• Учебный комплект для построения логических схем. Учебный стенд. Школьное оборудование. Обучение электротехнике.
  • Учебный комплект для построения логических схем. Учебный стенд. Школьное оборудование. Обучение электротехнике.

Учебный комплект для построения логических схем. Учебный стенд. Школьное оборудование. Обучение электротехнике.

No.TB230621S42
TB230621S42 Набор для обучения логическим схемам, учебный рабочий стол, школьное оборудование, электротехническое учебное оборудование
  • Учебный комплект для построения логических схем. Учебный стенд. Школьное оборудование. Обучение электротехнике.

Description

TB230621S42 Набор для обучения логическим схемам, учебный рабочий стол, школьное оборудование, электротехническое учебное оборудование
Экспериментальный блок состоит из корпуса из алюминиево-деревянного сплава, высокопроизводительного стабилизированного источника питания, общего источника сигнала и экспериментальной зоны. Зона экспериментальной зоны работает в полностью открытом режиме, а экспериментальная зона может быть гибко настроена в соответствии с потребностями обучения и экспериментальной подготовки студентов разного уровня подготовки.
1. Основная структура
1. Рабочее питание экспериментальной схемы: группа 5 В/2 А, группа ±12 В/0,7 А, группа -1,2 В—-12 В, группа +1,2 В—+27 В, каждая группа оснащена предохранителем, каждый из которых имеет защиту от короткого замыкания и защиту от обратной полярности. Источник питания +5 В имеет защиту от перенапряжения, защиту от пониженного напряжения, сигнализацию короткого замыкания и функции автоматического отключения для обеспечения безопасности компонентов экспериментальной схемы и персонала.
2. Общие источники сигнала
1) Схема генерации последовательных импульсов, которая обеспечивает последовательные импульсные сигналы. Имеется две группы схем генерации положительных и отрицательных одиночных импульсов, а также две группы схем генерации положительных и отрицательных одиночных импульсов.
2) Схема плавной регулировки тактовой частоты 0 Гц ~ 1 МГц.
3) Фиксированный импульс 1 Гц ~ 1 МГц разделён на 16 выходов: 1 Гц, 2 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 300 Гц, 400 Гц, 500 Гц, 700 Гц, 800 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 250 кГц, 500 кГц, 1 МГц.
4) Независимый кварцевый генератор 10 МГц.
5) 16-канальная схема отображения цифровых входов с функцией защиты на входе. 6) 16-позиционная схема вывода коммутируемого значения, выходной конец которой оснащен схемой отображения, которая может непосредственно отображать состояние выходного сигнала коммутируемого значения, а выходной конец имеет функцию защиты.
7) 6-разрядный семисегментный светодиодный цифровой дисплей с общим катодом со встроенной схемой декодирования двоично-десятичного кода (BCD).
8) 2-битный независимый семисегментный светодиодный цифровой дисплей с общим катодом.
9) 2 комплекта выходных цепей переключателей двоично-десятичного кода с функцией защиты на выходе.
10) Схема управления аудиовыходом со зуммером и выходными устройствами для подключения динамика.
3. Тестовый виджет
1) Предоставьте трехпозиционную схему тестирования цифровой логики.
2) Разработайте комплект схемы тестирования проводов.
3) Один жидкокристаллический частотомер с диапазоном 0–50 МГц.
4. Зона экспериментальной схемы: независимая печатная плата, полностью изолированная от источника экспериментального сигнала, для предотвращения повреждения основного блока в результате неправильного подключения в зоне экспериментальной схемы. Конфигурация экспериментальной зоны схемы выглядит следующим образом:
1) Сконфигурируйте открытую экспериментальную зону, включающую 5 круглых разъёмов IC14, 4 круглых разъёма IC16, 3 круглых разъёма IC20 и 2 разъёма с фиксатором IC40 (совместимых с IC18-IC40 и т.д.).
2) Обеспечьте наличие одного динамика сопротивлением 8 Ом, зуммера и переключателя 1×2, 4 потенциометров (1 кОм, 50 кОм, 100 кОм, 680 кОм), а также нескольких зон расширения резисторов и конденсаторов.
3) Также предусмотрено несколько высоконадёжных фиксаторов, препятствующих вращению разъёмов (внутренние соединения со встроенными блочными разъёмами, посеребрённые длинные медные трубки и фиксирующие устройства и т.д.) в качестве экспериментальных точек подключения и контрольных точек. При экспериментальной разводке используйте фиксирующие провода и соедините их друг с другом.
5. Основная плата изготовлена ​​из печатной платы толщиной 2 мм. Графические обозначения компонентов, их компонентов и соответствующие схемы подключения напечатаны на лицевой стороне, а печатная схема – на обратной.
6. Базовые интегральные схемы для экспериментов: 22 штуки, например, 74LS00, 74LS02, 74LS04 и т.д.
7. Подключение экспериментальных линий
Все сигнальные выводы оснащены самоблокирующимися позолоченными разъёмами Φ2, которые устойчивы к окислению и имеют красивый внешний вид. Доступны два типа экспериментальных проводов: одножильный медный провод Φ0,5 (совместимый с макетной платой) и самоблокирующийся многослойный провод Φ2. 2. Независимый модуль
1) Плата модуля дискретных компонентов: на плате установлены резисторы 10 Ом, 100 Ом, 200 Ом, 470 Ом, 510 Ом, 1 кОм, 1,2 кОм, 1,5 кОм,
4,7 кОм, 5,1 кОм, 10 кОм, 22 кОм, 47 кОм, 100 кОм, 150 кОм, 22 МОм; регулируемые резисторы 20 пОм, 30 пОм, 100 пОм и 100 пОм, 240 пОм, 300 пОм, 680 пОм, 0,01 мкФ, 0,02 мкФ, 0,047 мкФ, 0,1 мкФ, 10 мкФ/16 В, 47 мкФ/16 В, 100 мкФ/16 В; диоды 2AK2, 2CK13, 2CK15, IN4007; Транзисторы 3DG6 и 3DK2; Кварцевый генератор 32768 Гц; Основные требования к эксперименту.
2) Модуль ПЛИС: с микросхемой EPM2C8T144, микросхемой конфигурации 1MFLASH и интерфейсом загрузки, все порты ввода/вывода выведены на кабельный интерфейс, а поддерживаемое программное обеспечение может быть обновлено в любое время.

3. Экспериментальный проект
Базовый эксперимент
1. Характеристики переключения транзистора, ограничитель и фиксатор
2. Тестирование логических функций и параметров интегральных логических вентилей ТТЛ
3. Тестирование логических функций и параметров интегральных логических вентилей КМОП
4. Подключение и управление интегральными логическими схемами
5. Разработка и тестирование комбинационных логических схем
6. Декодер и его применение
7. Селектор данных и его применение
8. Триггеры и их применение
9. Счётчик и его применение
10. Сдвиговый регистр и его применение
11. Распределитель импульсов и его применение
12. Использование схемы с затвором для формирования импульсного сигнала – самовозбуждающийся мультивибратор
13. Моностабильный триггер и триггер Шмитта – задержка импульса и форма сигнала
Схема ng
14. Схема развёртки 555 и её применение
15. Эксперимент по разработке приложения ПЛИС
1) Эксперимент с декодером 3-8
2) Эксперимент с энкодером 8-3
3) Схема цифрового преобразования и отображения
4) Четырехбитный полный сумматор
5) Четырехбитный параллельный умножитель
6) Разработка базовых триггеров
7) Разработка функционального модуля счётчика 74LS160
4. Конфигурация экспериментального блока
№ Наименование Пояснение Количество
1 Основной блок TB230621S42 Включает все основные компоненты, такие как шасси, рабочий источник питания, общие источники сигналов и область экспериментальной схемы 1 комплект
2 Модуль ПЛИС + линия загрузки Ядро чипа EPM2C8T144 1 комплект
3 Кабель питания 1,5 м 1 шт.
4 Экспериментальный провод № 2 30 см-50 см 35 шт.
5 Предохранитель 2 А 2 шт.
6 Руководство по эксперименту 1 комплект
Прилагается: Использование данного экспериментального блока требуются вспомогательные приборы: мультиметр и осциллограф.