1.2.6直流偏置(开路):±l0V
1.2.7输出阻抗Z:Z0=50Ω±5Ω
1.2.8占空比:脉冲与锯齿波上升、下降沿可连续变化,范围10%~90%。
1.2.9压控振荡(VCF):加外加直流电压0—±5V变化时,对应的频率变化大于l00:1。
1.2.10输出衰减:20dB40dB60dB
1.3频率计数器:
1.3.1测频范围:lHz~l00MHz。
1.3.2闸门时间:0.01S、0.1S、1S、10S
1.3.3输入阻抗(AC耦合):电阻分量约500KΩ,并联电容约100P。
1.4单次脉冲:每次可输出一对正负脉冲。
1.5音频功率放大器:输入音频电压不低于10mV,输出功率不小于1W,音量可调,内有喇叭,用于放大电路扩音,也可作信号寻迹。
1.6七段译码器:3组七段译码器及对应译码显示数码管。
1.7绝缘电阻:>5MΩ
1.8漏电保护:漏电动作电流≤30MA
2、实验屏:
2.1外测直流电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围0~1000uA。
2.2外测直流电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围0~10mA。
2.3外测直流电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围0~100mA。
2.4外测直流电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围0~1000mA。
2.5外测交流电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围0~100mA。
2.6外测交流电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围0~1000mA。
2.7四路电流插座:与配备的电流插头配套使用,在实验中实现一表多测。
2.8指针式功率因数表:外测实验电路功率因数,2.5级。
2.9指针式±100uA电流表,1.5级,外测。
2.10指针10mA电流表,1.5级,外测。
2.11实验变压器:100W,220V/36V+110V,接线端已由面板接线柱引出,实验方便。
2.12日光灯照明、实验二用电路:由选择开关控制日光灯为实验用或照明用。实验端口已通过接线柱引出,镇流器、日光灯、启动器已装在实验屏内。
2.13实验屏中部:实验模块挂箱实验时安放位置。挂箱调换,安放方便。
3、实验操作桌:加强型双面防火板制成,不变形、不褪色,造型美观大方,左右有抽屉,存放工具,下边为存放柜,用于存储元器件。
四、立式电工模电数电电气控制(带直流电机)实验平台构成与配备:
(1)构成:实验装置由实验屏、实验模块挂箱、实验台、实验操作桌构成。一台二座,规格:160×70×172cm。
1、实验屏:左侧为测量电表及电流插座,右测为实验变压器,日光灯实验电路、功率因数表等,中部为实验时放置挂箱。
2、实验台:由电源、信号源、安全保护装置构成。
3、实验操作桌:桌面实验时放置实验器件,下部为储存柜储存实验器件用。
4、实验模块挂箱:
TRY-01电流源—电压源转换电路、受控源特性实验电路、直流实验电路组成。
TRY-02由常用分立元件,RC选频网络测定单元组成。
TRY-03三相负载
TRY-04继电控制一单元
TRY-05继电控制二单元
TRY-06继电控制三单元
TRY-07直流电机实验电源、调速环节模块、励磁电流、电枢电流指示表挂箱。
TRY-08数电、模电九孔万能实验插板一、二单元
(2)实验器材配备(1台2座):
2台180W三相电动机,1台100W直流电动机,1只MF47万用表,1只数字万用表,2套电烙铁及烙铁架,40根叠插式实验连接线,1套数电、模电实验所需电阻、电位器、电感、电容、变压器、传感器、集成座等元件单元盒(元件已装在单元盒内),1套工具,2张学生凳。
(3)用户自备教学器材:示波器(型号不限),功率表,滑线变阻器,毫伏表。
五、立式电工模电数电电气控制(带直流电机)实验平台实验内容:
(1)电工实验部分
1.常用电工仪表的使用 |
2.线性元件与非线性元件的伏安特性 |
3.直流电路电压与电位的研究 |
4.基尔霍夫定律的验证 |
5.迭加原理与互易定理的验证 |
6.代文宁定理与诺顿定理的验证 |
7.电压源与电流源的等效变换 |
8.受控源的研究 |
9.一阶电路的响应 |
10.二阶电路的响应 |
11.研究LC元件在直流电路和交流电路中的特性 |
12.交流电路参数的测量 |
13.正弦交流电路RLC元件的特性 |
14.RL及RC串联电路实验 |
15.RLC串联谐振电路 |
16.日光灯电路连接 |
17.改善功率因数实验 |
18.互感的测量 |
19.三相电路及功率的测量 |
20.R-C选频网络实验 |
21.二端口网络的研究 |
22.单相变压器实验 |
23.三相异步电动机的使用与起动 |
24.三相异步电动机的正、反转 |
25.三相异步电动机的Y-△起动 |
26.三相异步电动机的顺序控制 |
27.三相异步电动机的能耗制动 |
|
(2)模拟部分实验
1.二极管的正、反相特性 |
2.晶体三极管的输入、输出特性 |
3.晶体管共射极单管放大器 |
4.两级阻容耦合放大电路 |
5.负反馈对放大器性能的影响 |
6.场效应管放大器 |
7.差动放大电路 |
8.运算放大器指标测试 |
9.集成运算放大器的基本应用(多种模拟运算电路) |
10.集成运算放大器非线性应用(多种波形发生器) |
11.变压器耦合推挽功率放大器 |
12.0TL功率放大器 |
13.集成功率放大器 |
14.单相桥式整流电路 |
15.串联型晶体管直流稳压电源(设计性实验) |
16.集成直流稳压电源 |
17.单结晶体管特性 |
18.单结晶体管触发电路 |
19.晶闸管简单测试 |
20.晶闸管可控整流电路 |
利用上述20项实验元器件还可完成下面实验项目
l.电压负反馈偏置电路 |
2.分压式电流负反馈偏置电路 |
3.用二极管稳定工作点 |
4.共基极放大电路 |
5.共集电极放大电路 |
6.共源极基本放大电路 |
7.场效应管共漏极电路 |
8.场效应管共栅极电路 |
9.单管阻容放大电路 |
10.变压器耦合放大电路 |
11.甲类功率放大电路 |
12.串联电流负反馈电路 |
13.串联电压负反馈电路 |
14.并联电压负反馈电路 |
15.并联电流负反馈电路 |
16.共基共射极放大电路 |
17.自举射极输出电路 |
18.NPN一PNP直接耦合放大电路 |
19.用负反馈消除自激振荡 |
20.晶体管开关作用 |
21.变压器反馈式振荡电路 |
22.电容三点式振荡电路 |
23.电感三点式振荡电路 |
24.差动放大电路的基本形式 |
25.长尾式差动放大电路 |
26.双电源长尾式差动放大电路 |
27.运放用作交流比例放大 |
28.反相输入保护措施 |
29.同相输入保护措施 |
30.电源极性错接的保护 |
31.RC高通电路 |
32.利用三极管来保护器件 |
33.差动输入运算电路 |
34.快速积分电路 |
35.模拟一阶微分方程电路 |
36.模拟二阶微分方程电路 |
37.基本对数运算电路 |
38.实用微分电路 |
39.反对数放大基本电路 |
40.简单的过零比较电路 |
41.利用二级管作为上限检测幅度选择电路 |
42.下限幅度选择电路 |
43.RC无源网络的低通滤波电路 |
44.同相输入一阶低通滤波电路 |
45.反相输入一阶低通滤波电路 |
46.简单的二阶RC滤波电路 |
47.典型二阶RC有源低通滤波电路 |
48.典型二阶高通有源滤波电路 |
49.基本带通滤波电路 |
50.典型带通滤波电路 |
51.矩型波振荡电路 |
52.宽度可调的矩形波发生器 |
53.幅频可调的锯齿波发生器 |
54.单相半波整流电路 |
55.单相全波整流电路 |
56.电容滤波电路 |
57.电容滤波带电阻负载 |
58.RC滤波电路 |
59.基本LC滤波电路 |
60.二倍压整流电路 |
61.三倍压整流电路 |
62.基本稳压电路 |
63.基本调整管稳压电路6 |
64.具有放大环节的稳压电路 |
65.单相半波可控硅整流 |
66.电子调压电路 |
67.电子催眠器一一趣味性实验一 |
68.电子门铃电路一一趣味性实验二 |
69.电子报警电路一一趣味性实验三 |
|
(3)数字部分实验
l.TTL集成逻辑门的参数测试 |
2.CM0S逻辑门的参数测试 |
3.TTL集成电极开路门与三态输出门的应用 |
4.与、非、或、与非门电路实验 |
5.半加器电路实验 |
6.全加器电路实验 |
7.RS触发器实验 |
8.D触发器实验 |
9.JK触发器实验 |
10.T触发器实验 |
11.JK型触发器转换成D触发器 |
12.D型触发器转换成JK触发器 |
13.计数器实验 |
14.MSI移位寄存器及其应用 |
15.译码器及其变换方式 |
16.MSI数据选择器及逻辑设计 |
17.微分型单稳态电路 |
18.环形多谐振荡器 |
19.利用门电路构成编码器分配器、选择器 |
20.组合电路的设计之一一一编码转换 |
21.组合电路的设计之二一一显示电路 |
22.同步时序电路的设计 |
23.计算机时序电路的设计 |
24.集成定时器测试及应用 |
25.CM0S集成A/D、D/A转换电路实验 |
26.二极管非门、或非门电路 |
27.三极管非门、与非门、或非门电路 |
28.异步十进制减法计数器 |
29.异步十进制加法计数器 |
30.综合能力培训实验一一电子秒表 |
(4)电气控制部分实验
1.闸刀开关正转控制线路 |
2.接触器点动正转控制线路 |
3.具有自锁的正转控制线路 |
4.具有过找保护的正转控制线路 |
5.倒顺开关控制正反转控制线路 |
6.接触器联锁的正反转控制线路 |
7.按钮联锁的正反转控制线路 |
8.按钮接触器复合联锁控制线路 |
9.自动往返行程控制线路 |
10.接触器控制串联电阻降压起动线略 |
11.时间继电器控制串联电阻降压控制线路 |
12.手动Y/△降压起动 |
13.接触器控制Y/△降压起动 |
14.时间继电器控制Y/△降压起动 |
15.QX3-13型Y/△自动起动控制线路 |
16.半波整流能耗制动控制线路 |
17.全波整流能耗制动控制线路 |
18.C620车床电气控制线路 |
19.手动降压起动 |
20.单相运行反接制动控制线路 |
21.电动葫芦电气控制线路 |
22.C6163车床电气控制线路 |
23.控制电路联锁控制线路 |
24.主电路联锁控制线路 |
25.直流电机启动 |
26.直流电机的调速 |
27.直流电机的反转 |
28.直流电机制动实验 |
模电数电微机接口及微机应用综合实验台
一、模电数电微机接口及微机应用综合实验台简介:
模电数电微机接口及微机应用综合实验台适用于86系列微机原理课程,综合了各学校讲课及实验教师的意见,增加了系统的开发能力和灵活性。为提高学生独立思维和动手能力,对计算机硬件要求较高的专业,提供了开放的实验平台并新增加了微机控制实验,使这门课程的实验更加深入完整。为适合基础教学的需要,增添了数字电路、模拟电子技术实验线路。这一崭新的系统实现了专业基础课(模拟、数字电路)、专业课(微机原理)、课程设计和毕业设计(微机应用)的三合一,真正做到了一机多用,大大节省实验室,节省管理人员,节省资金。配合本设备,我们特为教师提供了微机原理课、微机应用课的教师实验指导书,书中对这部分实验都写有实验目的、实验电路以及汇编语言和C语言的参考程序清单(提供程序软盘),供教师参考,减轻了教师备课和辅导实验的工作量。
二、模电数电微机接口及微机应用综合实验台功能与结构:
(一)实验台部分:
1、电源
1.1电源输入:工作电压220V±5%(50Hz),输入时指示灯亮。
1.2电源输出:有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。
A组:低压交流电压3-24V分七档可调,输出电流1.5A,电流表指示。
B组:二组互相独立的0-30V直流稳压电源,内置式继电器自动换档,多圈电位器连续调压,输出电流2A,具有预设式限流保护功能。
C组:低压直流稳压电源,电压+5V,电流0.5A,有表指示。
D组:单相市电输出,供用户自备仪器使用。
2·函数发生器
2.1波形:输出正弦波、三角波、方波。
2.2频率范围:5Hz-550KHz,有频率表指示。
3·七段译码器及对应译码显示数码管。
4·微机接口部分:一块PC总线扩展卡、8279键盘、六位数码显示板和连接电缆。还设有I/0地址译码电路8255、8253、ADC0809、DAC0832等。
5·微机应用部分:设有声传感器、继电器及喇叭、直流电机、步进电机驱动控制电路。
6·辅助电路:40脚、20脚、16脚、14脚集成插座,逻辑电平开关、LED显示、时钟(1MHz、2MHz)、方波信号和逻辑笔等。
7·外测交直流二用电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围:0~1000mA。
8·外测交直流二用电压表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围:0~99.9V。
(二)学生实验桌:
一桌为二座,桌面中央设置通用电路插板,元件盒在其上接插成实验电路完成实验。桌子左右各有一个柜,柜中存放元器件、贮存板及电脑,中间上层放置键盘、
下层抽屉存放工具、万用表、导线等。桌面尺寸:160×70cm。
三、模电数电微机接口及微机应用综合实验台实验器材配备(以24座为倒,详见发货清单)
12台实验台、12张学生实验操作桌、l台主控演示台、13只MF47万用表、13只数字万用表、39只指针式1.5级直流电流表,25套电烙铁及烙铁架,13套实验所需的电阻、电位器、电感线圈、变压器、二极管、三极管、场效应管、集成可控硅、逻辑电平开关、逻辑电平指示等元件盒。13套声传感器、直流电机、步进电机等。13套剥线钳、螺丝刀、尖嘴钳等工具。
四、用户自备教学器材:双踪示波器(型号不限),毫伏表,滑线变阻器。
五、模电数电微机接口及微机应用综合实验台实验内容:
(一)微机接口实验(微机原理课)
1.I/0地址译码实验 |
2.简单并行接口实验 |
3.可编程并行口实验(一)(二) |
4.串行通讯实验(8251、8250) |
5.A/D、D/A转换实验 |
6.可编程定时器\计数器实验 |
7.七段译码显示实验 |
8.中断实验和DMA通讯实验 |
(二)趣味性实验及控制实验(微机应用课)
1.竞赛抢答器实验 |
2.数字录音机实验 |
3.电子琴实验(加选件) |
4.交通灯控制实验 |
5.继电器控制实验 |
6.步进电机控制实验 |
7.直流小电机控制实验 |
8.集成电路测试实验9.827 |
9.键盘、显示控制实验 |
|
(三)数字电路:
l.TTL集成逻辑门的参数测试 |
2.CM0S逻辑门的参数测试 |
3.TTL集成电极开路门与三态输出门的应用 |
4.与、非、或、与非门电路实验 |
5.半加器电路实验 |
6.全加器电路实验 |
7.RS触发器实验 |
8.D触发器实验 |
9.JK触发器实验 |
10.T触发器实验 |
11.JK型触发器转换成D触发器 |
12.D型触发器转换成JK触发器, , , , , P> |
13.计数器实验 |
14.MSI移位寄存器及其应用 |
,
15., , , , , , 译码器及其变换方式 |
16.MSI数据选择器及逻辑设计 |
17.微分型单稳态电路 |
18.环形多谐振荡器 |
19.利用门电路构成编码器分配器、选择器 |
20.组合电路的设计之一一一编码转换 |
21.组合电路的设计之二一一显示电路 |
22.同步时序电路的设计 |
23.计算机时序电路的设计 |
24.集成定时器测试及应用 |
25.CM0S集成A/D、D/A转换电路实验 |
26.二极管非门、或非门电路 |
27.三极管非门、与非门、或非门电路 |
28.异步十进制减法计数器 |
29.异步十进制加法计数器 |
30.综合能力培训实验一一电子秒表 |
(四)模拟电子技术:
1.二极管的正、反相特性 |
2.晶体三极管的输入、输出特性 |
3.晶体管共射极单管放大器 |
4.两级阻容耦合放大电路 |
5.负反馈对放大器性能的影响 |
6.场效应管放大器 |
7.差动放大电路 |
8.运算放大器指标测试 |
9.集成运算放大器的基本应用(多种模拟运算电路) |
10.集成运算放大器非线性应用(多种波形发生器) |
11.变压器耦合推挽功率放大器 |
12.0TL功率放大器 |
13.集成功率放大器 |
14.单相桥式整流电路 |
15.串联型晶体管直流稳压电源(设计性实验) |
16.集成直流稳压电源 |
17.单结晶体管特性 |
18.单结晶体管触发电路 |
19.晶闸管简单测试 |
20.晶闸管可控整流电路 |
利用上述20项实验元器件还可完成下面实验项目
l.电压负反馈偏置电路 |
2.分压式电流负反馈偏置电路 |
3.用二极管稳定工作点 |
4.共基极放大电路 |
5.共集电极放大电路 |
6.共源极基本放大电路 |
7.场效应管共漏极电路 |
8.场效应管共栅极电路 |
9.单管阻容放大电路 |
10.变压器耦合放大电路 |
11.甲类功率放大电路 |
12.串联电流负反馈电路 |
13.串联电压负反馈电路 |
14.并联电压负反馈电路 |
15.并联电流负反馈电路 |
16.共基共射极放大电路 |
17.自举射极输出电路 |
18.NPN一PNP直接耦合放大电路 |
19.用负反馈消除自激振荡 |
20.晶体管开关作用 |
21.变压器反馈式振荡电路 |
22.电容三点式振荡电路 |
23.电感三点式振荡电路 |
24.差动放大电路的基本形式 |
25.长尾式差动放大电路 |
26.双电源长尾式差动放大电路 |
27.运放用作交流比例放大 |
28.反相输入保护措施 |
29.同相输入保护措施 |
30.电源极性错接的保护 |
31.RC高通电路 |
32.利用三极管来保护器件 |
33.差动输入运算电路 |
34.快速积分电路 |
35.模拟一阶微分方程电路 |
36.模拟二阶微分方程电路 |
37.基本对数运算电路 |
38.实用微分电路 |
39.反对数放大基本电路 |
40.简单的过零比较电路 |
41.利用二级管作为上限检测幅度选择电路 |
42.下限幅度选择电路 |
43.RC无源网络的低通滤波电路 |
44.同相输入一阶低通滤波电路 |
45.反相输入一阶低通滤波电路 |
46.简单的二阶RC滤波电路 |
47.典型二阶RC有源低通滤波电路 |
48.典型二阶高通有源滤波电路 |
49.基本带通滤波电路 |
50.典型带通滤波电路 |
51.矩型波振荡电路 |
52.宽度可调的矩形波发生器 |
53.幅频可调的锯齿波发生器 |
54.单相半波整流电路 |
55.单相全波整流电路 |
56.电容滤波电路 |
57.电容滤波带电阻负载 |
58.RC滤波电路 |
59.基本LC滤波电路 |
60.二倍压整流电路 |
61.三倍压整流电路 |
62.基本稳压电路 |
63.基本调整管稳压电路6 |
64.具有放大环节的稳压电路 |
65.单相半波可控硅整流 |
66.电子调压电路 |
67.电子催眠器一一趣味性实验一 |
68.电子门铃电路一一趣味性实验二 |
69.电子报警电路一一趣味性实验三 |
|
模电数电高频电路实验设备
一、模电数电高频电路实验设备简介:
模电数电高频电路实验设备适用于高频电路实验,综合了各学校讲课及实验教师的意见,增加了系统的开发能力和灵活性。该实验系统含有相配套的电源、信号源、电路实验区、电路开发区,主体采用独特的两面板工艺,正面贴模,印有原理图及符号,反面为印刷导线并焊接相应元器件,基本实验电路做成单元盒式,相互独立,提高抗干扰性,盒体透明直观。为适合基础教学的需要,增添了数字电路、模拟电子技术实验线路。这一崭新的实验设备实现了专业基础课(模拟、数字电路)、专业课(高频电路)实验与开发二合一,做到一机多用,大大节省实验室,节省管理人员,节省资金。
二、模电数电高频电路实验设备功能与结构:
(一)实验台部分:
1、电源
1.1电源输入:工作电压220V±5%(50Hz),输入时指示灯亮。
1.2电源输出:有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。
A组:低压交流电压3-24V分七档可调,输出电流1.5A。
B组:二组互相独立的0-30V直流稳压电源,内置式继电器自动换档,多圈电位器连续调压,输出电流2A,具有预设式限流保护功能。
C组:低压直流稳压电源,电压+5V,+14V,电流0.5A。
D组:单相市电输出,供用户自备仪器使用。
2·函数发生器
2.1波形:输出正弦波、三角波、方波。
2.2频率范围:5Hz-550KHz,有频率表指示。
3·单次脉源:每拨一次钮子开关可输出一对正负脉冲。
4·七段译码器及对应译码显示数码管。
5·高频电路实验系统:由5路过流保护,自动恢复工作电源,实验线路开发区,5块透明实验盒组成实验区构成。
6·外测交直流二用电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围:0~999mA。
7·外测交直流二用电压表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围:0~99V。
(二)学生实验桌:
一桌为二座,桌面中央设置九孔通用电路插板,元件盒在其上接插成实验电路完成实验。元件盒盒体透明、直观,内装元件一目了然,盒盖印有永不褪色元件符号,盒盖与盒体结合采用压卡式结构,维修拆装方便。桌子左右各有一个柜,柜中存放元器件、贮存板,桌子中间为抽屉放置工具、万用表、导线等。桌面尺寸:160×68cm。
三、模电数电高频电路实验设备实验器材配备(以24座为例,详见发货清单)
12台实验台、12张学生实验操作桌、l台主控演示台、13只MF47万用表、13只数字万用表、39只指针式1.5级直流电流表,25套电烙铁及烙铁架,13套实验所需的电阻、电位器、电感线圈、变压器、二极管、三极管、场效应管、集成、可控硅、逻辑电平开关、逻辑电平指示等元件盒。13套剥线钳、螺丝刀、尖嘴钳等工具。
四、用户自备教学器材:
双踪示波器(20MHZ以上),高频毫伏表(20MHZ以上),滑线变阻器,扫频仪(50MHZ以上),高频函数发生器(15MHZ以上),频率计(100MHZ以上)。
五、模电数电高频电路实验设备实验项目:
(一)模电、数电部分:
(1)模拟部分
1.二极管的正、反相特性 |
2.晶体三极管的输入、输出特性 |
3.晶体管共射极单管放大器 |
4.两级阻容耦合放大电路 |
5.负反馈对放大器性能的影响 |
6.场效应管放大器 |
7.差动放大电路 |
8.运算放大器指标测试 |
9.集成运算放大器的基本应用(多种模拟运算电路) |
10.集成运算放大器非线性应用(多种波形发生器) |
11.变压器耦合推挽功率放大器 |
12.0TL功率放大器 |
13.集成功率放大器 |
14.单相桥式整流电路 |
15.串联型晶体管直流稳压电源(设计性实验) |
16.集成直流稳压电源 |
17.单结晶体管特性 |
18.单结晶体管触发电路 |
19.晶闸管简单测试 |
20.晶闸管可控整流电路 |
利用上述20项实验元器件还可完成下面实验项目
l.电压负反馈偏置电路 |
2.分压式电流负反馈偏置电路 |
3.用二极管稳定工作点 |
4.共基极放大电路 |
5.共集电极放大电路 |
6.共源极基本放大电路 |
7.场效应管共漏极电路 |
8.场效应管共栅极电路 |
9.单管阻容放大电路 |
10.变压器耦合放大电路 |
11.甲类功率放大电路 |
12.串联电流负反馈电路 |
13.串联电压负反馈电路 |
14.并联电压负反馈电路 |
15.并联电流负反馈电路 |
16.共基共射极放大电路 |
17.自举射极输出电路 |
18.NPN一PNP直接耦合放大电路 |
19.用负反馈消除自激振荡 |
20.晶体管开关作用 |
21.变压器反馈式振荡电路 |
22.电容三点式振荡电路 |
23.电感三点式振荡电路 |
24.差动放大电路的基本形式 |
25.长尾式差动放大电路 |
26.双电源长尾式差动放大电路 |
27.运放用作交流比例放大 |
28.反相输入保护措施 |
29.同相输入保护措施 |
30.电源极性错接的保护 |
31.RC高通电路 |
32.利用三极管来保护器件 |
33.差动输入运算电路 |
34.快速积分电路 |
35.模拟一阶微分方程电路 |
36.模拟二阶微分方程电路 |
37.基本对数运算电路 |
38.实用微分电路 |
39.反对数放大基本电路 |
40.简单的过零比较电路 |
41.利用二级管作为上限检测幅度选择电路 |
42.下限幅度选择电路 |
43.RC无源网络的低通滤波电路 |
44.同相输入一阶低通滤波电路 |
45.反相输入一阶低通滤波电路 |
46.简单的二阶RC滤波电路 |
47.典型二阶RC有源低通滤波电路 |
48.典型二阶高通有源滤波电路 |
49.基本带通滤波电路 |
50.典型带通滤波电路 |
51.矩型波振荡电路 |
52.宽度可调的矩形波发生器 |
53.幅频可调的锯齿波发生器 |
54.单相半波整流电路 |
55.单相全波整流电路 |
56.电容滤波电路 |
57.电容滤波带电阻负载 |
58.RC滤波电路 |
59.基本LC滤波电路 |
60.二倍压整流电路 |
61.三倍压整流电路 |
62.基本稳压电路 |
63.基本调整管稳压电路6 |
64.具有放大环节的稳压电路 |
65.单相半波可控硅整流 |
66.电子调压电路 |
67.电子催眠器一一趣味性实验一 |
68.电子门铃电路一一趣味性实验二 |
69.电子报警电路一一趣味性实验三 |
|
(2)数字部分
l.TTL集成逻辑门的参数测试 |
2.CM0S逻辑门的参数测试 |
3.TTL集成电极开路门与三态输出门的应用 |
4.与、非、或、与非门电路实验 |
5.半加器电路实验 |
6.全加器电路实验 |
7.RS触发器实验 |
8.D触发器实验 |
9.JK触发器实验 |
10.T触发器实验 |
11.JK型触发器转换成D触发器 |
12.D型触发器转换成JK触发器 |
13.计数器实验 |
14.MSI移位寄存器及其应用 |
15.译码器及其变换方式 |
16.MSI数据选择器及逻辑设计 |
17.微分型单稳态电路 |
18.环形多谐振荡器 |
19.利用门电路构成编码器分配器、选择器 |
20.组合电路的设计之一一一编码转换 |
21.组合电路的设计之二一一显示电路 |
22.同步时序电路的设计 |
23.计算机时序电路的设计 |
24.集成定时器测试及应用 |
25.CM0S集成A/D、D/A转换电路实验 |
26.二极管非门、或非门电路 |
27.三极管非门、与非门、或非门电路 |
28.异步十进制减法计数器 |
29.异步十进制加法计数器 |
30.综合能力培训实验一一电子秒表 |
(二)高频电路部分:
1.调谐放大电路 |
2.通频带扩展电路 |
3.LC振荡器电路 |
4.石英晶体振荡器电路 |
5.谐振功率放大电路 |
6.丙类高频功率放大电路 |
7.幅度调制电路 |
8.幅度解调电路 |
9.分立元件组成的频率调制与解调电路 |
10.集成电路组成的频率调制器 |
11.集成电路组成的压控振荡器及锁相环电路 |
12.波形变换电路 |
模电数电单片机实验开发系统综合实验台
一、模电数电单片机实验开发系统综合实验台简介:
TSC-51/88/196单片机实验开发系统主要用于大中专、本科、硕士研究生单片机原理及应用课程的教学实验,同时兼顾了科研开发的需要。它集实验和开发为一体,容51/88/196于一身。为适合基础教学的需要,增添了数字电路、模拟电子技术实验。这一崭新的系统实现了专业基础课(模拟、数字电路)、专业课(单片机实验)、科研开发的三合一,做到一机多用,大大节省实验室,节省管理人员,节省资金。配合本实验台,我们特为教师提供《TSC51/88/196教师用实验指导书》、《TSC51/88/196学生用实验指导书》,供教师参考,减轻了教师备课和辅导实验的工作量。
二、模电数电单片机实验开发系统综合实验台功能与结构:
(一)实验台部分:
1、电源
1.1电源输入:工作电压220V±5%(50Hz),输入时指示灯亮。
1.2电源输出:有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。
A组:低压交流电压3-24V分七档可调,输出电流1.5A。
B组:二组互相独立的0-30V直流稳压电源,内置式继电器自动换档,多圈电位器连续调压,输出电流2A,具有预设式限流保护功能。
C组:低压直流稳压电源,电压+5V,+14V。
D组:单相市电输出,供用户自备仪器使用。
2、函数发生器
2.1波形:输出正弦波、三角波、方波。
2.2频率范围:5Hz-550KHz,有频率表指示。
3、七段译码器及对应译码显示数码管。
4、单片机硬件结构及配置:
4.1单片机微处理器:8031/80C196KB可换。
4.2存储器:程序存储器、数据存储器、I/O接口统一编址最多达64K。
4.3I/O接口苦芯片:8255、8250、8279、A/D、D/A转换、简单并行输出二个,并行输入一个、串-并转换接口一个。
4.4实验电路:24键键盘一个,六位LED数字显示、逻辑电平输入开关、发光二极管显示、步进电机、直流电机、继电器、音响等电路。
4.5EPROM写入装置:可对27C64、27C128、27C256等EPROM芯片进行读写。
5、单片机软件及仿真功能:
5.1全下拉式菜单。
5.2支持ASM51、ASM96、PLM96、C51等编程语言。
5.3可进行源语言级调试,具有断点、单步、跟踪、浏览等操作。
5.4支持仿真功能,用户仿真空间48K。
5.5支持对EPROM的空白检查、读、写、反汇编、存盘等操作。
6、单次脉冲:每拨一次钮子开关输出一对正负脉冲。
7、外测交直流二用电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围:0-999mA。
8、外测交直流二用电压表:精度0.5级,三位半数字显示,测量范围:0-99V。
(二)学生实验桌:
一桌二座,桌面中央设置九孔通用电路插板,元件盒在其上接插成数字、模拟实验电路完成实验。元件盒盒体透明,内装元件一目了然,盒盖印有永不褪色元件符号,盒盖与盒体采用科学的压卡式结构,维修拆装方便。实验桌左右各有一个柜,柜中存放元器件,中部抽屉存放工具、万用表、导线等。桌面尺寸:160×70cm。
三、模电数电单片机实验开发系统综合实验台实验器材配置(以24座为例,详见发货清单)
12台实验台、12张学生实验操作桌、l台主控演示台、13只MF500万用表、13只数字万用表、39只指针式1.5级直流电流表,25套电烙铁及烙铁架,13套实验所需的电阻、电位器、电感线圈、变压器、二极管、三极管、场效应管、集成、可控硅、逻辑电平开关、逻辑电平指示等元件盒。13套声传感器、直流电机、步进电机等。13套剥线钳、螺丝刀、尖嘴钳等工具。
四、用户自备教学器材:双踪同步示波器(型号不限)、毫伏表、滑线变阻器。
五、模电数电单片机实验开发系统综合实验台实验项目:
(一)模电、数电部分:
(1)模拟部分
1.二极管的正、反相特性 |
2.晶体三极管的输入、输出特性 |
3.晶体管共射极单管放大器 |
4.两级阻容耦合放大电路 |
5.负反馈对放大器性能的影响 |
6.场效应管放大器 |
7.差动放大电路 |
8.运算放大器指标测试 |
9.集成运算放大器的基本应用(多种模拟运算电路) |
10.集成运算放大器非线性应用(多种波形发生器) |
11.变压器耦合推挽功率放大器 |
12.0TL功率放大器 |
13.集成功率放大器 |
14.单相桥式整流电路 |
15.串联型晶体管直流稳压电源(设计性实验) |
16.集成直流稳压电源 |
17.单结晶体管特性 |
18.单结晶体管触发电路 |
19.晶闸管简单测试 |
20.晶闸管可控整流电路 |
利用上述20项实验元器件还可完成下面实验项目
l.电压负反馈偏置电路 |
2.分压式电流负反馈偏置电路 |
3.用二极管稳定工作点 |
4.共基极放大电路 |
5.共集电极放大电路 |
6.共源极基本放大电路 |
7.场效应管共漏极电路 |
8.场效应管共栅极电路 |
9.单管阻容放大电路 |
10.变压器耦合放大电路 |
11.甲类功率放大电路 |
12.串联电流负反馈电路 |
13.串联电压负反馈电路 |
14.并联电压负反馈电路 |
15.并联电流负反馈电路 |
16.共基共射极放大电路 |
17.自举射极输出电路 |
18.NPN一PNP直接耦合放大电路 |
19.用负反馈消除自激振荡 |
20.晶体管开关作用 |
21.变压器反馈式振荡电路 |
22.电容三点式振荡电路 |
23.电感三点式振荡电路 |
24.差动放大电路的基本形式 |
25.长尾式差动放大电路 |
26.双电源长尾式差动放大电路 |
27.运放用作交流比例放大 |
28.反相输入保护措施 |
29.同相输入保护措施 |
30.电源极性错接的保护 |
31.RC高通电路 |
32.利用三极管来保护器件 |
33.差动输入运算电路 |
34.快速积分电路 |
35.模拟一阶微分方程电路 |
36.模拟二阶微分方程电路 |
37.基本对数运算电路 |
38.实用微分电路 |
39.反对数放大基本电路 |
40.简单的过零比较电路 |
41.利用二级管作为上限检测幅度选择电路 |
42.下限幅度选择电路 |
43.RC无源网络的低通滤波电路 |
44.同相输入一阶低通滤波电路 |
45.反相输入一阶低通滤波电路 |
46.简单的二阶RC滤波电路 |
47.典型二阶RC有源低通滤波电路 |
48.典型二阶高通有源滤波电路 |
49.基本带通滤波电路 |
50.典型带通滤波电路 |
51.矩型波振荡电路 |
52.宽度可调的矩形波发生器 |
53.幅频可调的锯齿波发生器 |
54.单相半波整流电路 |
55.单相全波整流电路 |
56.电容滤波电路 |
57.电容滤波带电阻负载 |
58.RC滤波电路 |
59.基本LC滤波电路 |
60.二倍压整流电路 |
61.三倍压整流电路 |
62.基本稳压电路 |
63.基本调整管稳压电路6 |
64.具有放大环节的稳压电路 |
65.单相半波可控硅整流 |
66.电子调压电路 |
67.电子催眠器一一趣味性实验一 |
68.电子门铃电路一一趣味性实验二 |
69.电子报警电路一一趣味性实验三 |
|
(2)数字部分
l.TTL集成逻辑门的参数测试 |
2.CM0S逻辑门的参数测试 |
3.TTL集成电极开路门与三态输出门的应用 |
4.与、非、或、与非门电路实验 |
5.半加器电路实验 |
6.全加器电路实验 |
7.RS触发器实验 |
8.D触发器实验 |
9.JK触发器实验 |
10.T触发器实验 |
11.JK型触发器转换成D触发器 |
12.D型触发器转换成JK触发器 |
13.计数器实验 |
14.MSI移位寄存器及其应用 |
15.译码器及其变换方式 |
16.MSI数据选择器及逻辑设计 |
17.微分型单稳态电路 |
18.环形多谐振荡器 |
19.利用门电路构成编码器分配器、选择器 |
20.组合电路的设计之一一一编码转换 |
21.组合电路的设计之二一一显示电路 |
22.同步时序电路的设计 |
23.计算机时序电路的设计 |
24.集成定时器测试及应用 |
25.CM0S集成A/D、D/A转换电路实验 |
26.二极管非门、或非门电路 |
27.三极管非门、与非门、或非门电路 |
28.异步十进制减法计数器 |
29.异步十进制加法计数器 |
30.综合能力培训实验一一电子秒表 |
(二)、单片机实验开发系统部分:
MCS-51
软件实验
实验一清零程序 |
实验二拆字程序 |
实验三拼字程序 |
实验四数据区传送子程序 |
实验五数据排序实验 |
实验六查找相同数个数 |
实验七无符号双字节快速乘法子程序 |
实验八多分支程序 |
实验九脉冲计数(定时/计数实验) |
实验十电脑时钟(定时器、中断器综合实验) |
实验十一二进制转换到BCD |
实验十二二进制转换到ASCII |
实验十三八段数码管显示 |
实验十四键盘扫描显示实验 |
硬件实验
实验一P1口亮灯实验 |
实验二P1口转弯灯实验 |
实验三P3.3输入,P1口输出 |
实验四工业顺序控制(中断控制) |
实验五8255A.B.C输出方波 |
实验六8255PA口控制PB口 |
实验七8255控制交通灯 |
实验八简单I/O口扩展实验 |
实验九A/D转换实验 |
实验十D/A输出方波 |
实验十一电子音响 |
实验十二继电器控制 |
实验十三步进电机实验 |
实验十四8253方波 |
实验十五串并转换实验 |
实验十六外部存储器扩展实验 |
实验十七MCS-51串行口应用实验㈠——双机通信 |
实验十八MCS-51串行口应用实验㈡——与PC机通信 |
实验十九温度闭环控制 |
实验二十小直流电机调速实验 |
实验二十一外部中断(急救车与交通灯) |
|
MCS-88
软件实验
实验一清零程序 |
实验二拆字程序 |
实验三拼字程序 |
实验四数据区移动 |
实验五数据排序实验 |
实验六找“零”个数 |
实验七32位二进制乘法 |
实验八多分支程序 |
实验九显示子程序 |
实验十键盘扫描显示实验 |
实验十一二进制转换到BCD |
实验十二二进制转换到ASCII |
硬件实验
实验一8255并行口实验㈠:A.B.C口输出方波 |
实验二8255并行口实验㈡:PA口控制PB口 |
实验三8255并行口实验㈢:控制交通灯 |
实验四简单I/O口扩展 |
实验五A/D转换实验 |
实验六D/A转换实验㈠:输出方波 |
实验七D/A转换实验㈠:输出锯齿波 |
实验八8259中断控制器实验 |
实验九定时/计数器:8253方波 |
实验十继电器控制 |
实验十一8251串行通信实验㈠:自发自收 |
实验十二8251串行通信实验㈡:与PC通信 |
实验十三步进电机控制 |
实验十四小直流电机调速实验 |
实验十五温度闭环控制 |
实验十六音频驱动实验 |
MCS-96
软件实验
实验一清零程序 |
实验二拆字程序 |
实验三拼字程序 |
实验四数据区传送子程序 |
实验五数据排序实验 |
实验六查找相同数个数 |
实验七无符号双字节快速乘法子程序 |
实验八多分支程序 |
实验九定时器1实验——定时中断 |
实验十定时器T1和T2同时产生中断 |
实验十一80C196外部中断实验 |
实验十二80C196软件方法产生中断 |
实验十三利用HSI测脉冲宽度 |
实验十四利用HSI测量单脉冲宽度 |
实验十五利用HSO产生单脉冲 |
实验十六利用HSO产生连续脉冲 |
实验十七软件定时器 |
实验十八80C196A/D转换实验 |
实验十九利用80C196的PWM产生各种波形 |
实验二十二进制转换到BCD |
实验二十一二进制转换到ASCII |
|
硬件实验
实验一P1口亮灯实验 |
实验二P1口转弯灯实验 |
实验三P2.6输入,P1口输出 |
实验四工业顺序控制 |
实验五8255A.B.C输出方波 |
实验六8255PA口控制PB口 |
实验七8255控制交通灯 |
实验八简单I/O口扩展实验 |
实验九A/D转换实验 |
实验十D/A输出方波 |
实验十一继电器控制 |
实验十二8253方波 |
实验十三80C196串行口实验 |
实验十四LED七段数码管显示实验 |
实验十五键盘显示综合实验 |
实验十六音频驱动实验 |
实验十七步进电机实验 |
实验十八直流电机实验 |
实验十九外部中断(急救车与交通灯) |
|
模电数电通讯原理实验设备
一、模电数电通讯原理实验设备简介:
模电数电通讯原理实验设备采用包括模拟/数字信号源、工作电源的通用平台及八套实验模块组成的模块化平台式结构,便于系统的功能扩充。做实验时通用平台及实验模块使用连接线连接,增加实验动手实践性。模块使用支持多次开发的具有在系统可编程功能的ISP芯片,提供用户自主设计的功能,注重给实验者提供动手实践和自主设计的空间。该装置通过另购设备“数字信号显示仪”可连接计算机,并可将实验数据在计算机中进行处理、存储,方便编写实验报告。该装置实验内容符合全国电子类统编教材《通信原理》和《通信原理实验》的教学要求,附有完整详尽的实验指示书。教材可选用清华大学电子工程系主任曹志刚教授编写的《现代通信原理》。为了便于学生理解课程,指导书中配有每个实验的原理图。为配合基础教学的需要,增添了数字电路、模拟电子技术实验线路。这一崭新的系统实现了专业基础课(模拟、数字电路)、专业课(通信原理)、毕业设计的三合一,做到一机多用,大大节省实验室,节省管理人员,节省资金。
二、模电数电通讯原理实验设备系统特点:
1、囊括通信原理教材中的知识点,模拟系统、数字系统、基带传输、频带传输、模拟信号数字传输等。
2、实验装置采用模块化的平台式结构,系统具有可不断扩充、升级的空间,用户可根据不同的教学要求采购不同的实验配置,节省投资。也可根据自己的需求定制或自制功能模块。
3、电路模块与平台板的信号线使用导线连接,增加实验动手实践性,使用者在实验过程中进一步加深对该实验知识点的了解。
4、部分电路使用具有在系统可编程功能的ISP芯片,实验者可以进行多次开发。
5、元器件间保持合理的距离,标有与原理图对应的编码。电路中设置了大量的测量点、接地点,还在重点部分标有汉字说明,以方便观察、测量。
6、数电、模电实验元件盒盒体透明直观,内装元件一目了然,盒盖印有永不褪色元件符号,线条清晰美观,盒盖与盒体采用压卡式结构、维修拆装方便,在桌面中央通用九孔电路板上任意拼插盒成实验电路,实验方便、快捷,动手能力强。
三、模电数电通讯原理实验设备功能与结构:
(一)实验台部分:
1、电源
1.1电源输入:工作电压220V±5%(50Hz),输入时指示灯亮。
1.2电源输出:有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。
A组:低压交流电压3-24V分七档可调,输出电流1.5A。
B组:二组互相独立的0-30V直流稳压电源,内置式继电器自动换档,多圈电位器连续调压,输出电流2A,具有预设式限流保护功能。
C组:低压直流稳压电源,电压+5V,电流0.5A,有表指示。
D组:单相市电输出,供用户自备仪器使用。
2·函数发生器
2.1波形:输出正弦波、三角波、方波。
2.2频率范围:5Hz-550KHz,有频率表指示。
3·七段译码器及对应译码显示数码管。
4·单次脉冲:每拨按一次钮子开关可得到一组正负脉冲。
5·通信原理部分
5.1二路模拟(正弦、三角、方波,2Hz-200KHz)、12路可调数字信号源(时钟、脉冲、伪随机序列),5路工作电源(+5(2.5A)、-5(0.2A)、+12(0.3A)、-12(0.3A)、GND)。
5.2双路抽样定理与脉冲调幅(PAM)实验板,包括采样、模拟信道、解调展宽、滤波放大电路部分。
5.3集成化增量调制编译码(DM)实验板,采用集成化调制解调芯片,并有手动码流产生电路。
5.4集成化脉冲编码(脉码)调制编译码(PCM)实验板,采用集成化调制解调芯片,并有手动码流产生电路。
5.5数字多路传输系统(MUX)实验板,采用具有在线可编程功能的ISP芯片,复接/解复手动产生的四路码流信号,并有手动设置开关。
5.6循环纠错码编译码(ECC(15.6))实验板,采用具有在线可编程功能的ISP芯片,包括手动信码输入、模拟信道、解码显示等电路。
5.73阶高密度双极性码型变换(HDB3)实验板,包括编码(四连“0”检测及补“1”、破坏点形成、取代节选择及单双极性变换电路),译码(单双极性、判决、破坏点检测、取代节去除及位定时恢复电路)部分。
5.8移频键控(FSK)实验板,包括调制(可变分频比的分频链)、解调(过零检测、码定时恢复、位同步、码再生、有源滤波电路)部分。
5.9移相键控(PSK)实验板,包括调制(差分编码—相位选择法调制,差分编码、调相电路)、解调(同相—正交环解调,集成化VC0、差分译码电路)部分。
5.10光纤传输(OPT)实验板,包括调制(CMI编码、去毛刺、光发送头),解调(光接收头、预放大、电平判决、时钟提取、成型、鉴相、VCO、取样、CMI解码)部分。
6·外测交直流二用电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围:0~999mA。
7·外测交直流二用电压表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围:0~99.9V。
(二)学生实验桌:一桌二座,桌面中央设置九孔通用电路插板,元件盒在其上接插成实验电路完成实验。桌的左右各有一个柜,柜中存放元器件、贮存板及电脑,中间上层放置键盘、
下层抽屉存放工具、万用表、导线等。桌面尺寸:160×70cm。
四、模电数电通讯原理实验设备实验器材配备(以24座为例,详见发货清单)
12台实验台、12张学生实验操作桌、l台主控演示台、13只MF500万用表、13只数字万用表、39只指针式1.5级直流电流表,25套电烙铁及烙铁架,13套实验所需的电阻、电位器、电感线圈、变压器、二极管、三极管、场效应管、集成、可控硅、逻辑电平开关、逻辑电平指示等元件盒。13套声传感器、直流电机、步进电机等。13套剥线钳、螺丝刀、尖嘴钳等工具。
五、用户自备教学器材:
双踪同步示波器、高频信号发生器、频率计数器、毫伏表、失真度测试仪。
六、模电数电通讯原理实验设备实验项目:
(一)模电、数电部分:
(1)模拟部分
1.二极管的正、反相特性 |
2.晶体三极管的输入、输出特性 |
3.晶体管共射极单管放大器 |
4.两级阻容耦合放大电路 |
5.负反馈对放大器性能的影响 |
6.场效应管放大器 |
7.差动放大电路 |
8.运算放大器指标测试 |
9.集成运算放大器的基本应用(多种模拟运算电路) |
10.集成运算放大器非线性应用(多种波形发生器) |
11.变压器耦合推挽功率放大器 |
12.0TL功率放大器 |
13.集成功率放大器 |
14.单相桥式整流电路 |
15.串联型晶体管直流稳压电源(设计性实验) |
16.集成直流稳压电源 |
17.单结晶体管特性 |
18.单结晶体管触发电路 |
19.晶闸管简单测试 |
20.晶闸管可控整流电路 |
利用上述20项实验元器件还可完成下面实验项目
l.电压负反馈偏置电路 |
2.分压式电流负反馈偏置电路 |
3.用二极管稳定工作点 |
4.共基极放大电路 |
5.共集电极放大电路 |
6.共源极基本放大电路 |
7.场效应管共漏极电路 |
8.场效应管共栅极电路 |
9.单管阻容放大电路 |
10.变压器耦合放大电路 |
11.甲类功率放大电路 |
12.串联电流负反馈电路 |
13.串联电压负反馈电路 |
14.并联电压负反馈电路 |
15.并联电流负反馈电路 |
16.共基共射极放大电路 |
17.自举射极输出电路 |
18.NPN一PNP直接耦合放大电路 |
19.用负反馈消除自激振荡 |
20.晶体管开关作用 |
21.变压器反馈式振荡电路 |
22.电容三点式振荡电路 |
23.电感三点式振荡电路 |
24.差动放大电路的基本形式 |
25.长尾式差动放大电路 |
26.双电源长尾式差动放大电路 |
27.运放用作交流比例放大 |
28.反相输入保护措施 |
29.同相输入保护措施 |
30.电源极性错接的保护 |
31.RC高通电路 |
32.利用三极管来保护器件 |
33.差动输入运算电路 |
34.快速积分电路 |
35.模拟一阶微分方程电路 |
36.模拟二阶微分方程电路 |
37.基本对数运算电路 |
38.实用微分电路 |
39.反对数放大基本电路 |
40.简单的过零比较电路 |
41.利用二级管作为上限检测幅度选择电路 |
42.下限幅度选择电路 |
43.RC无源网络的低通滤波电路 |
44.同相输入一阶低通滤波电路 |
45.反相输入一阶低通滤波电路 |
46.简单的二阶RC滤波电路 |
47.典型二阶RC有源低通滤波电路 |
48.典型二阶高通有源滤波电路 |
49.基本带通滤波电路 |
50.典型带通滤波电路 |
51.矩型波振荡电路 |
52.宽度可调的矩形波发生器 |
53.幅频可调的锯齿波发生器 |
54.单相半波整流电路 |
55.单相全波整流电路 |
56.电容滤波电路 |
57.电容滤波带电阻负载 |
58.RC滤波电路 |
59.基本LC滤波电路 |
60.二倍压整流电路 |
61.三倍压整流电路 |
62.基本稳压电路 |
63.基本调整管稳压电路6 |
64.具有放大环节的稳压电路 |
65.单相半波可控硅整流 |
66.电子调压电路 |
67.电子催眠器一一趣味性实验一 |
68.电子门铃电路一一趣味性实验二 |
69.电子报警电路一一趣味性实验三 |
|
(2)数字部分
l.TTL集成逻辑门的参数测试 |
2.CM0S逻辑门的参数测试 |
3.TTL集成电极开路门与三态输出门的应用 |
4.与、非、或、与非门电路实验 |
5.半加器电路实验 |
6.全加器电路实验 |
7.RS触发器实验 |
8.D触发器实验 |
9.JK触发器实验 |
10.T触发器实验 |
11.JK型触发器转换成D触发器 |
12.D型触发器转换成JK触发器 |
13.计数器实验 |
14.MSI移位寄存器及其应用 |
15.译码器及其变换方式 |
16.MSI数据选择器及逻辑设计 |
17.微分型单稳态电路 |
18.环形多谐振荡器 |
19.利用门电路构成编码器分配器、选择器 |
20.组合电路的设计之一一一编码转换 |
21.组合电路的设计之二一一显示电路 |
22.同步时序电路的设计 |
23.计算机时序电路的设计 |
24.集成定时器测试及应用 |
25.CM0S集成A/D、D/A转换电路实验 |
26.二极管非门、或非门电路 |
27.三极管非门、与非门、或非门电路 |
28.异步十进制减法计数器 |
29.异步十进制加法计数器 |
30.综合能力培训实验一一电子秒表 |
(二)通信原理部分(九类约五十个以上)
1.PAM实验:抽样和分路脉冲的形成、验证抽样定理、PAM信号的形成和解调、多路脉冲调幅(PAM信号的形成和解调)、多路PAM系统中的路际串话现象。
2.DM实验:时钟部分(定时信号、手动产生的DM码流信号)、发送滤波器、△M编码器、△M译码器(本地编码信号的译码、本地手动产生码流的译码)、接收滤波器、系统性能测试(空载噪声、幅频特性、动态范围和信噪比特性)。
3.PCM实验:时钟部分(主时钟信号、帧定位信号、手动产生的PCM码流信号)、PCM编码器、PCM译码器(本地编码信号的译码、本地手动产生码流的译码)、系统性能测试(空载噪声、幅频特性、动态范围和信噪比特性)。
4.MUX实验:复接定时单元、复接支路信号产生单元、复接单元、分接同步单元、分接定时单元、分接单元。
5.ECC实验:编码器的输出信号(信码输出、编码输出)、译码器的输出信号(编码输入、信码输出)、观察信道干扰、观察经过加扰后,该码的纠错能力。
6.HDB3实验:时钟部分(主时钟信号、“1000”码信号、M序列信号)、编码电路(0码,1码,“1000”码,M序列码)、解码电路(单双极性、判决、破坏点检测、取代节去除及位定时恢复电路,HDB3码的频谱(可选))、技术指标测试(编码部分、解码部分)。
7.FSK实验:时钟部分(方波源信号、码定时信号、M序列信号)、调制信号(0码,1码,M序列码)、FSK接收解调(过零检测、码定时恢复、位同步、码再生、有源滤波电路)、眼图。
8.PSK实验:时钟部分(方波源信号、M序列信号)、差分编码、数字调相、同相正交环、同步带和捕捉带、差分译码、眼图。
9.OPT实验:时钟部分(工作时钟、M序列信号)、CMI编码、光调制与接收、定时提取、监相、VCO、CMI解码。
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