ТЕХНОЛОГИЯ EPSION ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЭПСИОН ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЭПСИОТЕХНОЭССИЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Детали продукта
/Специализированные решения для оптических приборов
YDC-1 электромагнитная интегрированная экспериментальная система
YDC-1 электромагнитная интегрированная экспериментальная система
Ключевые слова:
YDC-1 электромагнитная интегрированная экспериментальная система
Классификация:
Горячая линия:
YDC-1 электромагнитная интегрированная экспериментальная система
Экспериментальный принцип и содержание:
| ● Потоковая схема и схема деления напряжения | ● Тактика термопары; исследование характеристик полупроводникового термистора |
| ● Измерение вольт-амперной характеристики нелинейного сопротивления | ● Измерение температурного коэффициента сопротивления металла. |
| ● Изображение электростатического поля Изображение магнитного поля Использование осциллографа | ● Интегрированный датчик температуры для измерения температурных характеристик |
| ● Измерение внутреннего и внешнего магнитного поля соленоида и его распределения | ● Pn-переход между положительным падением давления и температурой; характеристики солнечной батареи |
| ● Изучение гистерезисов; Исследование процесса LRC переходных | ● Резистивный термометр и несбалансированный мост постоянного тока характеристики датчика давления |
| ● Исследование характеристик гомеостаза LRC; исследование резонансных характеристик цепи LRC | ● Конструкция цифрового термометра; Термопара цифровой термометр дизайн |
Основные конфигурации и параметры:
| Источник температуры | Диапазон контроля температуры-10,0 ℃-120,0 ℃, произвольный выбор, три с половиной цифры, стабильность постоянной температуры: ± 0,1 ℃, точность измерения температуры: ± 0,1 ℃ |
| Цифровой термометр | Диапазон измерения температуры-50 ℃-125 ℃, точность измерения температуры ± 0,01 ℃ |
| Гальвометр | Цифровой тип, диапазон измерения: 0 -- 999A, 0 -- 199,9mA, 0 -- 19,99mA, 0 -- 1,999mA, три с половиной |
| Фиксированный источник постоянного тока | ± 12V(0.5A), Экспериментальный стенд для стальной конструкции: 1600*800*800 |
| Источник сигнала DDS, 0 -- 100 кГц, произвольный выбор, амплитуда Vp-p = 12 В, непрерывная регулировка, с шестизначным индикатор частоты, выходной мощностью, минимальное отображение 0,01 Гц, синусоидальная/прямоугольная треугольная волна. Цифровой источник постоянного тока 1:0 -- 1.000A, цифровой источник постоянного тока 2:0 -- 1.000mA, цифровой источник постоянного напряжения 1:DC0--22.V(2A), цифровой источник постоянного напряжения 2:DC0--110.0V(1A) | |
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