Opis
System szkoleniowy Power Electronics to stacjonarny trenażer służący do testowania obwodów i zasad powszechnie występujących w dziedzinie energoelektroniki, przetworników i sterowania. Trenażer zapoznaje studenta z najpopularniejszymi komponentami energoelektronicznymi (tranzystor mocy, dioda mocy, wzmacniacz), a także wieloma urządzeniami energoelektronicznymi używanymi obecnie w wielu aplikacjach (prostownik mocy, przekaźniki półprzewodnikowe lub SSR, czujniki termiczne). Zapewnia również system rozwiązywania problemów, który umożliwia wykrywanie usterek w różnych komponentach elektronicznych, obwodach i systemach używanych w aplikacjach maszynowych w realistycznych warunkach.
Zakres dostawy
- Power Electronics & Control Training System Kit (EC108)
- Sensors and Meters Kit
- Power Electronics & Control handheld sensors& accessories Box.
- Komputerowe oprogramowanie do wprowadzania błędów
- Twarda instrukcja obsługi
Opcje
Wymagane do działania
Laboratoryjny komputer PC i multimetr
Szczegóły techniczne
- Stacjonarny system szkoleniowy obejmuje wszystkie zasady analizy obwodów przekształtników, które są wprowadzane i rozwijane w celu znalezienia napięć, prądów i sprawności przekształtników mocy w stanie ustalonym.
Trener uczy, jak obsługiwać, regulować i rozwiązywać problemy z komponentami elektronicznymi, obwodami i systemami używanymi w aplikacjach maszynowych. - Trener posiada szeroką gamę komponentów, w tym termopary, termistory, czujniki elektroniczne, zasilacze AC i DC, potencjometr ΔV, rezystancyjne czujniki temperatury, przekaźniki półprzewodnikowe, tranzystory i wzmacniacze operacyjne, tranzystory polowe, prostowniki sterowane krzemem, triaki, obwody kontroli fazy.
- Każdy sprzęt stanowi wsparcie dla urządzeń niezbędnych do realizacji programu eksperymentalnego.
- Wykorzystując sterowanie analogowe, uczestnicy szkolenia mogą w pełni zapoznać się ze strukturą konwertera mocy w celu zastosowania topologii, takich jak kontrola prędkości silnika, pomiary temperatury i prędkości itp.
- Dodatkowo mogą przetestować wyjście ogranicznika prądu, wybierając przekaźnik półprzewodnikowy, instalując pojemnościowy czujnik zbliżeniowy i łącząc dwie konfiguracje obwodów wzmacniacza operacyjnego w otwartej pętli.
- Trener jest również wyposażony w oprogramowanie do rozwiązywania problemów, które umożliwia ćwiczenie oceny i naprawy różnych obwodów elektronicznych. W oprogramowaniu można przeanalizować do 30 usterek.
- Połączenie zasilania, elektroniki i sterowania stanowi podstawowy fundament systemu umożliwiający wykonywanie wielu powiązanych nowoczesnych zastosowań elektroniki półprzewodnikowej do sterowania i konwersji energii elektrycznej.
- Zastosowania te obejmują przełączanie zasilaczy, czujniki analogowe i dyskretne, przekaźniki półprzewodnikowe, tranzystory, sterowanie PWM i sterowanie prędkością silnika.
- Oferuje również graficzną reprezentację znormalizowanego symbolu elektrycznego wszystkich używanych komponentów.
- Wszystkie komponenty są umieszczone na blacie z izolowanymi zaciskami przyłączeniowymi dla celów bezpieczeństwa.
- Cyfrowe wyświetlacze są dostarczane w celu przedstawienia dokładnego odczytu parametrów systemu, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mogą łatwo monitorować system eksperymentalny.
Objęte tematy
- Odkrywanie transformatora z odczepem środkowym
- Prostowanie mocy (pełna fala i półfala); Półfala)
- Eksperymentowanie z filtrem wygładzającym
- Dioda Zenera jako regulator napięcia
- Liniowe regulatory napięcia
- Podstawowy zasilacz
- Regulatory przełączające
- Eksperymentowanie z przełącznikami mechanicznymi i elektronicznymi. (MOSFET, BJT, przekaźnik, przełączniki SPST i DPDT)
- Obwód przełączający tyrystora DC
- Obwód przełączający triaka
- Ściemniacz AC wykorzystujący sterowanie kątem fazowym triaka
- Ściemniacz światła wykorzystujący sterowanie fazowe SCR
- Wzmacniacz tranzystorowy (wzmacniacz NPN)
- Odwracające wzmacniacze operacyjne w pętli zamkniętej.
- Wzmacniacz sumujący
- Wzmacniacz różnicowy
- Wzmacniacz operacyjny
- Kontrolowanie kierunku silnika prądu stałego za pomocą przekaźnika DPDT.
- Kierowanie prędkością silnika prądu stałego za pomocą techniki PWM
- Pomiar prędkości za pomocą czujnika hallotronowego
- Pomiar ciśnienia za pomocą manometru i czujnika ciśnienia.
- Czujnik PT100 z mostkiem Wheatstone’a (2-przewodowy)
- Czujnik PT100 z mostkiem Wheatstone’a (3-przewodowy)
- Przetwornik temperatury z PT100
- Pomiar temperatury za pomocą termopary
- Pomiar temperatury za pomocą termistora NTC
- Kontrolowanie temperatury grzałki za pomocą cyfrowego regulatora temperatury.
- Pomiar przemieszczenia za pomocą czujnika fotoelektrycznego.
- Pomiar przemieszczenia za pomocą indukcyjnych i pojemnościowych czujników zbliżeniowych
- Czujniki ultradźwiękowe i pomiar przemieszczenia.
Komponenty
- Blok zasilaczy DC ( +3. 3V, +5V, +12V, -5V, -12V, dodatnie zmienne zasilanie DC i ujemne zmienne zasilanie DC)
- Regulator napięcia (liniowy)
- Regulator napięcia (Zenera)
- Regulator przełączający
- Przekaźnik potrójny
- Podwójne wzmacniacze operacyjne
- Zestaw półprzewodników 1 (diody , FWR, diody Zenera, diody LED)
- Zestaw półprzewodników 2 (BJT, Mosfet, IGBT)
- Blok czujników
- Kontroler fazy SCR
- Kontroler fazy TRIAC
- Mostek cieplny
- Przekaźniki (SPST, DPDT, SSR)
- PrzekaźnikTRIAC
- Kontroler PWM
- Przetwornik temperatury
- WzmacniaczNPN
- Blok filtrów (kondensatory filtrujące)
- Przyciski i lampa
- Silnik
- Transformator
- Blok czujników
- Czujnik efektu Halla Interfejs
- Czujnik efektu Halla
- Indukcyjny czujnik zbliżeniowy
- Pojemnościowy czujnik zbliżeniowy
- Czujnik ultradźwiękowy
- Grzałka
- Miernik napięcia
- Miernik prądu
- Ładunki
- Moduł ciśnienia
- Przełącznik SCR TRIAC
Marka
BEDO
