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Kit experimental de circuitos digitales modulares Conjunto de entrenamiento de experimentos de lógica digital para equipos de enseñanza de ingeniería electrónica de la universidad

Kit experimental de circuitos digitales modulares Conjunto de entrenamiento de experimentos de lógica digital para equipos de enseñanza de ingeniería electrónica de la universidad

Kit de experimentación de circuitos digitales modulares

Conjunto de entrenamiento de lógica digital para la universidad

Equipo de enseñanza de ingeniería electrónica con garantía

Lugar de origen:

Henán, China

Nombre de la marca:

RUIMU

Certificación:

ISO9001/ISO45001/ISO14001,

Número de modelo:

RM-F061

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Detalles del producto
Nombre del producto:
Modelos de equipos de entrenamiento eléctrico,Sistema de entrenamiento de fusibles,Equipo educativo
Material:
Origen de China
Función:
Entrenamiento, amplio uso para el entrenamiento y la enseñanza, entrenamiento de enseñanza eléctrica
Solicitud:
Experimento de electricidad física, centro de formación, equipo de formación educativa, aula escolar
Tipo:
Serie de equipos de entrenamiento y examen de base eléctrica y electrónica, plataforma de enseñanza,
Nombre del artículo:
Modelo de equipo de enseñanza eléctrica
Uso:
Experimento del sensor escolar educativo
Banco de entrenamiento:
equipo de laboratorio para la escuela
Categoría:
Equipos de entrenamiento de potencia, Entrenador de ingeniería eléctrica.
Paquete:
caja de madera
Resaltar:

Kit de experimentación de circuitos digitales modulares

,

Conjunto de entrenamiento de lógica digital para la universidad

,

Equipo de enseñanza de ingeniería electrónica con garantía

Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima
1 unidad
Precio
/
Detalles de empaquetado
embalaje de madera
Tiempo de entrega
30-45 días de trabajo
Condiciones de pago
T/T
Capacidad de la fuente
1 unidad/30 días
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Descripción del Producto

Introducción del producto

Este equipo adopta una estructura modular, donde cada módulo funciona de forma independiente. Se pueden construir varios circuitos experimentales combinando diferentes componentes en cada área de componentes. La plantilla experimental tiene un diagrama de circuito impreso en el frente y los componentes montados en la parte posterior. Se proporcionan orificios de prueba en todos los puntos de prueba de cada circuito experimental, lo que garantiza facilidad de uso, contacto confiable, larga vida útil y alta eficiencia. Las unidades experimentales principales se completan utilizando módulos experimentales coincidentes, y se pueden seleccionar módulos de expansión para completar experimentos relacionados según las diferentes necesidades, satisfaciendo las necesidades de la enseñanza experimental en cursos de circuitos digitales. Es adecuado para la enseñanza experimental de estudiantes universitarios, universitarios y de escuelas vocacionales en cursos como "Tecnología electrónica digital" y "Circuitos de pulso", y también es una de las herramientas básicas para el desarrollo de productos y la investigación científica. Este producto fue diseñado teniendo en cuenta las necesidades experimentales e incorpora las ventajas de productos similares. Presenta un rendimiento bien diseñado, estable y confiable, y ofrece experimentos flexibles y convenientes que ayudan a cultivar las habilidades prácticas de los estudiantes, lo que lo convierte en un dispositivo de enseñanza ideal.

Componentes principales

  1. Módulo de protección de energía inteligente (configurado en la fuente de alimentación principal del laboratorio): el protector de energía inteligente presenta protección contra pérdida de fase, subtensión, sobretensión, fuga, sobrecorriente, cortocircuito y sobretensión, y puede volver a cerrarse automáticamente.
  2. Toma de corriente estándar de tres puertos: se conecta directamente a una fuente de alimentación externa de 220 V CA. Dentro de la cámara experimental, una unidad de conversión de energía convierte los 220 VCA a ±15 V/0,5 A y ±5 V/0,5 A, ambos con protección contra cortocircuitos y sobrecargas y funciones de recuperación automática. Se conecta al panel principal de la cámara experimental. La toma de +5V tiene una función de alarma visual y sonora de cortocircuito.
  3. Panel de equipos: La placa base está hecha de una placa de circuito impreso de 2 mm de espesor. La parte frontal está impresa con los símbolos de los componentes y el cableado correspondiente, mientras que la parte posterior muestra los circuitos impresos y los componentes soldados.
  4. Fuente de señal de pulso: Proporciona dos conjuntos de salidas de pulso único positivo y negativo y un conjunto de fuentes de pulso de onda cuadrada continuamente ajustables con frecuencias de alrededor de 1 Hz, 1 kHz y 20 kHz. La frecuencia de salida se ajusta con precisión mediante un potenciómetro multivuelta. Proporciona un conjunto de fuentes de pulsos de onda cuadrada TTL continuamente ajustables de 0,5 Hz a 1 MHz.
  5. Circuito de visualización y entrada lógica: Indicador de nivel lógico con LED rojos de 16 bits.
    • Interruptor DIP decimal reversible de cuatro bits.
    • Tubo digital LED de cuatro bits y siete segmentos (con circuito de decodificación decimal de código BCD).
    • Interruptor de nivel lógico de dieciséis bits.
    • Indicador de nivel lógico de dieciséis bits.
  6. Zócalos de chip y conectores de dispositivos multipropósito: la placa base tiene múltiples zócalos de chip de clavija redonda altamente confiables para conectar chips empaquetados con orificios pasantes de uso común. Cada pin está conectado a un conector universal para una fácil conexión con otros dispositivos. Los conectores de dispositivos multiusos permiten una conexión flexible de condensadores, resistencias, transistores y otros dispositivos. 2 juegos de zócalos de chip de 8 pines, 6 juegos de zócalos de chip de 14 pines, 5 juegos de zócalos de chip de 16 pines, 3 juegos de zócalos de chip de 20 pines, 2 juegos de zócalos de chip de 24 pines (se pueden usar tanto anchos como estrechos), 1 juego de zócalos de chip de 28 pines y 1 juego de zócalos de chip de 40 pines.
  7. Sonda de prueba lógica de tres estados: el LED rojo se enciende cuando el nivel es alto, el LED verde se enciende cuando el nivel es bajo y el LED amarillo se enciende cuando está en un estado de alta impedancia o en un nivel que no es ni demasiado alto ni demasiado bajo.
  8. Otros componentes: potenciómetros giratorios de 10K, 100K y 1M; LED indicadores de alarma y zumbadores; un oscilador de cristal pasivo cada uno a 32768 Hz, 4 MHz, 6 MHz y 12 MHz.
  9. La placa base tiene cuatro zócalos para insertar y fijar placas de circuitos experimentales.
  10. Otro: un conjunto de cables experimentales, suficiente para las necesidades experimentales con cierto margen; Un manual de instrucciones experimental.

Especificaciones técnicas

  1. Caja protectora: Caja protectora de aleación de aluminio de alta resistencia, con dimensiones externas de aproximadamente 465 mm * 355 mm * 150 mm. Cuenta con asa, es resistente y duradero, y tiene un diseño bonito y elegante.
  2. Voltaje de funcionamiento: CA 220 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz.

Proyectos de Formación Práctica

Esta guía proporciona instrucciones experimentales detalladas para cada experimento, ofreciendo una profundidad y amplitud considerables. Las escuelas de todos los niveles pueden seleccionar los experimentos más adecuados en función de sus necesidades de enseñanza y también pueden reescribir, ampliar y desarrollar nuevos experimentos para satisfacer sus necesidades específicas.

Los proyectos experimentales enumerados en esta guía son los siguientes:

  1. Características, limitadores y abrazaderas del interruptor de transistor
  2. Prueba de parámetros y funciones lógicas de puertas lógicas integradas TTL
  3. Prueba de parámetros y funciones lógicas de puertas lógicas integradas CMOS
  4. Conexión y conducción de circuitos lógicos integrados.
  5. Diseño y prueba de circuitos lógicos combinados.
  6. Decodificadores y sus aplicaciones
  7. Selectores de datos y sus aplicaciones
  8. Chanclas y sus aplicaciones
  9. Contadores y sus aplicaciones
  10. Registros de turnos y sus aplicaciones
  11. Distribuidores de pulsos y sus aplicaciones
  12. Generación de señales de pulso utilizando circuitos de compuerta: multivibrador autoexcitado
  13. Multivibrador monoestable y disparador Schmitt: circuitos de retardo de pulso y configuración de forma de onda
  14. Circuito temporizador 555 y sus aplicaciones
  15. Convertidores D/A y A/D

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