

DICE-A10Caixa de Experimentos de Circuitos Analógicos

a imagem é apenas uma referência
um、Características Estruturais da Caixa Experimental
▲(1)A placa de circuito impresso da caixa experimental é composta por duas partes: a parte superior é a seção do módulo comum, e a parte inferior é a seção do módulo experimental;
▲(2)A parte do módulo público é projetada fixamente na extremidade superior da placa de circuito impresso (PCB). O módulo experimental é composto por quatro placas de expansão, que podem ser simultaneamente conectadas à extremidade inferior da placa de circuito impresso. As placas de expansão são equipadas com alças para inserção e remoção convenientes; a parte inferior das placas de expansão é equipada com uma tampa protetora transparente de acrílico, que não só protege eficazmente os componentes, mas também permite aos alunos observar as formas e os modelos dos componentes;
▲(3)A frente da placa de circuito impresso é serigrafada com o diagrama esquemático do módulo experimental; componentes convencionais como resistores, capacitores e diodos são soldados na parte de trás da placa de circuito impresso; chips integrados, chaves, etc. são instalados na frente da placa de circuito impresso;
(4) A placa de circuito impresso da caixa experimental usa um design de fundo branco e texto preto;
(5) O sinal de teste do módulo experimental é trazido para fora através de um loop de teste, com um espaçamento padrão de 2,54 mm para os três pinos, soldado em dois pontos, robusto e durável, conveniente para conexão de sonda e teste;
(6)Conector: Use um soquete auto-travante e empilhável com um diâmetro interno de Φ2;
(7)Equipado com fios de cobre macio trançados experimentais (diâmetro do fio φ0,5 mm);
(8) Carroceria experimental: Estrutura de quadro em liga de alumínio, dimensões externas: 440mm×320mm×150mm.
II. Composição de Módulos Públicos
▲1.fonte de energia:
Entrada AC: AC 220V±10%,50Hz ,Interruptor com luz indicadora de LED de energia;
Saída AC: AC: 7,5V×2/0,2A, com proteção contra sobrecorrente por fusível, com indicador de energia;
Saída CC: (1) CC: -1,25V~-27V/0,2A ajustável, com display digital voltímetro CC;
(2) CC: +1,25V a +27V / 0,2A ajustável, com voltímetro CC de display digital;
(3) CC: ±12V/0,2A; com display digital de voltímetro CC;
Todos os terminais de saída acima possuem proteção contra curto-circuito e funções de autorrecuperação.
2.Fonte de alimentação DC ajustável de dois canais:
Fonte de sinal DC de canal duplo -0,5V a +0,5V; -5V a +5V, ajustável continuamente em duas faixas.
3.Voltímetro CC Digital
▲São fornecidos dois voltímetros digitais CC, faixa de medição: 0~100V;
4. Quatro potenciômetros ajustáveis são fornecidos (1K, 10K, 100K, 1M). Dentre estes, os de 1K, 10K e 100K são potenciômetros de circuito multi-volta de alta precisão, utilizando potenciômetros multi-volta de precisão de alta potência 2W com um curso efetivo de: maior ou igual a 3600°-10°.
▲5. Fornece mais de 12 conjuntos de unidades de expansão de componentes, compostos por furos e soquetes de travamento automático com um diâmetro interno de Φ2. Os usuários podem conectar componentes como resistores, capacitores, diodos, transistores, etc.;
III. Componentes do Módulo Experimental
O módulo experimental é composto por quatro placas de expansão e inclui os seguintes módulos experimentais: Circuitos Retificadores, Filtros e Reguladores de Tensão em Série; Circuito Regulador de Tensão Integrado LM7805; Circuito Regulador de Tensão Integrado LM317; Circuito Amplificador de Estágio Único; Circuito Amplificador Acoplado por RC de Dois Estágios; Circuito Amplificador com Realimentação Negativa; Seguidor de Emissor; Circuito Amplificador Diferencial; Circuito Amplificador de Potência de Simetria Complementar OTL; Amplificador de Potência Integrado; Circuitos Amplificadores Operacionais Integrados, etc.
Quatro,projeto experimental
Experimento 1 Circuito Amplificador de Estágio Único
Experimento 2: Circuito Amplificador de Dois Estágios
Experimento 3: Circuito Amplificador de Feedback Negativo
Experimento 4: Experimento do Seguidor de Emissor
Experimento 5: Experimento de Circuito Amplificador Diferencial
Experimento Seis: Experimento do Seguidor de Tensão
Experimento 7 Experimento do Amplificador Proporcional Inversor
Experimento 8 Experimento do Amplificador Proporcional de Emissor Comum
Experimento 9 Circuito Amplificador Somador Inversor
Experimento Dez: Circuito Amplificador Somador com Entrada Dupla
Experimento Onze Experimento de Circuito Integrado
Experimento Doze Experimento de Circuito Diferencial
Experimento Treze Experimento de Circuito Integral-Diferencial
Experimento Quatorze Circuito Gerador de Onda Quadrada
Experimento 15 Experimento em um Circuito Gerador de Onda Retangular com Ciclo de Trabalho Ajustável
Experimento Dezesseis Experimento em um Circuito Gerador de Onda Triangular
Experimento Dezessete Circuito Gerador de Onda Dente de Serra
Experimento 18: Experimento de Filtro Passa-Baixo
Experimento 19: Experimento de Filtro Passa-Alta
Experimento 20 Experimento de Filtro RC
Experimento 21 Experimento do Comparador de Cruzamento por Zero
Experimento 22: Experimento do Comparador com Histerese Invertida
Experimento 23 Experimento do Comparador de Histerese em Fase
Experimento 24 Oscilador Senoidal RC de Circuito Integrado
Experimento Vinte e Cinco Amplificador de Potência com Circuito Integrado LM386
Experimento Vinte e Seis Circuito Retificador de Meia Onda
Experimento Vinte e Sete Circuito Retificador de Ponte
Experimento 28 Circuito Filtro com Capacitor
Experimento Vinte e Nove Circuito Regulador de Tensão Paralelo
Experimento 30 Circuito Regulador de Tensão Série
Experimento Trinta e Um: Experimento de Teste Funcional do Regulador de Tensão Integrado
Experimento 32 Teste de Desempenho do Regulador de Tensão Integrado
Experimento Trinta e Três: Experimento em um Circuito para Alterar a Tensão de Saída de um Regulador de Tensão Integrado
Experimento Trinta e Quatro: Experimento sobre a Construção de um Circuito Fonte de Corrente Constante Usando um Regulador de Tensão Integrado
Experimento Trinta e Cinco Experimento sobre a Construção de um Circuito de Tensão Ajustável Usando um Regulador de Tensão Integrado
Experimento Trinta e Seis: Oscilador Senoidal RC com Rede Twin-T
Experimento Trinta e Sete: Experimento do Oscilador LC e Amplificador Sintonizado
Experimento Trinta e Oito Circuito de Conversão Corrente/Tensão
Experimento Trinta e Nove: Experimento de Circuito de Conversão Tensão/Frequência
Experimento 40 Experimento de Amplificador de Potência OTL com Simetria Complementar
Experimento 41: Circuito Convertedor de Onda Quadrada para Onda Triangular
Experimento 42 Circuito Retificador de Precisão
cinco、Livro Didático Recomendado para Caixa de Experimentos de Circuitos Analógicos:
(1) Título do Livro: Fundamentos da Tecnologia Eletrônica - Parte Analógica, 6ª Edição
Número ISBN: 9787040389524
Autor: Kang Huaguang
Nome da Editora: Higher Education Press
"""Décimo Segundo Plano Quinquenal"" Livros Didáticos Nacionais de Planejamento para Programas de Graduação Regulares de Ensino Superior"
(2) Título do Livro: Fundamentos da Tecnologia Eletrônica Analógica (Quinta Edição)
Número ISBN:9787040425055
Autor: Tong Shibai / Hua Chengying
Nome da Editora: Higher Education Press
"Plano Quinquenal de Doze Anos" Livro Didático de Planejamento de Nível Nacional para Ensino Superior Geral
(3) Título do Livro: Fundamentos da Tecnologia Eletrônica Analógica
ISBN:9787302191360
Autor: Wang Jihao
Editora: Tsinghua University Press
Série de Livros Didáticos para Graduação Xinzuobiao para Engenharia Eletrônica e da Informação
















