whatsapp: 0086-18615575385

Цифровая электроника Experiment Box Обучающее оборудование Обучающее микропроцессорное оборудование

Предмет №: AFE5010
Цифровая электроника Experiment Box Обучающее оборудование Обучающее микропроцессорное оборудование
ОПИСАНИЕ
AFE5010 Цифровая электроника Experiment Box Обучающее оборудование Обучающее микропроцессорное оборудование

1. Описание продукта:
Цифровая обучающая электрическая схема обеспечивает различные источники сигнала, печатные символы расположены на лицевой стороне, а компоненты устанавливаются на обратной стороне. Все частотомерные источники сигнала состоят из микросхем CPLD и двухсторонней платы. Все компоненты изготовлены из высококачественного материала, что повышает качество всего устройства. Благодаря установке компонентов на резервной стороне, снижается и предотвращается возможность техногенного повреждения.
Характеристики продукта: простота эксплуатации, долговечность, гибкость в экспериментальных проектах, легкость проведения различных экспериментов по цифровому моделированию. Продукт подходит для обучения электронике в высших учебных заведениях и различных профессионально-технических училищах. 2. Состав системы
1) Источник питания: входное напряжение переменного тока: 220 В ±10%, 50 Гц
выходное напряжение постоянного тока: ±12 В/200 мА, 5 В/2 А
2) Двухгруппная ручная моноимпульсная электрическая схема: может выдавать положительные и отрицательные импульсы одновременно, амплитуда импульсов соответствует уровню ТТЛ.
3) Непрерывные импульсы одной группы: выходной сигнал — электрический уровень ТТЛ.
Источник импульсов с фиксированной частотой: 1 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 1 МГц
4) Шестиразрядный высокоточный цифровой частотомер, диапазон измерения: 0–9,9999 МГц, погрешность <1 Гц (разработка на основе CPLD-микросхемы).
5) Выход и отображение логического уровня.
A Восьмиразрядный независимый логический переключатель уровня: может выводить электрический уровень «0», «1» (положительная логика).
B Логический электрический уровень, образованный восьмиразрядным красным светодиодом и электрической схемой управления.
6) Дисплей на газоразрядной лампе.
A Четырехразрядная схема отображения декодированного двоично-десятичного кода, образованная светодиодным газоразрядным индикатором.
B Одноразрядный восьмисегментный газоразрядный индикатор, выводы полностью выведены, используется для экспериментов с газоразрядной лампой.
7) 21 восьмиядерный, четырнадцатиядерный, шестнадцатиядерный, двадцатиядерный, двадцативосьмиядерный и другие круглые гнезда. Подходит для различных микросхем.
8) Четыре потенциометра для каждого значения сопротивления
9) 30 стандартных резистивно-емкостных резисторов


3 Рекомендуемые экспериментальные проекты
1) Тестирование параметров и использование интегральных логических вентилей ТТЛ
2) Тестирование интегральных логических вентилей КМОП
3) Эксперимент с логическими функциями электрической схемы вентиля
4) Тестирование компонентов распространенных комбинаций логических функций
5) Эксперимент с полусумматором, полным сумматором и логическими операциями
6) Схема голосования с семью людьми и электрическая схема определения группы крови
7) Тестирование функции триггера
8) Тестирование логической функции триггера JK, D и основных параметров
9) Триггер с тремя состояниями выхода и защелка
10) Эксперимент с асинхронным двоичным счетчиком
11) Эксперимент с синхронным двоичным счетчиком
12) Тестирование функции сдвигового регистра
13) Эксперимент с электрической схемой счета, декодирования и отображения
14) Интегральная электрическая схема 555 и ее применение
15) Генерация волн и моностабильный триггер
16) Разработка последовательности Детектор
17) Ручной контроллер светофора
18) Разработка цифровых электронных часов
19) Цифровой частотомер
20) Эксперимент по управлению задними фонарями автомобиля