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音頻信號光纖傳輸實驗儀 光纖是一種導引光波的波導,是一種新的傳輸介質。光纖通訊是以光波為載波,以光導纖維為傳輸媒質的一種通訊方式。人們利用光導纖維作為光的傳輸介質的研究工作經歷了一段艱辛的道路,直到 1966年,英籍華人高輥博士發(fā)表了一篇具有歷史意義的論文,從理論上闡述了光纖實現(xiàn)低損耗傳輸信息的可能性以后,光纖的研制工作才異常迅速地展開起來。到了被譽為光纖通訊元年的1970年以后,光纖系統(tǒng)
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應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 | LED驅動電流 | ≤100mA |
音頻信號光纖傳輸實驗儀 型號;H09979
音頻信號光纖傳輸實驗儀 光纖是一種導引光波的波導,是一種新的傳輸介質。光纖通訊是以光波為載波,以光導纖維為傳輸媒質的一種通訊方式。人們利用光導纖維作為光的傳輸介質的研究工作經歷了一段艱辛的道路,直到 1966年,英籍華人高輥博士發(fā)表了一篇具有歷史意義的論文,從理論上闡述了光纖實現(xiàn)低損耗傳輸信息的可能性以后,光纖的研制工作才異常迅速地展開起來。到了被譽為光纖通訊元年的1970年以后,光纖系統(tǒng)更是伴隨著光纖通訊技術的發(fā)展而發(fā)展到了實用階段。
隨著光纖通訊和光纖傳感技術的發(fā)展,推動了光纖在許多領域中的應用,同時,光纖技術自身的研究也獲得了飛速的發(fā)展。以光纖作為信息傳輸介質的光纖通信技術是新技術革命的重要標志,也是未來信息社會各種信息網的主要傳輸工具。
通過音頻信號的光纖傳輸實驗,可以幫助學生了解到光波是怎樣被調制,傳輸和解調的,使我們對光纖通信有一個初步的認識。并通過實驗了解音頻信號光纖傳輸系統(tǒng)的結構,熟悉半導體電光 /光電器件的基本性能及主要特性的測試方法,了解音頻信號光纖傳輸系統(tǒng)的調試技能。
應用該儀器可以完成以下實驗內容:
1.LED傳輸光纖組件電光特性的測定
2.硅光電二極管( SPD)特性及響應度的測定
3.LED偏置電流與無截止畸變最大調制幅度關系測量
4.光信號發(fā)送器調制放大電路幅頻特性的測定
5.光信號接收實驗
6.光信號的放大及語音信號的傳輸
儀器主要技術參數(shù):
1.音頻信號發(fā)生器 調節(jié)范圍50Hz-20KHz
2.信號發(fā)生器輸出幅度 0-2V
3.LED驅動電流 ≤100mA
2.A類超聲實驗儀 型號;H09978
超聲波是指頻率高于人耳聽覺上限的聲波。超聲技術是聲學領域中發(fā)展最迅速、應用泛的現(xiàn)代聲學技術。超聲檢測已成為保證設備質量的重要手段, B超儀器已成為人類健康的有利助手,而超聲波探傷是無損檢測的主要方法之一,它是以超聲波在媒質中傳播規(guī)律為基礎,利用被測工件材料本身或者內部缺陷的聲學性質對超聲波傳播的影響,非破壞的探測材料本身和表面的缺陷(如裂紋,夾雜,未熔合等)的大小、形狀和分布狀況,以及測定材料性質。超聲波探傷靈敏度高、穿透力強,可以探查大型鍛件,檢測材料厚度可以達到數(shù)米,并且可以從材料的一面進行檢測,從而能實現(xiàn)在線檢測和監(jiān)控。
本儀器是一種無損傷的超聲脈沖反射式探測儀器。既可作為醫(yī)學用,也可作為工業(yè)用超聲探傷儀。儀器實驗內容豐富,安全可靠,適用面廣。既可用于醫(yī)學類專業(yè)醫(yī)學物理實驗,也可用于普通高校、中專的基礎物理實驗、近代物理實驗及綜合性設計性物理實驗。
應用本儀器可完成以下實驗:
1.用A類超聲實驗儀測量水中聲速或測量水層厚度。
2.用A類超聲實驗儀測量人體臟器厚度。
3. 用 A類超聲實驗儀測量人腦寬度。
4.用A類超聲實驗儀測量固體厚度及超聲無損探傷。
儀器主要技術參數(shù):
1.脈沖電壓 450V
2.放大增益 >50dB
3.觸發(fā)模式 同步觸發(fā)
4.輸出限幅 8V
5.超聲探頭 收發(fā)一體 雙通道 頻率2.5MHz
3. 巨磁阻效應實驗儀 型號;H09976
磁性金屬和合金一般都有磁電阻現(xiàn)象,磁電阻是指在一定磁場下電阻改變的現(xiàn)象。巨磁阻就是指在一定的磁場下電阻急劇減小,一般減小的幅度比通常磁性金屬與合金材料的磁電阻數(shù)值高 10余倍。
巨磁電阻效應在高密度讀出磁頭、磁存儲元件上有廣泛的應用前景,也常應用于測量位移,角度等傳感器中,與光電等傳感器相比,具有靈敏度高,功耗小,可靠性高,體積小,能工作于惡劣的工作條件等優(yōu)點。
本儀器使用新型巨磁阻傳感器,幫助學生了解巨磁阻效應的原理及應用,儀器操作簡單,安全牢固,實驗內容豐富。 可用于高校、中專的基礎物理實驗、近代物理實驗及綜合性設計性物理實驗。
應用本儀器可完成以下實驗:
1.了解巨磁阻效應原理,學習巨磁阻傳感器定標方法,用巨磁阻傳感器測量弱磁場。
2.測定巨磁阻傳感器敏感軸與被測磁場間夾角與傳感器靈敏度的關系。
3.測定巨磁阻傳感器的靈敏度與其工作電壓的關系。
4.用巨磁阻傳感器測量通電導線的電流大小。
儀器主要技術參數(shù):
1.巨磁阻傳感器 線性范圍 1.5Gs-10.5Gs 飽和磁場 15Gs,靈敏度 3.0mV/V•Gs-4.2 mV/V•Gs
2.傳感器電源 提供1.5V-12V 連續(xù)可調
3.亥姆霍茲線圈 單只線圈匝數(shù)N= 200 匝 半徑 10 cm
4.亥姆霍茲線圈用恒流源 輸出電流 0-0.8A 連續(xù)可調
5.被測直流電流 輸出電流 0-5A 連續(xù)可調
4. 巨磁電阻效應實驗儀 型號;H09973
2007 年 10 月,法國科學家阿爾貝 . 費爾和德國科學家彼得 . 格林貝格爾因分別獨立發(fā)現(xiàn)了巨磁電阻效應而共同獲得了 2007 年諾貝爾物理學獎。 巨磁電阻是指材料的電阻率在有外磁場作用時較之無外磁場作用時大幅度減小,電阻相對變化率比各向異性磁電阻高一到兩個數(shù)量級。
巨磁電阻材料在數(shù)據(jù)讀出磁頭、磁隨機存儲器和傳感器上有廣泛的應用前景。用巨磁電阻材料制成的高靈敏度讀出磁頭 ,使磁盤存儲密度得到大幅度的提高。巨磁電阻傳感器可廣泛用于 角度、轉速、加速度、位移等量的測量和控制中 ,具有靈敏度高、 線性范圍寬、 壽命長等優(yōu)點。
本儀器提供新型巨磁電阻傳感器,幫助學生了解巨磁電阻效應的原理及應用,儀器安全可靠,實驗內容豐富。 可用于高校、中專的基礎物理實驗、近代物理實驗及綜合性設計性物理實驗。
應用本儀器可完成以下實驗:
1.了解巨磁電阻效應原理,測量不同磁場下的巨磁電阻阻值RB ,作RB/R0-B關系圖,求電阻相對變化率(RB-R0)/R0的最大值;
2. 學習巨磁電阻傳感器定標方法,計算巨磁電阻傳感器靈敏度,由巨磁電阻傳感器輸出電壓V輸出 ,得到電阻相對變化率(RB-R0)/R0 的最大值;
3.測定巨磁電阻傳感器 輸出 電壓 V輸出與其工作電壓V+ 的關系;
4.測定巨磁電阻傳感器輸出 電壓 V輸出與通電導線電流I 的關系。
儀器主要技術參數(shù):
1 .巨磁電阻傳感器 線性范圍 0.15mT - 1.05mT 飽和場強 1.5mT
靈敏度 30.0mV/V/mT-42.0mV/V/mT
巨磁電阻阻值 5.0K Ω ± 1.0K Ω 配備精確電阻 4.70K Ω
2 .傳感器電源 提供 1.5V-12V 連續(xù)可調
3 .亥姆霍茲線圈 單只線圈匝數(shù) N= 200 匝,半徑 10 cm
4 .亥姆霍茲線圈用恒流源 輸出電流 0 - 1.2A 連續(xù)可調
5 .測量用恒流源 輸出電流 0 - 5A 連續(xù)可調
4. 磁電阻與巨磁電阻效應綜合實驗儀 型號;H09972
由磁場引起材料電阻變化的現(xiàn)象稱為磁電阻效應。 目前發(fā)現(xiàn)的磁電阻效應有:正常磁電阻效應( OMR )、各向異性磁電阻效應( AMR )、巨磁電阻效應( GMR )、龐磁電阻效應( CMR )及隧穿磁電阻效應( TMR )等。
本儀器提供三種磁電阻傳感器,分別為多層膜巨磁電阻傳感器 、自旋閥巨磁電阻傳感器、各向異性磁電阻傳感器。 幫助學生了解不同磁電阻效應的原理及應用,儀器安全可靠,實驗內容豐富。 可用于高校、中專的基礎物理實驗、近代物理實驗及綜合性設計性物理實驗。
應用本儀器可完成以下實驗:
1 .了解不同磁電阻效應原理,測量不同磁場下三種材料磁電阻阻值 RB ,作 RB/R0-B 關系圖,求電阻相對變化率(RB-R0)/R0 的最大值;
2. 學習磁電阻傳感器定標方法,計算三種磁電阻傳感器靈敏度;
3 . 測量三種磁電阻傳感器輸出 電壓V輸出與通電導線電流 I 的關系;
4 .作自旋閥巨磁電阻傳感器磁滯回線。
儀器主要技術參數(shù):
1 .多層膜巨磁電阻傳感器 線性范圍 0.15mT - 1.05mT 靈敏度 30.0mV/V/mT - 42.0mV/V/mT
自旋閥巨磁電阻傳感器 線性范圍 -0.81mT - 0.87mT 靈敏度 13.0mV/V/mT - 16.0mV/V/mT
各向異性磁電阻傳感器 線性范圍 -0.6mT - 0.6mT 靈敏度 8.0mV/V/mT - 12.0mV/V/mT
2 .亥姆霍茲線圈 單只線圈匝數(shù) N= 200 匝,半徑 10 cm
3 .亥姆霍茲線圈用恒流源 輸出電流 0 - 1.2A 連續(xù)可調
4 .測量用恒流源 輸出電流 0 - 5A 連續(xù)可調
以上參數(shù)資料與圖片相對應