Magnethalter
Beim Magnethalter handelt es sich um einen Elektromagneten, der über die Grundgeräte geschaltet werden kann und auch seine Betriebsspannung über sie erhält. Durch eine 3D gedruckte Klemme ist eine Montage an Stativmaterial leicht möglich. Der Magnethalter ist so gestaltet, dass ein fallengelassener Gegenstand genau durch die Lichtschranke fällt.
Lichtschranke
Die Lichtschranke…Sie wird ebenfalls über eine 3D gedruckte Klemme am Stativmaterial befestigt.
Schallsensor
Der Schallsensor ermöglicht die Detektion von Schallereignissen, nicht jedoch die Aufzeichnung von Audiosignalen. Er eignet sich beispielsweise zur Detektion eines Aufpralles oder des Eintreffens einer Wellenfront bei der Bestimmung der Schallgeschwindigkeit.
Temperaturfühler
Schrittmotortreiber
Der Schrittmotortreiber ermöglicht den Anschluss eines bipolaren Schrittmotors an die Experimentiergeräte. Zusätzlich zur Spannungsversorgung über das Experimentiergerät ist hier der Anschluss eines Netzteils mit 12 – 18 V zur Spannungsversorgung des A4988-Moduls erforderlich.
Gerät zur Schallgeschwindigkeit
Funkempfänger
Das Funkmodul dient dem Empfang von Messdaten der kabellosen Versuchsgeräte. Es basiert auf einem NRF24L01-Modul.
Versuchsgerät zur Schwerelosigkeit im freien Fall
Das Versuchsgerät zur Radialkraft enthält einen 3-Achs-Gravitationssensor (MPU-6050) mit einem Messbereich bis 16G, der ununterbrochen durch einen Arduino Nano ausgelesen wird und dessen Messdaten per Funk (NRF24L01) an das Experimentiergerät übermittelt werden.
Versuchsgerät zur Induktionsspannung einer rotierenden Spule
Das Versuchsgerät zur Induktionsspannung einer rotierenden Spule besteht aus einem 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADS1115), der ununterbrochen durch einen Arduino Nano ausgelesen wird und dessen Messdaten per Funk (NRF24L01) an das Experimentiergerät übermittelt werden.
Es wird auf einen Schrittmotor aufgesetzt, der es mit einer präzise steuerbaren Geschwindigkeit rotiert.
Versuchsgerät zur Radialbeschleunigung
Das Versuchsgerät zur Radialkraft enthält einen 3-Achs-Gravitationssensor (MPU-6050) mit einem Messbereich bis 16G, der ununterbrochen durch einen Arduino Nano ausgelesen wird und dessen Messdaten per Funk (NRF24L01) an das Experimentiergerät übermittelt werden.
Es wird auf einen Schrittmotor aufgesetzt, der es mit einer präzise steuerbaren Geschwindigkeit rotiert. Dabei kann der Gravitationssensor bei ausgeschaltetem Gerät umgesteckt werden, so dass sich unterschiedliche Radien ergeben.