Экспериментальный блок для цифровых схем GLSD-1 в основном используется для экспериментов с цифровыми схемами в электронике. Он имеет модульную структуру, где каждый модуль независим друг от друга. Благодаря комбинированию различных компонентов в каждой компонентной зоне можно создавать разнообразные экспериментальные схемы. На лицевой стороне экспериментального шаблона напечатана принципиальная схема, а на задней стороне расположены устройства. Каждая проверяемая точка экспериментальной схемы оснащена контрольным отверстием. Он прост в использовании, надежен в контакте, долговечен и высокоэффективен. Основной экспериментальный блок укомплектован соответствующими экспериментальными модулями. Экспериментальные модули расширения можно выбирать в соответствии с различными потребностями для завершения соответствующего экспериментального контента, что соответствует требованиям экспериментального обучения по курсу цифровых схем.
GLSD-1 Экспериментальная коробка для цифровых схем
I. Обзор оборудования
Экспериментальный блок GLSD-1 Digital Circuit Experiment Box в основном используется для экспериментов с цифровыми схемами в электронике. Он имеет модульную структуру, в которой каждый модуль независим друг от друга. Благодаря комбинированию различных компонентов в каждой зоне компонентов можно создавать разнообразные экспериментальные схемы. На лицевой стороне экспериментального шаблона напечатана принципиальная схема, а на задней – устройства. Каждая проверяемая точка экспериментальной схемы оснащена контрольным отверстием. Он прост в использовании, надежен в контакте, долговечен и обладает высокой эффективностью. Основной экспериментальный блок комплектуется соответствующим экспериментальным модулем. Экспериментальный модуль расширения можно выбрать в соответствии с различными потребностями для завершения соответствующего экспериментального содержания, что соответствует требованиям экспериментального обучения по курсу цифровой схемотехники.
Этот продукт подходит для студентов бакалавриата, младших курсов колледжей и учащихся профессиональных колледжей, предлагающих экспериментальное обучение по смежным курсам, таким как «Цифровая электронная техника» и «Импульсные схемы». Он также подходит для разработки продуктов и научных исследований.
Ⅱ. Конфигурация оборудования
1. Источник питания: стандартная трёхпортовая розетка: напрямую подключена к внешнему источнику переменного тока 220 В. Напряжение 220 В переменного тока преобразуется в ±15 В/0,5 А и ±5 В/0,5 А с помощью преобразователя напряжения внутри экспериментального блока. Все устройства имеют защиту от короткого замыкания и перегрузки, функцию автоматического восстановления и подключены к основной панели экспериментального блока.
2. Панель оборудования: материнская плата выполнена из печатной платы толщиной 2 мм, на лицевой стороне которой нанесены графические обозначения компонентов и соответствующие соединения, на задней стороне – печатные схемы, а соответствующие компоненты распаяны.
3. Источник сигнала: набор источников тактового сигнала; регулируемый источник тактового сигнала (низкая частота, высокая частота); источник одиночных импульсов: выход положительных и отрицательных импульсов.
4. Схема логического ввода и отображения:
четырехразрядный десятичный декодирующий дисплей, набор циферблатов, шестнадцатиразрядный переключатель логического уровня и шестнадцатиразрядный индикатор логического уровня.
5. Разъём для микросхем и многофункциональный разъём для подключения устройств:
Разъём для микросхем используется для подключения распространённых микросхем с прямым подключением, а каждый вывод выведен в универсальное гнездо для подключения других устройств. Многофункциональный разъём для подключения устройств позволяет гибко подключать конденсаторы, резисторы, транзисторы и другие устройства.
66 групп 14-контактных разъёмов для микросхем, 5 групп 16-контактных разъёмов для микросхем, 3 группы 20-контактных разъёмов для микросхем (с возможностью подключения широких и узких разъёмов),
2 группы 40-контактных разъёмов для микросхем.
6. Прочие устройства: регулируемые потенциометры с ручкой 10 кОм, 100 кОм, 1 МОм, светодиодный индикатор тревоги и зуммер, пассивный кварцевый генератор на 32768 Гц, 4 МГц, 6 МГц и 12 МГц каждый.
7. Прочее: 1 комплект экспериментальных проводов, соответствующих экспериментальным требованиям и с запасом, 1 руководство по эксперименту.
III. Экспериментальные проекты в Digital Circuit Experiment Box
1. Характеристики переключения транзисторов, ограничители и фиксаторы
2. Тестирование функций и параметров интегральных логических вентилей ТТЛ
3. Тестирование 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. Триггер и его применение
9. Счётчик и его применение
10. Сдвиговый регистр и его применение
11. Распределитель импульсов и его применение
12. Использование схемы затвора для генерации импульсного сигнала – самовозбуждающийся мультивибратор
13. Моностабильный триггер и триггер Шмитта – схема задержки и формирования импульса
14. Схема временной развёртки 555 и её применение
15. Цифро-аналоговые и аналогово-цифровые преобразователи
16. Устройство для ответа на вопросы викторины – комплексный эксперимент
17. Электронный секундомер – комплексный Эксперимент
18. Трёхс половиной разрядный цифровой вольтметр постоянного тока – комплексный эксперимент
19. Цифровой частотомер – комплексный эксперимент
20. Игровой автомат для перетягивания каната – комплексный эксперимент
21. Оперативное запоминающее устройство 2114А и его применение – комплексный эксперимент
Синхронная ПК-версия:
GLSD-1 Экспериментальная коробка для цифровых схем http://russian.biisun.com/products/digital-circuit-experiment-box