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Système de lévitation magnétique
FONCTIONNALITÉS :
• Un degré de liberté (1 DOF) – la bille lévite verticalement de haut en bas
• Electroaimant composé d’une bobine magnétique et d’un noyau en acier
• Capteur de position de boule photo-sensible
• Le capteur de position de la boule peut être calibré (à l’aide des boutons de gain et de décalage) en fonction des conditions d’éclairage
• Capteur de courant de bobine analogique
• Câble et connecteurs faciles à connecter
• Entièrement compatible avec MATLAB® / Simulink® et LabVIEW ™
• Modèle de système entièrement documenté et paramètres fournis pour MATLAB® / Simulink®, LabVIEW ™ et Maple ™
• Conception d’architecture ouverte, permet aux utilisateurs de concevoir leur propre contrôleur -
Réservoirs couplés
FONCTIONNALITÉS
• Cadre global en plexiglas massif
• Conception à deux réservoirs et pompe unique
• Capteurs de pression / niveau sur chaque réservoir
• Pompe de débit d’eau et réservoirs reconfigurables
• Le robinet de vidange permet à l’eau du réservoir supérieur de se verser directement dans le bassin
• Trois tailles d’orifices de sortie fournis (petit, moyen et grand)
• Les capteurs de pression peuvent être étalonnés (à l’aide des boutons de gain et de décalage)
• Entièrement compatible avec MATLAB® / Simulink® et LabVIEW ™
• Câble et connecteurs faciles à connecter
• Modèle de système entièrement documenté et paramètres fournis pour MATLAB® / Simulink®, LabVIEW ™ et Maple ™
• Conception d’architecture ouverte, permet aux utilisateurs de concevoir leur propre contrôleur -
ZNA – Analyseurs de Réseaux de Vecteurs
Caractéristiques :
• Quatre sources internes à cohérence de phase
• Deux oscillateurs locaux internes pour les récepteurs
• Huit vrais récepteurs de mesures parallèles
• Quatre modulateurs d’impulsions internes
• Mesures de phase sur les mélangeurs sans mélangeurs de référence
• Option d’analyse de spectre
• Mesures de temps de propagation de groupe sur des convertisseurs de fréquence avec oscillateurs locaux intégrés
• Gamme dynamique élevée : 139 dB (typ.), jusqu’à 170 dB (typ.) avec options
• Large gamme de balayage en puissance de 100 dB (typ.)
• Trace à faible bruit < 0,001 dB (à la bande passante IF de 1 kHz)
• Concept de fonctionnement basé sur le dispositif à tester
• Instrument compact, fonctionnement silencieux : niveau sonore de l’ordre de 42 dB(A) -
ZNB – Analyseur de Réseau Vectoriel
Caractéristiques :
– Gamme de fréquences de 9 kHz à 40 GHz
– Large gamme dynamique allant jusqu’à 140 dB
– Temps de balayage court, par exemple 4 ms pour 401 points
– Stabilité à haute température de 0,01 dB/°C
– Large gamme de puissance de balayage de 98 dB
– Large gamme de largeurs de bande IF (Intermediate Frequency) de 1 Hz à 10 MHz
– Calibrage manuel et automatique
– Grand écran 12,1″ à haute résolution
– Interface utilisateur à écran tactile
– Deux ou quatre ports
– Modèle à quatre ports avec deux générateurs indépendants
– Extension à 48 ports maximum en utilisant « switch matrices » -
ZVL – Analyseurs de Réseaux Vectoriels
Caractéristiques :
◆ Large gamme de fréquences : 9 kHz à 3 GHz/6 GHz/13,6 GHz
◆ Large gamme dynamique : >115 dB, typ. 123 dB
◆ Ensemble de tests bidirectionnels : affichage des quatre paramètres S
◆ Version 75 W de 9 kHz à 3 GHz pour la TV/CATV
◆ Analyseur de spectre complet en option
◆ Mesure précise de la puissance (connecteur USB pour la série de capteurs de puissance ¸NRP-Z)
◆ Taille compacte et faible poids (<7 kg)
◆ Fonctionnement en 12 V DC et batterie interne
◆ Connexion pour le moniteur externe -
ZVH – Analyseurs de réseaux vectoriels portatifs
Caractéristiques :
– 100 kHz avec une fréquence allant jusqu’à 3,6 GHz / 8 GHz
– 100 dB (typ.) de plage dynamique pour les mesures de transmission
– Mesures rapides et cohérentes grâce à l’assistant de préconfiguration
– Contrôle à distance via un logiciel ou une application gratuite
– Robuste, protégé contre les projections d’eau pour une utilisation sur le terrain -
Fréquence mètre universel jusqu’à 3 GHz
Spécification Techniques:
- Plage de mesure: DC à 3 GHz
- Entrée A / B (BNC): DC à 200 MHz
- Entrée C (SMA): 100 MHz à 3 GHz
- Impédance d’entrée A / B: 50 Ω ou 1 MΩ (commutable), sensibilité 25 mV
- Impédance d’entrée C: 50 Ω, sensibilité 30 mV
- Résolution à 10 chiffres (à 10 s de temps de porte)
- Neuf fonctions de mesure, connecteurs externes GATE et ARMING (BNC)
- Entrée / sortie de référence externe (10 MHz) via connecteur BNC
- HM8123: TCXO (stabilité de température: ± 0,5 x 10-6), HM8123-X: OCXO (stabilité de température: ± 1,0 x 10-8)
- Interface double RS-232 / USB, en option IEEE-488 (GPIB)
- Conception sans ventilateur
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FMS-200 – Système Didactique Modulaire d’Assemblage Flexible
L’aspect modulaire de cette cellule d’automatisation flexible permet de configurer chaque poste qui la constitue de manière à l’adapter aux différents besoins des centres de formation ou entreprises. D’une configuration simple à une seule station (qui fonctionne de façon entièrement autonome) à une configuration complexe à huit ou dix stations, les possibilités sont illimitées.
Ce système permet un investissement échelonné, de compléter une configuration initiale de base en y ajoutant des postes de travail supplémentaires.
Tous les composants de FMS-200 sont utilisés dans l’industrie de façon à ce que l’utilisateur puisse toujours travailler avec des éléments industriels et progresser de manière réellement significative dans son apprentissage.
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RTH1002/1004 : Oscilloscope portable
Caractéristiques :
- 60 MHz à 500 MHz avec taux d’échantillonnage de 5 Géchantillons/s
- 50 000 formes d’ondes par seconde
- Convertisseur analogique / numérique sur 10 bits
- De 2 mV/div à 100 V/div
- Plage de décalage jusqu’à 200 V
- 37 fonctions de mesure automatique
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2 DOF Robot: Banc d’essai pour l’enseignement des principes fondamentaux de la robotique
Caractéristiques :
– Système de liaison en aluminium à 4 barres de précision
– Possibilité de monter le module du pendule inversé à 2 DOF pour des expériences supplémentaires (vendu séparément)
– Le module robotique 2 DOF se fixe facilement à l’unité de base des servo-moteurs rotatifs
– Câbles et connecteurs faciles à brancher
– Entièrement compatible avec MATLAB®/Simulink® et LabVIEW™
– Modèles de systèmes et paramètres entièrement documentés fournis pour MATLAB®, Simulink®, LabVIEW™ et Maple™
– Conception d’architecture ouverte, permettant aux utilisateurs de concevoir leur propre contrôleur
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