Датчики:
- датчик атмосферного давления;
Датчик атмосферного давления используется для замеры абсолютного атмосферного давления, он имеет выход в окружающую среду посредством патрубка на фронтальной стороне, тогда как аналогичный патрубок и запечатанный вакуумный опорный резонатор внутри формируют разницу давлений. После того, как разница давлений конвертируется в сигнал напряжения, выходное напряжение образует прямую пропорцию по отношению к абсолютному атмосферному давлению.
Поддерживаемые эксперименты:
- закон Бойла;
- закон Чарльза (Гей-Люссака);
- изучение соотношения между точкой кипения жидкости и давлением.
Датчик напряжения используется для измерения электрической разности потенциалов на обоих концах электрического оборудования или схем. После того, как через схему проходит импульс, датчик напряжения получает возможность оценить параметр. Датчик может использоваться в цепи постоянного тока, а также в цепи переменного тока с низким напряжением.
Поддерживаемые эксперименты:
- замер вольт-амперной характеристики проводника;
- закон Ома;
- последовательно-параллельная схема сопротивления;
- феномен электромагнитной индукции;
- работа ЛС-генератора.
Датчики света построены с использованием кремниевого фотоэлемента в качестве сенсорного агента: он может трансформировать световую интенсивность в сигнал напряжения, сохраняя прямую пропорциональность.
Для этого датчика эффективный световой спектр составляет диапазон от 380 нм до 730 нм, что делает его идеальным по чувствительности датчиком для видимого света.
Поддерживаемые эксперименты:
- изучение соотношения интенсивности освещения и дистанции;
- изучение дифракции, помех и поляризации света.
В температурном датчике применяется электронный сенсор отрицательного температурного коэффициента (NTC) — когда температура окружающей среды меняется, сопротивление сенсора меняется соответствующим образом.
Обычно температурные приборы не нуждаются в калибровке нуля и обладают относительно высокой стабильностью показаний, таким образом, датчик особенно часто используют для измерений низких и средних температур.
Поддерживаемые эксперименты:
- естественное охлаждение воды;
- охлаждение испаряющейся жидкости;
- конвертация рабочей энергии во внутреннюю;
- изучение феномена термоэлектричества;
- эффект конвергенции выпуклой линзы.
Датчик силы тока используется для измерения тока в электроцепи. Когда ток проходит через установленное в схеме сопротивление, он формирует небольшую разницу потенциалов на обоих концах схемы. После расширения схемы становится возможным точно измерить параметр в цепи постоянного тока или в цепи переменного тока с невысоким напряжением.
Поддерживаемые эксперименты:
- замер электродинамического потенциала и внутреннего сопротивления батарейки;
- замер вольт-амперной характеристики небольшой лампы, диода, проводника;
- закон Ома;
- последовательно-параллельная схема сопротивления.
Звуковой датчик не только замеряет силу звука (дБ) в пределах двух диапазонов, но также может использоваться для замеров формы волны звука (мВ) напрямую. Благодаря показателю частотной характеристики, датчик может замерять скорость звука и улавливать форму звуковой волны.
Поддерживаемые эксперименты:
- замер уровня интенсивности звука;
- замер уровня интенсивности шума окружающей среды;
- замер ускорения распространения звука в воздухе;
- синтез звуковой волны;
- резонанс звуковой волны.
Датчик движения представляет собой звуковое оборудование, передающее ультразвуковой импульс и получающее его отражение от объекта, замеряя время T, за которое высокочастотная звуковая волна проходит расстояние между сенсором и объектом.
Согласно законам распространения звука в воздухе, можно рассчитать дистанцию между объектом и датчиком по формуле d=V*T/2.
Поддерживаемые эксперименты:
- изучение простого гармонического движения;
- изучение вынужденных механических колебаний;
- изучение плавного линейного перемещения, а также перемещения по прямой.
Датчик напряжения (мВ) используется для измерения электрической разности потенциалов на обоих концах электрического оборудования или схем. После того, как через схему проходит импульс, датчик напряжения получает возможность оценить параметр. Датчик может использоваться в цепи постоянного тока, а также в цепи переменного тока с низким напряжением.
Поддерживаемые эксперименты:
- закон Ленца;
- электромагнитная индукция;
- закон Фарадея.
Силовой датчик имеет в своем составе упругий растягиваемый элемент, который конвертирует силу в импульс напряжения.
Когда на этот элемент оказывается силовое воздействие, уровень сопротивляемости металлического волокна варьируется из-за изменения его формы. Внутри датчика, закрепленного на металлической крестообразной поперечине, имеется металлический крюк — когда на него оказывается силовое воздействие, происходит та самая деформация, запускающая процесс перемены значения сопротивляемости.
Поддерживаемые эксперименты:
- закон Гука.
- третий закон Ньютона;
- теорема импульсов;
- изучение простейшего гармонического движения;
- перегрузка и невесомость;
- закон Архимеда.
В целом, датчик типа фотогейт — это цифровой переключатель с инфракрасным передатчиком и инфракрасным ресивером. Когда инфракрасный ресивер получает луч света, сенсоры фотогейта переходят в режим низкого напряжения («включено»); если инфракрасный луч заблокирован, и инфракрасный ресивер не получает луч, фотогейт переходит в режим высокого напряжения («выключено»).
Поддерживаемые эксперименты:
- второй закон Ньютона;
- изучение движения маятника;
- теорема кинетической энергии;
- теорема импульсов;
- закон сохранения механической энергии;
- изучение центростремительной силы;
- изучение машины Атвуда.