La caja de experimentación de circuitos digitales GLSD-1 se utiliza principalmente para experimentos de circuitos digitales en electrónica. Adopta una estructura modular, donde cada módulo es independiente. Mediante la combinación de diferentes componentes en cada área, se puede formar una variedad de circuitos experimentales. La parte frontal de la plantilla experimental está impresa con un diagrama del circuito, y la parte posterior está equipada con dispositivos. Cada punto a probar en el circuito experimental está equipado con un orificio de prueba. Es fácil de usar, confiable en el contacto, de larga duración y alta eficiencia. La unidad experimental principal se completa con módulos experimentales a juego. Se pueden seleccionar módulos de expansión experimental según las diferentes necesidades para completar el contenido experimental relacionado, lo que puede satisfacer las necesidades de la enseñanza experimental del curso de circuitos digitales.
GLSD-1 Caja de experimentación de circuito digital
I. Descripción del Equipo
La Caja de Experimentos de Circuitos Digitales GLSD-1 se utiliza principalmente para experimentos de circuitos digitales en electrónica. Adopta una estructura modular, donde cada módulo es independiente. Mediante la combinación de diferentes componentes en cada área, se pueden formar diversos circuitos experimentales. La parte frontal de la plantilla experimental incluye un diagrama del circuito impreso, mientras que la parte posterior contiene dispositivos. Cada punto del circuito experimental cuenta con un orificio de prueba. Es fácil de usar, fiable en el contacto, de larga duración y alta eficiencia. La unidad experimental principal se completa con un módulo experimental correspondiente. El módulo de expansión experimental se puede seleccionar según las necesidades para completar el contenido experimental relevante, satisfaciendo así las necesidades de la enseñanza experimental en cursos de circuitos digitales.
Este producto es adecuado para estudiantes de pregrado, estudiantes de secundaria y estudiantes de formación profesional que imparten clases experimentales de cursos relacionados, como "Tecnología Electrónica Digital" y "Circuitos de Pulsos". También es adecuado para el desarrollo de productos y la investigación científica.
II. Configuración del equipo
1. Fuente de alimentación: Toma de corriente estándar de tres puertos: conectada directamente a una fuente de alimentación externa de 220 V CA. Esta tensión se convierte en ±15 V/0,5 A o ±5 V/0,5 A a través de la unidad de conversión de potencia dentro de la caja experimental. Todas las unidades cuentan con protección contra cortocircuitos y sobrecarga, y función de recuperación automática. Se conectan al panel principal de la caja experimental.
2. Panel del equipo: La placa base está compuesta por una placa de circuito impreso de 2 mm de grosor, con símbolos gráficos de los componentes y sus conexiones correspondientes impresos en la parte frontal, circuitos impresos en la parte posterior y componentes relacionados soldados.
3. Fuente de señal: Proporciona un conjunto de fuentes de señal de reloj; fuente de señal de reloj ajustable (baja y alta frecuencia); fuente de pulso único: salida de pulso positivo y negativo.
4. Circuito lógico de entrada y visualización: Proporciona una pantalla de decodificación decimal de cuatro dígitos, un conjunto de diales, un interruptor de nivel lógico de dieciséis dígitos y un indicador de nivel lógico de dieciséis dígitos.
5. Zócalo de chip y conector multiusos:
El zócalo de chip se utiliza para conectar chips de encapsulado directo de uso común. Cada pin se conecta a un orificio universal para facilitar la conexión con otros dispositivos. Este conector multiusos permite conectar condensadores, resistencias, transistores y otros dispositivos de forma flexible.
66 grupos de zócalos de chip de 14 pines, 5 grupos de zócalos de chip de 16 pines, 3 grupos de zócalos de chip de 20 pines (con posibilidad de conectar conectores anchos y estrechos),2 grupos de zócalos de chip de 40 pines.
6. Otros dispositivos: Potenciómetros ajustables de 10K, 100K y 1M, LED indicador de alarma y zumbador, oscilador de cristal pasivo de 32768 Hz, 4 MHz, 6 MHz y 12 MHz cada uno.
7. Otros: Un juego de cables experimentales con margen para las necesidades experimentales, una guía experimental.
III. Proyectos experimentales de la caja de experimentos de circuitos digitales
1. Características de conmutación de transistores, limitadores y pinzas
2. Prueba de la función lógica y los parámetros de la puerta lógica integrada TTL
3. Prueba de la función lógica y los parámetros de la puerta lógica integrada CMOS
4. Conexión y control de circuitos lógicos integrados
5. Diseño y prueba de circuitos lógicos combinacionales
6. Decodificador y su aplicación
7. Selector de datos y su aplicación
8. Disparador y su aplicación
9. Contador y su aplicación
10. Registro de desplazamiento y su aplicación
11. Distribuidor de pulsos y su aplicación
12. Uso de un circuito de puerta para generar una señal de pulso: multivibrador autoexcitado
13. Disparador monoestable y disparador Schmitt: circuito de retardo de pulso y conformación de forma de onda
14. Circuito de base de tiempo 555 y su aplicación
15. Conversores D/A y A/D
16. Contestador automático: experimento completo
17. Cronómetro electrónico: experimento completo
18. Voltímetro digital de CC de tres dígitos y medio: experimento completo
19. Frecuencímetro digital: experimento completo
20. Máquina de tira y afloja: experimento completo
21. Memoria de acceso aleatorio 2114A y su aplicación: experimento completo
Versión para PC sincrónica:
GLSD-1 Caja de experimentación de circuito digital http://spanish.biisun.com/home/category/detail/id/162.html