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北京京工科业科教设备有限公司
气体比热容比的测定仪器
序号 | 名称 | 数量 | 技术指标 |
1 | 长度和密度测量仪器 | 20套 | 仪器组成:物理天平、游标卡尺、千分尺 实验内容:长度测量实验,熟悉游标卡尺和螺旋测微计的使用; 测量规则固体的密度,熟悉物理天平的使用; 设计性实验:测量密度小于水、非规则物体的密度,熟悉传感器辅助测量的原理和方法;提升实验:液体密度的测量 被测固体:合金铝,黄铜,原木,圆球,细丝等; 技术参数: 1.物理天平:220g;精度20mg; 2.游标卡尺:测量范围:0-200mm;读数值:0.02;zui大允许误差:±0.03; 3.螺旋测微计:0-25mm; 类型: 外径;分辨率:0.01mm;; 4.厂家提供被测物体。 |
2 | 拉伸法测金属丝的杨氏模量仪器 | 35套 | 实验用读数显微镜配CCD成像系统,测量金属丝的杨氏模量,通过实验学习用读数显微镜测量微小位移量的方法,又给实验测量带来方便,使读数更加直观、清晰和精度高。 实验内容:测量钢丝和康铜丝材料的杨氏模量; 学习CCD成像系统的使用方法。 技术参数: 1.立柱高度:1.3m; 2.金属线长度:95cm; 3.读数显微镜量程:0~8mm,分度值0.01mm; 4.CCD及监视器:不低于30万象素CCD,不小于14寸监视器; #5. 提供生产厂家针对于本项目*原件。 |
3 | 气体比热容比的测定仪器 | 20套 | 仪器组成:气体比热容比测定仪、光电门部件、底板部件、立柱部件、夹持爪、大橡胶垫、小橡胶垫、实验指导及操作说明书 实验内容:了解振动法测量气体比热容比的原理;掌握智能计数计时器的使用方;计算气体的比热容比及其不确定度 技术参数: 1.智能计数计时器:多脉冲模式下时间分辨力0.0001s,计数范围1~99; 2.烧瓶容积:大于2000mL; 3.小球:质量约11g,直径约14mm; 4.可调气泵:排气量3.5L/min; #5. 提供生产厂家针对于本项目*原件。 |
4 | 直流电桥测电阻仪器 | 35套 | 仪器组成:自组电桥实验仪、电阻箱、万用表、导线等。 实验内容: 一、原理验证性实验: 了解电桥的工作原理及灵敏度的定义。 掌握减小电桥测量误差的方法。 用惠斯通电桥测量三个未知中值电阻的阻值及相应的电桥灵敏度。 用开尔文电桥测量低值电阻(mΩ量级),计算黄铜棒的电阻率。 二、应用——测定压力传感器输出特性 研究单臂、双臂和全臂输入时电桥的电压输出特性及灵敏度。 测量传感器电源电压E与电桥输出电压UO的关系。 用压力传感器测量物体的重量。 三、自主设计——测量铂热电阻的温度系数 自主设计、组合及搭建实验部件模块,测量不同温度下Pt100(或Pt1000)的电阻值。 拟合Pt100电阻值与温度的关系曲线,计算其温度系数。 根据某一的电阻值,推测当时的环境温度(例如室温)。 技术参数: 1.三个未知电阻(大约几十欧、几百欧和几百千欧各一个)。 2.铝棒和黄铜棒的直径均为Φ3 mm,有效长度>30 cm,铝棒的总电阻为1.40 mΩ左右,黄铜棒的总电阻为相同的量级。两种金属棒均采用“四端法”连接。 3.压力传感器的供电电压为5.00~10.00 V,量程5 Kg,输出电压范围0.17~0.23 mV/Kg/V。 4.恒温井:具有“升温”和“恒温”两种功能,可设置温度范围为0~100 ℃,井内可达到的温度范围为室温~85 ℃,带散热装置。 5.电压源:精密稳压电源,分为0~2.00 V、0~10.00 V两档输出,输出大小连续可调,可通断,zui大输出电流为1.00 A,调整精度0.01%/V。附带输出电压显示功能,显示为三位半数显直流电压表,量程0~19.99 V。 6.直流电压表:四位半数显直流电压表,量程为0~1.9999 V,用以精确显示电桥电路中的电压值。 中值微安表(指零表、检流计):量程0~±25 uA,分为:“粗测”、“关断”和“细测”三种状态,“粗测”; 7.时串联一个高阻值电阻,防止指针满偏损坏。 8.直流电流表:量程0~1.999 A,三位半数显电流表。 9.温度表:量程0~199.9 ℃,分辨率0.1 ℃。 10.运算比例放大器:反比例放大器,分×10和×100两档。 11.包含:万用表、电阻箱、,电阻10 Ω×3、100 Ω×3、1 kΩ×3、10 kΩ×3、47 kΩ×3、82 kΩ×3等。 #12.提供生产厂家针对于本项目*原件 |
5 | 示波器 | 35套 | 一、模拟示波器 1.频宽 20 MHz, 双通道,内建5位计频器,可将输入信号的频率显示在LCD上 2.使用清晰明亮的LCD显示出目前的垂直、水平档位和频率 3.自动时基设定 4.CH1信号输出,50 Ω 终端时约20mV/DIV 以上﹐频率为50Hz~5MHz 以上 5.Z 轴输入功能,阻抗约47kΩ,灵敏度约5Vpp,带宽DC~2MHz 6.CRT类型 6 英寸内附刻度线之方形显示屏 7.垂直系统感度 1mV ~ 5V/DIV+3%,1mV,2mV/div +3%; 8.上升时间约 11.6nS (1mV,2mV/div:约 50nS); 9.zui大输入 300V (DC+AC peak) at 1kHz; 10.输入耦合 AC, DC, GND; 11.输入阻抗约 1MΩ// 25pF; 12.垂直模式 CH1, CH2, DUAL(ALT, CHOP), ADD, CH2 INV; 13.水平系统扫描时间 0.2μS/DIV ~ 0.5S/DIV+3%, (+5% at x 10MAG);zui大扫描率 50nS/DIV (20nS 与 50nS/DIV 未校正); 14.LCD显示Volt/div,Time/div,X-Y模式,频率。背光颜色:橘色. 二、数字示波器 1. 通道数:2通道+1外部触发通道 2. 带宽:DC~100MHz (-3dB) 3. 上升时间:3.5ns 4. 带宽限制:20MHz 5. 垂直分辨率:8 bit: 1mV~10V 6. 输入耦合:AC, DC, GND 7. 输入阻抗:1MΩ// 约16pF 8. 直流精确度:±3% 9. 极性:正向&反向 10. zui大输入电压:300V (DC+AC Peak), CAT I 11. 偏移范围:1mV/div : ±1.25V;2mV/div ~ 100mV/div : ±2.5V;200mV/div ~ 10V/div : ±125V 12. 波形信号处理:+, -, ×, ÷, FFT, FFTrms , 用户自定义;FFT: 1MPTS点分辨率. FFT垂直刻度提供Linear RMS 或 dBV RMS. FFT窗函数提供 Rectangular, Hamming, Hanning, 以及 Blackman-Harris. 13. 触发模式:边沿, 脉波宽度, 视频, Pulse Runt, 上升&下降沿, 交替, 事件延迟(可选择1~65535事件),时间延迟(可选择4ns~10s时间), 总线 14. 输入阻抗:1MΩ±3%// 16pF 15. 实时取样率:zui大1GSa/s 16. 游标:可量测幅度, 时间; 单位: 秒(s), Hz, 相位(度), 比例(%) 17. 显示器:7" TFT LCD 彩色显示, 800 水平 × 480 垂直 (WVGA) 18. 接口:USB 2.0 高速 host 接口 X1, USB 高速 2.0 device 接口 X1 19.电源:交流 100V~240V ,50Hz~63Hz 自动选取,消耗功率:30W。 三、信号源 功能:具有双通道输出,任意波形设置功能 可以设置精确的方波占空比,设置精确的斜波对称度 1.具有频率扫描功能,始点和终点任意设置 2.具有调制特性, 3.具有11种内置固定波形和5种用户可编辑波形 4.8W功率输出功能 主要技术参数: 1.波形特性; 波形种类:正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、指数波等11种波形 2.频率特性: 频率范围:正弦波:1μHz~10MHz,方波、脉冲波:1μHz~1MHz 其它波形:1μHz~100KHz 3.幅度特性(自动衰减,偏移0Vdc) 幅度范围:频率≤8MHz:0~10Vpp(50Ω负载) 0~20Vpp(开路负载) 频率>8MHz:0~9Vpp(50Ω负载) 0~18Vpp(开路负载)。 |
6 | 电位差计 | 18套 | 技术参数: 1.电位差计工作电压输出:3V、6V/10mA。 #10. 提供生产厂家针对于本项目*原件。 |
7 | 霍尔法测磁场相关仪器 | 35套 | 仪器组成:霍尔效应测试仪、霍尔效应实验仪、导线、使用指导说明书、霍尔片保护装置 实验内容:了解霍尔效应原理及霍尔元件有关参数;学习用“对称交换测量法”消除副效应产生的系统误差;计算霍尔元件灵敏度、载流子的浓度和迁移率,并判断其载流子的类型;研究霍尔电压UH与励磁电流IM之间的关系;利用霍尔效应测量磁感应强度B及磁场分布。 技术参数: 1.电磁铁励磁电流:0~1000mA线性可调。 2.电磁铁气隙中心位置磁感应强度:>0.25T 3.励磁电流表: 0~2000mA档分辨率1mA 误差≤±5% 4.霍尔电压测量表: 0~20mV档分辨率0.01mV 误差≤±5% 0~200mV档分辨率0.1mV 误差≤±5% 5.工作电流表: 0~20mA档分辨率0.01mA 误差≤±5% 6.砷化镓霍尔元件: 工作电流0~10mA线性可调。 灵敏度>100mV/(mA.T) 不等位电位差:<10mV 二维移动尺移动范围:水平0~50mm,垂直0~30mm。 7.使用U形电磁铁提供磁场; 8.使用二维移动尺改变霍尔元件的位置,可在水平方向和垂直方向进行调节; 9.采用两个钮子开关切换电流方向; 10.具有霍尔元件保护装置,避免实验中因工作电流源与励磁电流源接反而烧毁霍尔元件,提高了仪器的使用安全性。
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