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音频信号光纤传输实验仪 光纤是一种导引光波的波导,是一种新的传输介质。光纤通讯是以光波为载波,以光导纤维为传输媒质的一种通讯方式。人们利用光导纤维作为光的传输介质的研究工作经历了一段艰辛的道路,直到 1966年,英籍华人高辊博士发表了一篇具有历史意义的论文,从理论上阐述了光纤实现低损耗传输信息的可能性以后,光纤的研制工作才异常迅速地展开起来。到了被誉为光纤通讯元年的1970年以后,光纤系统
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应用领域 | 能源,电子,交通,汽车,电气 | LED驱动电流 | ≤100mA |
音频信号光纤传输实验仪 型号;H09979
音频信号光纤传输实验仪 光纤是一种导引光波的波导,是一种新的传输介质。光纤通讯是以光波为载波,以光导纤维为传输媒质的一种通讯方式。人们利用光导纤维作为光的传输介质的研究工作经历了一段艰辛的道路,直到 1966年,英籍华人高辊博士发表了一篇具有历史意义的论文,从理论上阐述了光纤实现低损耗传输信息的可能性以后,光纤的研制工作才异常迅速地展开起来。到了被誉为光纤通讯元年的1970年以后,光纤系统更是伴随着光纤通讯技术的发展而发展到了实用阶段。
随着光纤通讯和光纤传感技术的发展,推动了光纤在许多领域中的应用,同时,光纤技术自身的研究也获得了飞速的发展。以光纤作为信息传输介质的光纤通信技术是新技术革命的重要标志,也是未来信息社会各种信息网的主要传输工具。
通过音频信号的光纤传输实验,可以帮助学生了解到光波是怎样被调制,传输和解调的,使我们对光纤通信有一个初步的认识。并通过实验了解音频信号光纤传输系统的结构,熟悉半导体电光 /光电器件的基本性能及主要特性的测试方法,了解音频信号光纤传输系统的调试技能。
应用该仪器可以完成以下实验内容:
1.LED传输光纤组件电光特性的测定
2.硅光电二极管( SPD)特性及响应度的测定
3.LED偏置电流与无截止畸变最大调制幅度关系测量
4.光信号发送器调制放大电路幅频特性的测定
5.光信号接收实验
6.光信号的放大及语音信号的传输
仪器主要技术参数:
1.音频信号发生器 调节范围50Hz-20KHz
2.信号发生器输出幅度 0-2V
3.LED驱动电流 ≤100mA
2.A类超声实验仪 型号;H09978
超声波是指频率高于人耳听觉上限的声波。超声技术是声学领域中发展最迅速、应用泛的现代声学技术。超声检测已成为保证设备质量的重要手段, B超仪器已成为人类健康的有利助手,而超声波探伤是无损检测的主要方法之一,它是以超声波在媒质中传播规律为基础,利用被测工件材料本身或者内部缺陷的声学性质对超声波传播的影响,非破坏的探测材料本身和表面的缺陷(如裂纹,夹杂,未熔合等)的大小、形状和分布状况,以及测定材料性质。超声波探伤灵敏度高、穿透力强,可以探查大型锻件,检测材料厚度可以达到数米,并且可以从材料的一面进行检测,从而能实现在线检测和监控。
本仪器是一种无损伤的超声脉冲反射式探测仪器。既可作为医学用,也可作为工业用超声探伤仪。仪器实验内容丰富,安全可靠,适用面广。既可用于医学类专业医学物理实验,也可用于普通高校、中专的基础物理实验、近代物理实验及综合性设计性物理实验。
应用本仪器可完成以下实验:
1.用A类超声实验仪测量水中声速或测量水层厚度。
2.用A类超声实验仪测量人体脏器厚度。
3. 用 A类超声实验仪测量人脑宽度。
4.用A类超声实验仪测量固体厚度及超声无损探伤。
仪器主要技术参数:
1.脉冲电压 450V
2.放大增益 >50dB
3.触发模式 同步触发
4.输出限幅 8V
5.超声探头 收发一体 双通道 频率2.5MHz
3. 巨磁阻效应实验仪 型号;H09976
磁性金属和合金一般都有磁电阻现象,磁电阻是指在一定磁场下电阻改变的现象。巨磁阻就是指在一定的磁场下电阻急剧减小,一般减小的幅度比通常磁性金属与合金材料的磁电阻数值高 10余倍。
巨磁电阻效应在高密度读出磁头、磁存储元件上有广泛的应用前景,也常应用于测量位移,角度等传感器中,与光电等传感器相比,具有灵敏度高,功耗小,可靠性高,体积小,能工作于恶劣的工作条件等优点。
本仪器使用新型巨磁阻传感器,帮助学生了解巨磁阻效应的原理及应用,仪器操作简单,安全牢固,实验内容丰富。 可用于高校、中专的基础物理实验、近代物理实验及综合性设计性物理实验。
应用本仪器可完成以下实验:
1.了解巨磁阻效应原理,学习巨磁阻传感器定标方法,用巨磁阻传感器测量弱磁场。
2.测定巨磁阻传感器敏感轴与被测磁场间夹角与传感器灵敏度的关系。
3.测定巨磁阻传感器的灵敏度与其工作电压的关系。
4.用巨磁阻传感器测量通电导线的电流大小。
仪器主要技术参数:
1.巨磁阻传感器 线性范围 1.5Gs-10.5Gs 饱和磁场 15Gs,灵敏度 3.0mV/V•Gs-4.2 mV/V•Gs
2.传感器电源 提供1.5V-12V 连续可调
3.亥姆霍兹线圈 单只线圈匝数N= 200 匝 半径 10 cm
4.亥姆霍兹线圈用恒流源 输出电流 0-0.8A 连续可调
5.被测直流电流 输出电流 0-5A 连续可调
4. 巨磁电阻效应实验仪 型号;H09973
2007 年 10 月,法国科学家阿尔贝 . 费尔和德国科学家彼得 . 格林贝格尔因分别独立发现了巨磁电阻效应而共同获得了 2007 年诺贝尔物理学奖。 巨磁电阻是指材料的电阻率在有外磁场作用时较之无外磁场作用时大幅度减小,电阻相对变化率比各向异性磁电阻高一到两个数量级。
巨磁电阻材料在数据读出磁头、磁随机存储器和传感器上有广泛的应用前景。用巨磁电阻材料制成的高灵敏度读出磁头 ,使磁盘存储密度得到大幅度的提高。巨磁电阻传感器可广泛用于 角度、转速、加速度、位移等量的测量和控制中 ,具有灵敏度高、 线性范围宽、 寿命长等优点。
本仪器提供新型巨磁电阻传感器,帮助学生了解巨磁电阻效应的原理及应用,仪器安全可靠,实验内容丰富。 可用于高校、中专的基础物理实验、近代物理实验及综合性设计性物理实验。
应用本仪器可完成以下实验:
1.了解巨磁电阻效应原理,测量不同磁场下的巨磁电阻阻值RB ,作RB/R0-B关系图,求电阻相对变化率(RB-R0)/R0的最大值;
2. 学习巨磁电阻传感器定标方法,计算巨磁电阻传感器灵敏度,由巨磁电阻传感器输出电压V输出 ,得到电阻相对变化率(RB-R0)/R0 的最大值;
3.测定巨磁电阻传感器 输出 电压 V输出与其工作电压V+ 的关系;
4.测定巨磁电阻传感器输出 电压 V输出与通电导线电流I 的关系。
仪器主要技术参数:
1 .巨磁电阻传感器 线性范围 0.15mT - 1.05mT 饱和场强 1.5mT
灵敏度 30.0mV/V/mT-42.0mV/V/mT
巨磁电阻阻值 5.0K Ω ± 1.0K Ω 配备精确电阻 4.70K Ω
2 .传感器电源 提供 1.5V-12V 连续可调
3 .亥姆霍兹线圈 单只线圈匝数 N= 200 匝,半径 10 cm
4 .亥姆霍兹线圈用恒流源 输出电流 0 - 1.2A 连续可调
5 .测量用恒流源 输出电流 0 - 5A 连续可调
4. 磁电阻与巨磁电阻效应综合实验仪 型号;H09972
由磁场引起材料电阻变化的现象称为磁电阻效应。 目前发现的磁电阻效应有:正常磁电阻效应( OMR )、各向异性磁电阻效应( AMR )、巨磁电阻效应( GMR )、庞磁电阻效应( CMR )及隧穿磁电阻效应( TMR )等。
本仪器提供三种磁电阻传感器,分别为多层膜巨磁电阻传感器 、自旋阀巨磁电阻传感器、各向异性磁电阻传感器。 帮助学生了解不同磁电阻效应的原理及应用,仪器安全可靠,实验内容丰富。 可用于高校、中专的基础物理实验、近代物理实验及综合性设计性物理实验。
应用本仪器可完成以下实验:
1 .了解不同磁电阻效应原理,测量不同磁场下三种材料磁电阻阻值 RB ,作 RB/R0-B 关系图,求电阻相对变化率(RB-R0)/R0 的最大值;
2. 学习磁电阻传感器定标方法,计算三种磁电阻传感器灵敏度;
3 . 测量三种磁电阻传感器输出 电压V输出与通电导线电流 I 的关系;
4 .作自旋阀巨磁电阻传感器磁滞回线。
仪器主要技术参数:
1 .多层膜巨磁电阻传感器 线性范围 0.15mT - 1.05mT 灵敏度 30.0mV/V/mT - 42.0mV/V/mT
自旋阀巨磁电阻传感器 线性范围 -0.81mT - 0.87mT 灵敏度 13.0mV/V/mT - 16.0mV/V/mT
各向异性磁电阻传感器 线性范围 -0.6mT - 0.6mT 灵敏度 8.0mV/V/mT - 12.0mV/V/mT
2 .亥姆霍兹线圈 单只线圈匝数 N= 200 匝,半径 10 cm
3 .亥姆霍兹线圈用恒流源 输出电流 0 - 1.2A 连续可调
4 .测量用恒流源 输出电流 0 - 5A 连续可调
以上参数资料与图片相对应