ТЕХНОЛОГИЯ EPSION ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЭПСИОН ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЭПСИОТЕХНОЭССИЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Детали продукта
/Специализированные решения для оптических приборов
YRX-2 цифровая интеллектуальная тепловая экспериментальная система
Эта цифровая интеллектуальная тепловая экспериментальная система специально разработана для строительства университетской физической теплотехнологии и ее комплексной лаборатории, которая идеально решает ключевые технические проблемы в тепловых экспериментах, такие как безопасность нагрева, настройка и контроль температуры, а также точность измерения температуры. Физические эксперименты в университете включают базовые эксперименты по теплотехнике, комплексные прикладные эксперименты, инновационные эксперименты по проектированию и другие связанные проекты органически объединены.
Ключевые слова:
YRX-2 цифровая интеллектуальная тепловая экспериментальная система
Классификация:
Горячая линия:
YRX-2 цифровая интеллектуальная тепловая экспериментальная система
Эта цифровая интеллектуальная тепловая экспериментальная система специально разработана для строительства университетской физической теплотехники и ее комплексных лабораторий, которая идеально решает ключевые технические проблемы в тепловых экспериментах, такие как безопасность нагрева, настройка и контроль температуры, а также точность измерения температуры. Физические эксперименты в университете включают в себя базовые эксперименты по теплотехнике, комплексные прикладные эксперименты, инновационные эксперименты по проектированию и другие связанные проекты органически объединены.
Экспериментальный принцип и содержание:
| ● Измерение поверхностного натяжения жидкости | ● Измерение удельной емкости жидкости |
| ● Измерение плотности жидкости; определение коэффициента теплопроводности нехорошего проводника | ● Конструкция термопары цифровой термометр |
| ● Измерение плотности твердого тела; измерение удельной теплоемкости металла методом охлаждения | ● Pn-узел цифровой термометр дизайн |
| ● Исследование основных характеристик датчика давления; исследование закона охлаждения | ● Дизайн цифрового термометра Pt100 |
| ● Измерение теплоты испарения воды с помощью электрического метода | ● Конструкция цифрового термометра со встроенным датчиком температуры |
| ● Измерение удельной теплоемкости твердых веществ методом электронагревания | ● Термометр сопротивления и неравновесный мост, встроенный датчик температуры для измерения температурного коэффициента сопротивления металла, калибровка термопары |
| ● Измерение теплового и функционального эквивалента; измерение температурных характеристик PN-перехода с положительным падением давления | ● Исследование температурных характеристик термистора; определение коэффициента линейного расширения металла |
Основные конфигурации и параметры:
| Перемешивающий двигатель |
180 об/мин |
| Источник температуры |
Коробка с постоянной температурой, нагревательный диск с постоянной температурой, диапазон температуры: 50 ℃-120 ℃, цифровой дисплей, произвольный выбор, стабильность постоянной температуры: плюс или минус 0,1 ℃ |
| Цифровой термометр |
Диапазон измерения температуры: -50 ℃-125 ℃, точность измерения температуры: плюс или минус 0,01 ℃ |
| Таймер |
Ручной и фотоэлектрический два типа, пятизначный цифровой дисплей, диапазон измерения цикла: 0 -- 99, произвольный выбор; Точность: 0.1mS |
| Измерение давления |
Диапазон: манометрическое давление 0 -- 19.99KPa; Точность измерения: ± 0.01KPa |
| Выход постоянного давления |
2 -- 18V,± 12V, защита от короткого замыкания |
| Источник постоянного тока |
50 -- 1000 мкА, непрерывно регулируемый |
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
СВЯЗАННЫЙ ПРОДУКТ
Сопутствующие товары
/Наследник оптических приборов в новую эпоху
Интерферометр Майкельсона — важнейший прибор в физике, который подтвердил гипотезу Эйнштейна о неизменности скорости света, а также доказал, что для распространения света и его интерференции не требуется среда, то есть в пространстве отсутствует эфир. Однако это также породило один из парадоксов в физике (известный как «чёрная туча»): если эфира (среды) нет, как же тогда распространяется свет? Особенно непонятно, как именно происходит интерференция света. Эйнштейн однажды сказал: «Я всегда считал Майкельсона художником среди учёных; его главная радость, похоже, заключается в самой красоте эксперимента и в совершенстве применяемых методов». В глазах учёных интерферометр Майкельсона — это одновременно и научный прибор, и великолепное произведение искусства. Для придания эстетичного вида портативная модель LGS-2 Майкельсона снабжена прозрачным акриловым демонстрационным футляром, который не только защищает прибор от пыли, но и позволяет рассматривать его как произведение искусства. Таким образом, изделие сочетает в себе как практическую, так и художественную ценность.
YGT-5 полупроводниковый лазерный принцип накачки
Это экспериментальное устройство использует 808-нм полупроводниковый лазер с накачкой Nd:yv04 в качестве объекта исследования. Построив всю экспериментальную систему, выполните все части экспериментов, чтобы изучить метод ввода в эксплуатацию полупроводникового лазера с накачкой, наблюдать явления умножения частоты, измерять пороговые значения, фазовое согласование и другие экспериментальные испытания; углубить понимание основных теорий, таких как принцип лазера и технология оптического умножения частоты, и реализовать сочетание теории и практики, по сравнению с аналогичными продуктами, этот экспериментальный инструмент имеет много функций и может открыть много экспериментального контента. Сильная работоспособность и другие характеристики.
YGT-6 импульсная настройка Q Nd:YAG лазер умножения частоты
Это экспериментальное устройство вручную настраивает лазер, осваивает основные принципы, основную структуру, основные параметры, выходные характеристики и методы настройки лазера, а также наблюдает за такими явлениями, как настройка Q, выбор модели и удвоение частоты, является принципом и технологией лазера. Полное понимание этого оборудования принимает различные меры защиты. Эффективно защищает безопасность оператора, может быть проведен ряд экспериментов, чтобы пользователи могли полностью понять принцип лазерного производства.
Это экспериментальное устройство настраивает гелий-неоновый лазер, изменяет длину резонансной полости, наблюдает за изменениями в лазерном режиме, развивает практические способности, использует интерферометр с кофокальной сферической сканированием, измеряет угол расходования лазера He-Ne и интуитивно наблюдает поперечные и продольные режимы. Спектральное распределение.
ЗАПРОС
Онлайн консультация
/Наследник оптических приборов в новую эпоху