Это цифровое и аналоговое учебное оборудование имеет модульную структуру. Каждый модуль независим друг от друга и позволяет проводить эксперименты с цифровыми, аналоговыми и интегральными схемами. На лицевой стороне экспериментального шаблона напечатана принципиальная схема, а на задней – устройства. Каждая точка, подлежащая тестированию в экспериментальной схеме, оснащена контрольным отверстием. Оно просто в использовании, обеспечивает надежный контакт, длительный срок службы и высокую эффективность. Основные экспериментальные блоки комплектуются соответствующими экспериментальными модулями, а экспериментальные модули расширения можно выбирать в соответствии с различными потребностями для завершения соответствующего экспериментального контента.
GLSM-02 Цифровое и аналоговое учебное оборудование
Ⅰ.Введение в оборудование
Это цифровое и аналоговое учебное оборудование имеет модульную структуру. Каждый модуль независим друг от друга и позволяет проводить эксперименты с цифровыми, аналоговыми и интегральными схемами. На лицевой стороне экспериментального шаблона напечатана принципиальная схема, а на задней стороне — устройства. Каждая проверяемая точка экспериментальной схемы оснащена контрольным отверстием. Он прост в использовании, надежен в работе, долговечен и обладает высокой эффективностью. Основной экспериментальный блок комплектуется соответствующим экспериментальным модулем. Экспериментальный модуль расширения можно выбрать в соответствии с различными потребностями для выполнения соответствующего экспериментального задания.
1. Рабочий стол
1.1 Размеры 1400*700*1450 мм. Каркас изготовлен из высококачественной стальной пластины, под столом находится запирающийся шкафчик половинной высоты. Внешняя поверхность покрыта эпоксидным полипластиком для обеспечения прочности, долговечности и эстетичности всей конструкции. Дно стола оснащено универсальными колесами с тормозом, которые обеспечивают как перемещение, так и фиксацию, а также удобную регулировку положения оборудования. Столешница изготовлена из ДВП толщиной 25 мм с огнестойкой внешней стороной и герметизацией торцов профилей ПВХ. Столешница износостойкая, термостойкая, устойчивая к пятнам, огнестойкая, бактерицидная, плесени, антистатичная и легко моется.
1.2 Источник питания: переменный ток 220 В ±10%, 50/60 Гц, номинальный ток 5 А, оснащен защитой от протечек. Температура окружающей среды: от -50°C до +40°C, относительная влажность ≤85% (25°C).
1.3 Материнская плата изготовлена из печатной платы толщиной 2 мм, на лицевой стороне которой нанесены графические обозначения компонентов и соответствующие соединения, на обратной стороне – печатные схемы, а все компоненты припаяны.
1.4 Экспериментальный стол оснащен 4 комплектами двойных розеток для питания приборов и измерительных приборов.
2. Модуль цифровой схемы, 1 комплект
2.1 Источник питания ±15 В/0,5 А, ±5 В/0,5 А, каждый с защитой от короткого замыкания и перегрузки, функцией автоматического восстановления, подключен к основной панели цифрового электрического эксперимента.
2.2 2 комплекта модулей вывода одиночных импульсных сигналов.
2.3 1 комплект источника импульсов с плавной регулировкой частоты, с возможностью грубой и точной настройки.
2.4 Источник импульсов с фиксированной частотой может выдавать сигналы с частотами 1 МГц, 100 кГц, 10 кГц, 1 кГц, 100 Гц, 10 Гц и 1 Гц.
2.5 1 комплект активного зуммера (с управляющей схемой).
2.6 1 комплект 16-канального индикатора уровня логики.
2.7 1 комплект 16-канального логического выхода.
2.8 2 комплекта переключателей двоично-десятичного кодирования с логическим выходом.
2.9 4 комплекта светодиодных цифровых индикаторов с двоично-десятичным кодированием, блок питания с независимым выключателем.
2.10 Дискретные компоненты: 1 регулируемый резистор/потенциометр 10 кОм, 100 кОм, 1 МОм каждый; 1 пассивный кварцевый генератор 12 МГц, 6 МГц, 4 МГц, 32,768 кГц каждый; 2 конденсатора ёмкостью 22 пФ, 10 нФ, 100 нФ каждый; 3 диода 1N4148.
2.11 6 фиксаторов для микросхем в корпусе DIP14; 5 фиксаторов для микросхем в корпусе DIP16; 3 фиксатора для микросхем в корпусе DIP20 (можно вставить как широкий, так и узкий); 2 разъёма DIP40 (широкие и узкие) с фиксатором для микросхем.
2.12 1 комплект универсальных разъёмов для преобразователей дискретных устройств, в которые можно устанавливать резисторы, конденсаторы, транзисторы и другие компоненты.
3. Модуль аналоговых схем, 1 комплект
3.1 Оснащён выходами ±12 В/0,5 А, ±5 В/1 А, каждый комплект имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки, функцию автоматического восстановления, подключен к основной панели аналогового эксперимента.
3.2 Позиционер/регулируемый резистор: 100 Ом (1), 220 Ом (1), 470 Ом (1), 4,7 кОм (1), 1 кОм (1), 10 кОм (2), 20 кОм (2), 51 кОм (1), 68 кОм (1), 100 кОм (1), 47 кОм (1, многооборотный).
3.3 Разъём для микросхемы с фиксатором DIP14 (1 шт.); 2 разъёма для микросхемы с фиксатором DIP8.
3.4 Динамик 1 8 Ом/0,5 Вт.
3.5 Экспериментальный модуль 1LM317 (1 комплект), экспериментальный модуль 1LM7805 (1 комплект), выпрямительный модуль 14007, 1 конденсатор 470 мкФ, 1 конденсатор 10 мкФ, 1 диодный стабилизатор напряжения.
3.6 Фотодиод, 1 фототранзистор, 1 микрофон, 1 фоторезистор 5516, 2 диода 1N4148, 1 резистор 300 Ом/5 Вт, 1 красный светодиод, 1 зелёный светодиод, 1 активный зуммер 5 В, 2 диода-стабилизатора напряжения 1N4618, 3 операционных усилителя OP07C, 1 операционный усилитель uA741, 2 комплекта разъёмов для транзисторных преобразователей.
3.7 2 комплекта разъёмов для модулей расширения.
3.8 1 комплект бесплатных экспериментальных модулей.
3.9 1 комплект источников низкочастотного сигнала, способных выдавать синусоидальный, прямоугольный и треугольный сигнал с регулируемой частотой и амплитудой, с ослаблением выходного сигнала на -20 дБ.
3.10 2 комплекта источников постоянного напряжения, способных выдавать напряжение 0~±5 В и 0~±0,5 В в двух режимах.
4. 1 комплект экспериментальных проводов, соответствующих экспериментальным требованиям и имеющих запас.
5. 1 руководство по проведению экспериментов.
Ⅱ. Учебные проекты цифрового и аналогового учебного оборудования
1. Модуль цифровых схем
1.1 Характеристики переключения транзисторов, ограничители и фиксаторы.
1.2 Тестирование функций и параметров интегральных логических вентилей ТТЛ.
1.3 Тестирование функций и параметров интегральных логических вентилей КМОП.
1.4 Подключение и управление интегральными логическими схемами.
1.5 Разработка и тестирование комбинационных логических схем.
1.6 Дешифратор и его применение.
1.7 Селектор данных и его применение.
1.8 Триггеры и их применение.
1.9 Счётчики и их применение.
1.10 Сдвиговые регистры и их применение.
1.11 Распределители импульсов и их применение.
1.12 Использование вентильных схем для генерации импульсных сигналов — самовозбуждающийся мультивибратор.
1.13 Моностабильные триггеры и триггеры Шмитта — схемы задержки импульсов и формирования формы сигнала.
1.14 Схемы развёртки 555 и их применение.
1.15 Цифро-аналоговые и аналогово-цифровые преобразователи.
1.16 Устройство для ответа на вопросы викторины — комплексный эксперимент.
1.17 Электронный секундомер — комплексный эксперимент.
1.18 Трёхразрядный цифровой вольтметр постоянного тока — комплексный эксперимент.
1.19 Цифровой частотомер — комплексный эксперимент.
1.20 Игровой автомат для перетягивания каната — комплексный эксперимент.
1.21 Оперативное запоминающее устройство 2114A и его применение — комплексный эксперимент.
2. Модуль аналоговой схемы
2.1 Эксперимент со схемой трёхразрядного однокаскадного усилителя.
2.2 Схема двухкаскадного усилителя.
2.3 Эксперимент со схемой усилителя с отрицательной обратной связью.
2.4 Эмиттерный повторитель.
2.5 Эксперимент со схемой дифференциального усилителя.
2.6 Схема пропорционального суммирования.
2.7 Эксперимент с интегрированным усилителем мощности.
2.8 Эксперимент с активной RC-цепью усилителя напряжения.
2.9 Эксперимент с интегрированно-дифференцирующей цепью.
2.10 Эксперимент с RC-цепью генерации сигнала.
2.11 Эксперимент с LC-цепью генерации синусоидального сигнала и схемой усилителя с селекцией частоты.
2.12 Эксперимент со схемой преобразования сигнала.
2.13 Компаратор напряжения.
2.14 Эксперимент с активной RC-фильтрацией.
2.15 Эксперимент со стабилизированным источником питания постоянного тока.
2.16 Эксперимент по проектированию и изготовлению схемы усилителя малых сигналов низкой частоты.
2.17 Эксперимент с программируемым усилителем.
2.18 Комплементарный симметричный усилитель мощности.
3. Модуль расширения
3.1 Схема диодного стабилизатора напряжения
3.2 Схема однолампового усилителя
3.3 Схема трёхвыводного интегрального стабилизатора напряжения
3.4 Схема регулятора напряжения на дискретных компонентах (однополупериодная, двухполупериодная)
3.5 Схема регулятора постоянного напряжения на дискретных компонентах
3.6 Схема генерации на однопереходном транзисторе
3.7 Схема тиристорного диммирования на дискретных компонентах
Синхронная ПК-версия:
GLSM-02 Цифровое и аналоговое учебное оборудование http://russian.biisun.com/products/digital-and-analog-training-equipment