Le boîtier d'expérimentation de circuits numériques GLSD-1 est principalement utilisé pour les expérimentations de circuits numériques en électronique. Sa structure modulaire est indépendante des autres modules. La combinaison de différents composants permet de réaliser divers circuits expérimentaux. Le schéma du circuit est imprimé sur la face avant du boîtier, tandis que les composants sont intégrés à la face arrière. Chaque point à tester du circuit expérimental est muni d'un trou de test. Facile à utiliser, il offre un contact fiable, une longue durée de vie et un rendement élevé. L'unité expérimentale principale est complétée par des modules expérimentaux adaptés. Des modules d'extension peuvent être sélectionnés selon les besoins pour compléter le contenu expérimental associé, répondant ainsi aux exigences de l'enseignement expérimental des circuits numériques.
GLSD-1 boîtier d'expérimentation de circuits numériques
I、Présentation de l'équipement
Le boîtier d'expérimentation de circuits numériques GLSD-1 est principalement utilisé pour les expérimentations de circuits numériques en électronique. Sa structure modulaire, chaque module étant indépendant des autres, permet de réaliser divers circuits expérimentaux en combinant différents composants. Le schéma du circuit est imprimé sur la face avant du boîtier d'expérimentation, tandis que les composants sont intégrés à la face arrière. Chaque point à tester du circuit expérimental est muni d'un trou de test. Facile à utiliser, fiable au contact, il offre une longue durée de vie et un rendement élevé. L'unité expérimentale principale est complétée par un module expérimental adapté. Le module d'extension expérimental peut être sélectionné en fonction des besoins pour compléter le contenu expérimental pertinent, répondant ainsi aux exigences de l'enseignement expérimental des circuits numériques.
Ce produit est adapté aux étudiants de licence, de premier cycle et d'école professionnelle qui proposent des cours expérimentaux sur des sujets connexes tels que « Technologie électronique numérique » et « Circuits pulsés ». Il est également adapté au développement de produits et à la recherche scientifique.
Ⅱ、Configuration de l'équipement
1. Alimentation : prise standard à trois ports : directement connectée à une alimentation externe de 220 V CA. Le courant de 220 V CA est converti en ± 15 V/0,5 A, ± 5 V/0,5 A via le convertisseur de puissance intégré au boîtier expérimental. Protection contre les courts-circuits et les surcharges, fonction de récupération automatique, connexion au panneau principal du boîtier expérimental.
2. Panneau de l'équipement : la carte mère est constituée d'un circuit imprimé de 2 mm d'épaisseur. Les symboles graphiques des composants et les connexions correspondantes sont imprimés en face avant, les circuits imprimés en face arrière et les composants associés sont soudés.
3. Source de signal : plusieurs sources de signal d'horloge ; source de signal d'horloge réglable (basse fréquence, haute fréquence) ; source d'impulsion unique : sortie d'impulsion positive et négative.
4. Circuit d'entrée et d'affichage logique :
Fournit un affichage de décodage décimal à quatre chiffres, un ensemble de cadrans, un commutateur de niveau logique à seize chiffres et un indicateur de niveau logique à seize chiffres.
5. Support de puce et connecteur polyvalent :
Le support de puce permet de connecter des puces à enfichage direct courantes. Chaque broche est reliée à un orifice universel pour faciliter la connexion à d’autres composants. Ce connecteur polyvalent permet de connecter facilement des condensateurs, des résistances, des transistors et d’autres composants.
66 groupes de supports de puce 14 broches, 5 groupes de supports de puce 16 broches, 3 groupes de supports de puce 20 broches (connectables enfichables larges et étroits),
2 groupes de supports de puce 40 broches.
6. Autres composants : potentiomètres réglables 10 kOhm, 100 kOhm, 1 MOhm, voyant d’alarme LED et buzzer, oscillateur à quartz passif 32 768 Hz, 4 MHz, 6 MHz et 12 MHz chacun.
7. Autres : 1 jeu de câbles expérimentaux, avec marge, répondant aux besoins expérimentaux, et 1 guide d’expérimentation.
III、Projets expérimentaux du coffret d'expérimentation de circuits numériques
1. Caractéristiques de commutation des transistors, limiteurs et limiteurs
2. Fonctionnement et test des paramètres d'une porte logique intégrée TTL
3. Fonctionnement et test des paramètres d'une porte logique intégrée CMOS
4. Connexion et pilotage d'un circuit logique intégré
5. Conception et test d'un circuit logique combinatoire
6. Décodeur et ses applications
7. Sélecteur de données et ses applications
8. Déclencheur et ses applications
9. Compteur et ses applications
10. Registre à décalage et ses applications
11. Distributeur d'impulsions et ses applications
12. Utilisation d'un circuit de porte pour générer un signal impulsionnel - Multivibrateur auto-excité
13. Déclencheur monostable et déclencheur de Schmitt - Circuit de retard d'impulsion et de mise en forme d'onde
14. Circuit de base de temps 555 et ses applications
15. Convertisseurs N/A, A/N
16. Appareil de réponse à un quiz - Expérience complète
17. Chronomètre électronique - Expérience complète
18. Trois chiffres et demi Voltmètre numérique CC - Expérience complète
19. Fréquencemètre numérique - Expérience complète
20. Machine de tir à la corde - Expérience complète
21. Mémoire vive 2114A et ses applications - Expérience complète
Version PC synchrone :
GLSD-1 boîtier d'expérimentation de circuits numériques http://french.biisun.com/home/category/detail/id/162.html