique;

2, la méthode de déplacement mesure la distance focale d'une Lentille mince et convexe;

3, assembler le système de microscope;

4, assembler la machine de diapositive de transmission;

5. Principe et phénomène d'interférence à double fente;

6, principe et phénomène de diffraction monofente de fluang et Fei;

7, principes et phénomènes de diffraction des pores de fluang et de Feng;

8, mesurer le diamètre du filament en utilisant la Diffraction de fluang et de Fei;

9, expérience de polarisation de la lumière;

Expérimentation sur les aspects techniques des applications CPLD

Écrire et concevoir des expériences de circuits logiques d'horloge;

Écrire et concevoir 2160 pixels de ligne matrice CCD pilote circuit expérimental;

Écrire et concevoir le circuit logique du système d'acquisition de données binaires CCD à matrice linéaire;

Écrire et concevoir des systèmes sur la ligne de montage pour mesurer le nombre de pièces traversant une certaine Station;


Quatre,Plateforme expérimentale intégrée optoélectroniqueInformations sur les documents complémentaires

1 livre d'instructions expérimentales;

2, logiciel: logiciel de plate - forme, Manuel d'utilisation de matériel et d'autres contenus;