• Kit de formation aux circuits logiques, établi pédagogique, équipement scolaire de formation, matériel de formation en électricité
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Kit de formation aux circuits logiques, établi pédagogique, équipement scolaire de formation, matériel de formation en électricité

No.TB230621S42
Kit de formation aux circuits logiques TB230621S42 - Banc d'essai pédagogique - Équipement scolaire de formation en électricité
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Description

Kit de formation aux circuits logiques TB230621S42 - Banc d'essai pédagogique - Équipement scolaire de formation en électricité
Le boîtier expérimental se compose d'un boîtier en alliage aluminium-bois, d'une alimentation régulée haute performance, d'une source de signaux communs et d'une zone de circuit expérimental. Cette zone est entièrement ouverte, permettant une configuration flexible du circuit expérimental afin de répondre aux besoins pédagogiques et expérimentaux des étudiants de différents niveaux.
1. Composition principale
1. Alimentation du circuit expérimental : groupes 5 V/2 A, ±12 V/0,7 A, -1,2 V à -12 V et +1,2 V à +27 V, chacun protégé par un fusible, un circuit de protection contre les courts-circuits et une inversion de polarité. L'alimentation +5 V est protégée contre les surtensions et les sous-tensions, et dispose d'une alarme de court-circuit et d'un arrêt automatique pour garantir la sécurité des composants du circuit et des utilisateurs.
2. Sources de signaux communs
1) Circuit de génération d'impulsions séquentielles : ce circuit fournit des signaux d'impulsions séquentielles. Il comprend également deux groupes de générateurs d'impulsions uniques positives et négatives, ainsi que deux groupes de générateurs d'impulsions uniques positives. 2) Circuit d'horloge à fréquence réglable en continu de 0 Hz à 1 MHz.
3) Fréquence d'impulsion fixe de 1 Hz à 1 MHz divisée en 16 sorties : 1 Hz, 2 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 700 Hz, 800 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 250 kHz, 500 kHz et 1 MHz.
4) Oscillateur à quartz indépendant de 10 MHz.
5) Circuit d'affichage numérique à 16 entrées avec protection.
6) Circuit de sortie à 16 positions avec affichage de l'état de commutation et protection. 7) Afficheur numérique à cathode commune à 7 segments et 6 chiffres avec circuit de décodage BCD intégré.
8) Afficheur numérique à cathode commune à 7 segments et 2 bits indépendants.
9) 2 circuits de sortie à sélecteur rotatif de code BCD, avec protection en sortie.
10) Circuit de commande de sortie audio avec buzzer et haut-parleur.

3. Module de test
1) Circuit de test logique numérique à trois états.
2) Circuit de test de câblage.
3) Fréquencemètre à cristaux liquides (0-50 MHz).
4. Zone de test : Circuit imprimé indépendant, totalement isolé de la source du signal de test, afin d'éviter tout dommage au boîtier principal lors d'une erreur de câblage. La configuration de la zone de circuit expérimental est la suivante :
1) Une zone d'expérimentation ouverte est prévue, comprenant 5 supports ronds pour IC14, 4 supports ronds pour IC16, 3 supports ronds pour IC20 et 2 supports verrouillables pour IC40 (compatibles avec les circuits intégrés IC18 à IC40, etc.).
2) Un haut-parleur de 8 Ω, un buzzer, un interrupteur 1×2, 4 potentiomètres (1 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ et 680 kΩ) et plusieurs emplacements pour résistances et condensateurs sont fournis.
3) Plusieurs supports empilables anti-rotation verrouillables haute fiabilité (avec connexions internes par blocs intégrés, tubes en cuivre argentés et dispositifs de fixation, etc.) servent de points de connexion et de test. Pour le câblage, il suffit d'utiliser les connecteurs verrouillables pour relier les composants.
5. La carte principale est un circuit imprimé de 2 mm d'épaisseur. Les symboles graphiques des composants, ainsi que les schémas de câblage correspondants, sont imprimés au recto, tandis que le circuit imprimé figure au verso.
6. Circuits intégrés de base pour les expériences : 22 pièces, notamment des 74LS00, 74LS02 et 74LS04.
7. Connexion des lignes d’expérimentation :
Toutes les prises de sortie de signal sont des prises Φ2 autobloquantes plaquées or, inoxydables et esthétiques. Deux types de fils sont disponibles : des fils monobrins à âme de cuivre Φ0,5 (compatibles avec les plaques d’essai) et des fils empilables autobloquants Φ2. 2. Module indépendant
1) Carte de module à composants discrets : la carte contient des résistances de 10 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 470 Ω, 510 Ω, 1 kΩ, 1,2 kΩ, 1,5 kΩ,
4,7 kΩ, 5,1 kΩ, 10 kΩ, 22 kΩ, 47 kΩ, 100 kΩ, 150 kΩ, 22 MΩ ; des condensateurs de 20 pF, 30 pF, 100 pF et 100 pF réglables, 240 pF, 300 pF, 680 pF, 0,01 µF, 0,02 µF, 0,047 µF, 0,1 µF, 10 µF/16 V, 47 µF/16 V, 100 µF/16 V ; des diodes 2AK2, 2CK13, 2CK15, IN4007 ; Transistors 3DG6 et 3DK2 ; oscillateur à quartz 32 768 Hz ; exigences de base pour l’expérimentation.
2) Module FPGA : avec puce EPM2C8T144, puce de configuration 1MFLASH et interface de téléchargement. Tous les ports d’E/S sont accessibles par câble et le logiciel de programmation associé peut être mis à jour à tout moment. 3. Projet expérimental
Expérience de base
1. Caractéristiques de commutation des transistors, limiteur et clamper
2. Test de la fonction logique et des paramètres d'une porte logique intégrée TTL
3. Test de la fonction logique et des paramètres d'une porte logique intégrée CMOS
4. Connexion et pilotage de circuits logiques intégrés
5. Conception et test de circuits logiques combinatoires
6. Décodeur et son application
7. Sélecteur de données et son application
8. Déclencheurs et leur application
9. Compteur et son application
10. Registre à décalage et son application
11. Distributeur d'impulsions et son application
12. Utilisation d'un circuit à portes logiques pour générer un signal impulsionnel : un multivibrateur auto-excité
13. Déclencheur monostable et déclencheur de Schmitt : délai d'impulsion et forme d'onde
Circuit ng
14. Circuit de base de temps 555 et son application
15. Expérience de conception d'application FPGA
1) Expérience de décodeur 3-8
2) Expérience d'encodeur 8-3
3) Circuit de conversion et d'affichage numérique
4) Additionneur complet 4 bits
5) Multiplicateur parallèle 4 bits
6) Conception de bascules simples
7) Conception d'un module de compteur 74LS160
4. Configuration du boîtier d'expérimentation
N° Nom Explication Quantité
1 Boîtier principal TB230621S42. Contient tous les composants principaux tels que le châssis, l'alimentation, les sources de signaux communs et la zone de circuit expérimental. 1 unité
2 Module FPGA + câble de téléchargement. Puce centrale EPM2C8T144. 1 unité
3 Cordon d'alimentation 1,5 m. 1 unité
4 Câble d'expérimentation n° 2 (30-50 cm). 35 unités
5 Fusible 2 A. 2 unités
6 Guide d'expérimentation. 1 unité
Pièces jointes : L'utilisation de ce boîtier d'expérimentation nécessite les instruments suivants : multimètre et oscilloscope.