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一、生物醫(yī)學(xué)傳感器實驗臺,傳感器實訓(xùn)室設(shè)備,醫(yī)學(xué)傳感器實訓(xùn)臺概述:
生物醫(yī)學(xué)傳感器實驗臺是適應(yīng)生物醫(yī)學(xué)工程、醫(yī)學(xué)等專業(yè)需要,最新推出的新產(chǎn)品。生物醫(yī)學(xué)傳感器實驗臺術(shù)實驗臺主要用于醫(yī)科大學(xué)、醫(yī)學(xué)院的“醫(yī)用傳感器原理及檢測技術(shù)”等課程的實驗教學(xué)。生物醫(yī)學(xué)傳感器實驗臺采用的傳感器大部分是實際測量結(jié)構(gòu),便于學(xué)生加強對書本知識的理解,并在實驗過程中,通過信號的拾取,轉(zhuǎn)換,分析,培養(yǎng)學(xué)生作為一個生物醫(yī)學(xué)工作者具有的基本操作技能與動手能力。
二、設(shè)備特點:
1、生物醫(yī)學(xué)傳感器實驗臺使原有的傳感器實驗系統(tǒng)有了質(zhì)的變化,實現(xiàn)了實驗系統(tǒng)的智能化,儀表虛擬化。智能傳感器是傳感器發(fā)展的一個重要方向。現(xiàn)在世界上一些智能傳感器一般都是單片機+控制規(guī)則進(jìn)行控制的,智能性不高,很少能加入人工智能的思想,并不是真正意義上的智能傳感器。而利用嵌入式微處理器、智能理論(人工智能技術(shù)、神經(jīng)元技術(shù)、模糊理論)傳感器技術(shù)等集成而得到的新型傳感器,所組成嵌入式智能傳感器是真正意義上的智能化傳感器。在本實驗系統(tǒng)中利用個別傳感器作為實驗實例使系統(tǒng)兼有檢測、判斷、網(wǎng)絡(luò)通信和信息處理等功能,能對測量值進(jìn)行修正、誤差補償、可提高測量精度;可對多傳感器參數(shù)進(jìn)行綜合處理;根據(jù)需要可以進(jìn)行自診斷和自校準(zhǔn),提高數(shù)據(jù)的可靠性;對測量數(shù)據(jù)可存儲,后期處理,使用方便,提高數(shù)據(jù)的可靠性;有數(shù)據(jù)通信接口,能與遠(yuǎn)程計算機實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、在網(wǎng)上傳送數(shù)據(jù),實現(xiàn)全球監(jiān)測控制;可實現(xiàn)無線傳輸。整個實驗系統(tǒng)可實現(xiàn)全虛擬儀器顯示(示波器、失真度儀、FFT、電壓表、電流表……)代替現(xiàn)有的儀表。
2、為學(xué)生自主組合實驗內(nèi)容,開設(shè)創(chuàng)新型實驗提供了工具。實驗教學(xué)不僅是課堂知識的簡單驗證、通過實驗應(yīng)能培養(yǎng)學(xué)生獨立思考能力、自主創(chuàng)新能力。本實驗系統(tǒng)中儀表的智能化可以讓學(xué)生通過自己編制程序?qū)崿F(xiàn)新的實驗內(nèi)容。
3、傳感器的結(jié)構(gòu)已從原理型轉(zhuǎn)向工業(yè)檢測傳感器,傳感器已由定性轉(zhuǎn)向定量,有一定的精度,更便于計算機做實驗的特性分析。
4、儀器配溫度源、氣源、振動源和轉(zhuǎn)動源。傳感器配相應(yīng)實驗?zāi)K,便于操作和管理,實驗完成后,可分別放入實驗臺的柜子里和傳感器箱。能根據(jù)教學(xué)要求由幾個模塊組合成一個復(fù)雜的實驗系統(tǒng)。
5、各種公共源也可用于學(xué)生課程設(shè)計、畢業(yè)設(shè)計及進(jìn)行一些開發(fā)性實驗;電源及信號源設(shè)制有保護(hù)電路,確保學(xué)生在誤操作后不會損壞設(shè)備并保證學(xué)生的安全。
6、除實驗?zāi)K上電路外并配有電子電路基本單元以及原理圖。如下:電壓放大器、差動放大器、電荷放大器、電容變放器、移相器、相敏檢波器、電渦流變換器、低通濾波器等電路。
7、該產(chǎn)品可支持IT公司的虛擬儀器開發(fā)平臺。并和ARM9相結(jié)合實現(xiàn)虛擬儀器的開發(fā)應(yīng)用,使開發(fā)與應(yīng)用相結(jié)合與實際控制相結(jié)合。
數(shù)據(jù)采集卡及處理軟件:
數(shù)據(jù)采集工作12位AD轉(zhuǎn)換、RS232、接口,分辨率由1/22048,采樣周期1m-100ms,采樣速度可選擇,即可單次采樣亦能連續(xù)采樣。提供的處理軟件有良好的計算機界面,可以進(jìn)行實驗項目選擇與編輯、數(shù)據(jù)采集、特性曲線的分析、比較、文件存取、打印等。
傳感器種類及技術(shù)指標(biāo):(參考值)
序號 |
實 驗 模 塊 |
傳 感 器 名 稱 |
量 程 |
精 度 |
1 |
電阻霍爾式傳感器模塊 |
電阻式傳感器 |
± 2mm |
± 1.5% |
2 |
霍爾式傳感器 |
≥ 2mm |
0.1% |
|
3 |
電容式傳感器模塊 |
電容式傳感器 |
± 5mm |
± 1.3% |
4 |
電感式傳感器模塊 |
電感式傳感器 |
± 5mm |
± 3% |
5 |
光電式傳感器模塊 |
光電式傳感器 |
0-2400轉(zhuǎn)/分 |
≤ 1.5% |
6 |
渦流式傳感器模塊 |
渦流式傳感器 |
≥ 1mm |
± 3% |
7 |
溫度式傳感器模塊 |
溫度式傳感器 |
0-100℃ |
± 2% |
8 |
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磁電式傳感器 |
|
0 .5V/m |
9 |
壓電式加速度傳感器模塊 |
壓電式加速度傳器 |
1-30Hz |
± 2%/s |
10 |
光纖式傳感器模塊 |
光纖式傳感器 |
≥1.5mm |
± 1.5% |
11 |
壓力傳感器模塊 |
壓力傳感器 |
0-50kpa |
± 2% |
12 |
超聲波傳感器模塊 |
超聲波傳感器 |
20-60cm |
1cm |
13 |
|
MQ3氣敏傳感器 |
50-200ppm |
|
14 |
濕敏傳感器模塊 |
濕敏傳感器 |
10-95%RH |
± 5% |
15 |
|
霍爾式測速傳感器 |
0-2400轉(zhuǎn)/分 |
± 1.5% |
16 |
|
渦流測速傳感器 |
0-2400轉(zhuǎn)/分 |
≤ 1.5% |
17 |
|
磁電測轉(zhuǎn)速傳感器 |
0-2400轉(zhuǎn)/分 |
≤ 1.5% |
18 |
|
轉(zhuǎn)速傳感器 |
0-2400轉(zhuǎn)/分 |
≤ 1.5% |
19 |
熱電偶、熱電阻傳感器 模 塊 |
K 型熱電偶傳感器 |
0-100℃ |
± 3% |
20 |
E型熱電偶傳感器 |
0-100℃ |
± 3% |
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21 |
Pt100鉑電阻傳感器 |
0-100℃ |
± 3% |
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22 |
Cu50銅電阻傳感器 |
0-100℃ |
± 3% |
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23 |
移相器、相敏檢波器模塊 |
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24 |
熱釋電紅外傳感器模塊 |
熱釋電紅外傳感器 |
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3200V/W |
25 |
硅光電池傳感器模塊 |
硅光電池傳感器 |
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0.35A/W |
26 |
集成溫度傳感器模塊LM35 |
集成溫度傳感器LM35 |
0-100℃ |
± 2% |
27 |
PN結(jié)、正與負(fù)溫?zé)崦綦娮?/span> 傳感器模塊 |
PN結(jié)溫度傳感器 |
0-100℃ |
± 3% |
28 |
正溫?zé)崦綦娮鑲鞲衅?/span> |
0-100℃ |
± 3% |
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29 |
負(fù)溫?zé)崦綦娮鑲鞲衅?/span> |
0-100℃ |
± 3% |
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30 |
光敏二極管、光敏三極管 與光敏電阻傳感器模塊 |
光敏二極管傳感器 |
隨光照度變化 |
± 3% |
31 |
光敏三極管傳感器 |
隨光照度變化 |
± 3% |
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32 |
光敏電阻傳感器 |
電阻隨光變化 |
± 3% |
傳感器特點:
傳感器外殼采用進(jìn)口透明有機玻璃與硬聚氯制做,內(nèi)部裝置各種精密傳感器。
每種傳感器每個獨立,傳感器上印有原理圖與接線口,學(xué)生做實驗時快捷方便,而且老師可以帶到課堂上講課用。
傳感器轉(zhuǎn)換電路板采用模塊式結(jié)構(gòu),模塊上印有轉(zhuǎn)換原理圖與接線口。
本實訓(xùn)裝置由主控臺、傳感器、實驗?zāi)K、位移臺架、數(shù)據(jù)采集卡及處理軟件、實驗桌六部分組成,實驗桌柜存放實驗?zāi)K,抽屜存放各種傳感器。
學(xué)校選購可根據(jù)要求增減實驗項目,實驗項目還可以根據(jù)新產(chǎn)品的開發(fā)不斷拓展。
傳感器實驗內(nèi)容如下: 帶*實驗為思考實驗
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實驗一 |
電阻式傳感器的單臂電橋性能實驗 |
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實驗二 |
電阻式傳感器的半橋性能實驗 |
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實驗三 |
電阻式傳感器的全橋性能實驗 |
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實驗四 |
電阻式傳感器的單臂、半橋和全橋的比較實驗 |
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實驗五 |
電阻式傳感器的振動實驗* |
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實驗六 |
電阻式傳感器的電子秤實驗* |
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實驗七 |
變面積式電容傳感器特性實驗 |
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實驗八 |
差動式電容傳感器特性實驗 |
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實驗九 |
電容傳感器的振動實驗* |
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實驗十 |
電容傳感器的電子秤實驗* |
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實驗十一 |
差動變壓器的特性實驗 |
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實驗十二 |
自感式差動變壓器的特性實驗 |
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實驗十三 |
差動變壓器的性能實驗 |
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實驗十四 |
激勵頻率對差動變壓器特性的影響 |
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實驗十五 |
差動變壓器的振動實驗* |
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實驗十六 |
差動變壓器的電子秤實驗* |
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實驗十七 |
光電式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
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實驗十八 |
光電式傳感器的旋轉(zhuǎn)方向測量實驗 |
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實驗十九 |
接近式霍爾傳感器實驗 |
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實驗二十 |
霍爾傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
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實驗二十一 |
霍爾傳感器的振動測量實驗 |
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實驗二十二 |
渦流傳感器的位移特性實驗 |
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實驗二十三 |
被測體材質(zhì)對渦流傳感器特性的影響實驗 |
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實驗二十四 |
渦流式傳感器的振動實驗 |
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實驗二十五 |
渦流式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
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實驗二十六 |
溫度傳感器及溫度控制實驗(AD590) |
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實驗二十七 |
K型熱電偶的溫度控制實驗 |
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實驗二十八 |
熱電偶冷端溫度補償實驗* |
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實驗二十九 |
E型熱電偶的溫度控制實驗 |
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實驗三十 |
Pt100鉑電阻的溫度控制實驗 |
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實驗三十一 |
Cu50銅電阻的溫度控制實驗 |
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實驗三十二 |
磁電式傳感器的特性實驗 |
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實驗三十三 |
磁電式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
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實驗三十四 |
磁電式傳感器的應(yīng)用實驗* |
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實驗三十五 |
壓電加速度式傳感器的特性實驗 |
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實驗三十六 |
光纖傳感器的位移特性實驗 |
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實驗三十七 |
光纖傳感器的振動實驗 |
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實驗三十八 |
光纖傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
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實驗三十九 |
壓阻式壓力傳感器的特性實驗 |
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實驗四十 |
壓阻式壓力傳感器的差壓測量實驗* |
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實驗四十一 |
超聲波傳感器的位移特性實驗 |
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實驗四十二 |
超聲波傳感器的應(yīng)用實驗 |
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實驗四十三 |
氣敏傳感器的原理實驗 |
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實驗四十四 |
濕度式傳感器原理實驗 |
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實驗四十五 |
氣體流量的測定* |
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實驗四十六 |
移相器實驗 |
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實驗四十七 |
相敏檢波器實驗 |
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實驗四十八 |
低通濾波器實驗 |
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實驗四十九 |
熱釋電紅外傳感器實驗 |
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實驗五十 |
硅光電池光電特性實驗 |
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實驗五十一 |
集成溫度傳感器LM35溫度特性實驗 |
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實驗五十二 |
集成溫度傳感器LM35測溫實驗 |
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實驗五十三 |
PN結(jié)溫度傳感器測溫控制實驗 |
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實驗五十四 |
正溫?zé)崦綦娮铚囟忍匦詫嶒?/span> |
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實驗五十五 |
負(fù)溫?zé)崦綦娮铚囟忍匦詫嶒?/span> |
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實驗五十六 |
光敏二極管特性實驗 |
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實驗五十七 |
光敏三極管特性實驗 |
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實驗五十八 |
光敏電阻特性實驗 |
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實驗五十九 |
光敏電阻應(yīng)用實驗 |
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