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High-Precision Digital Circuit Trainer Box mit 16-Bit-Logik-Ebene-Eingangsschalter

High-Precision Digital Circuit Trainer Box mit 16-Bit-Logik-Ebene-Eingangsschalter

Hochpräzisions-Digital-Schaltkreislauf-Trainer

Digitale Schaltkreis-Trainer-Box

Digitale Schaltkreisversuchsbox

Herkunftsort:

Henan, China

Markenname:

RM

Zertifizierung:

ISO9001/ISO45001/ISO14001,TUV

Modellnummer:

F127

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Einzelheiten zum Produkt
Typ:
Lehr-/Trainingsgerät
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Anschlussdrähte, Bedienungsanleitung
Stromversorgung:
AC 220V / 50Hz oder DC 12V
Sicherheitsfunktionen:
Überlastschutz, Kurzschlusssicherung
Material:
Hochwertige ABS-Kunststoff- und Metallkomponenten
Schulungsmodule:
Schaltkreisanalyse, Motorsteuerung, Transformator, Relais, SPS
Benutzerebene:
Anfänger bis fortgeschrittene Elektrostudenten
Hervorheben:

Hochpräzisions-Digital-Schaltkreislauf-Trainer

,

Digitale Schaltkreis-Trainer-Box

,

Digitale Schaltkreisversuchsbox

Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
1 Einheit
Verpackung Informationen
Holzverpackung
Lieferzeit
30–45 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen
T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
5 Einheiten/30 Tage
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Kontakt
Produktbeschreibung

Digitale Schaltungstrainer-Box mit 16-Bit Logikpegeleingangsschaltern, sechsstelliger hochpräziser digitaler Frequenzmesser und offener Experimentierfläche

I. Systemzusammensetzung
  1. Stromversorgung: AC-Eingang: 220V±10%, 50Hz; Fest DC-Ausgang: 5V/2A, -5V/0.5A, ±12V/0.5A; Einstellbarer DC-Ausgang: +1.2V~+27V (0.5A), -1.2V~-12V (0.5A)
  2. Manuelle Einzelpuls-Schaltungen (2 Sätze): Jeder Satz kann gleichzeitig positive und negative Pulse mit TTL-Pegelamplitude ausgeben.
  3. Kontinuierliche Pulsquelle: 0~1MHz.
  4. Festfrequenz-Pulsquellen (16 Kanäle) mit TTL-Pegelausgang: 1Hz, 2Hz, 10Hz, 100Hz, 200Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 700Hz, 800Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz, 250KHz, 500KHz, 1MHz.
  5. Timing-Pulsgenerierungsschaltung und Start-Stopp-Steuerschaltung: Sie kann Vierkanal-Pulssignale mit der gleichen Pulsperiode wie das Eingangstaktsignal erzeugen, und die vier Pulse unterscheiden sich sequenziell um einen Eingangstaktzyklus.
  6. Sechsstelliger hochpräziser digitaler Frequenzmesser: Messbereich 0-9.9999MHz, Fehler <1Hz.16-Bit Logikpegeleingangsschalter: Fähigkeit zur Eingabe von niedrigem Pegel '0' und hohem Pegel '1' (positive Logik verwendet).
  7. 16-Bit Logikpegelanzeigelampen: Die leuchtende Lampe zeigt hohen Pegel '1' an, und die unbeleuchtete Lampe zeigt niedrigen Pegel '0' an.
  8. Nixie-Röhrenanzeige: Eine BCD-Code-Dekodierungs- und Anzeigeschaltung, bestehend aus vier 7-Segment-LED-Nixie-Röhren, plus 2 zusätzlichen 7-Segment-LED-Nixie-Röhren, für die Anzeige in Experimenten wie Digitaluhr und Kalender.
  9. Lautsprecher und Treiberschaltung: Kann als Schallerzeuger für Uhrglocken, Alarme und Musikwiedergabe verwendet werden.
  10. BCD-Code-Schalter (2 Sätze): BCD-Eingabe.
  11. Logikstift: Rot für hohen Pegel; Grün für niedrigen Pegel; Orange für Hochimpedanz.
  12. Variable Potentiometer (4 Stück) mit Widerstandswerten von 1KΩ, 50KΩ, 100KΩ und 680KΩ.
  13. Offene Experimentierfläche: Für erweiterte Experimente und Curriculum-Design.
  14. Ausgestattet mit 2 Stück 40-Pin-Verriegelungsbuchsen, 3 Stück 20-Pin-Verriegelungsbuchsen, 4 Stück 16-Pin-Verriegelungsbuchsen und 4 Stück 14-Pin-Verriegelungsbuchsen, in die verschiedene ICs von 8-Pin bis 40-Pin eingesetzt werden können (hochzuverlässige Rundstift-Integrierter-Schaltkreis-Buchsen sind ebenfalls anwendbar).
    • Steckbereich für diskrete Komponenten: Zum Einstecken von Widerständen, Kondensatoren, Zenerdioden, Dioden, Trioden und anderen Komponenten zur einfachen Erweiterung.
    • II. Experimentelle Projekte
Logikfunktion und Testexperiment von Gatterschaltungen
  1. Experiment mit kombinatorischen Logikschaltungen (Halbaddierer, Volladdierer und Logikoperation)
  2. Flip-Flop-Experiment (1) R-S, D, JK Flip-Flops
  3. Flip-Flop-Experiment (2) Tri-State-Ausgangs-Flip-Flops, Latchs
  4. Test und Untersuchung von sequenziellen Schaltungen
  5. Experiment mit integrierten Zählern und Registern
  6. Experiment mit Decodern und Datenselektoren
  7. Experiment mit Wellengeneratoren und monostabilen Flip-Flops
  8. Experiment mit 555-Timer-Schaltungen

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