
eln-blk
Kit logique de base
ELD-BLK permet d’étude des circuits fondamentaux de la logique base qui contient des ports logique NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR et des bascules RS, RSH, D, JK et d’autre service adapté.
Caractéristiques
4 Bascules JK,

elN-Dlk
kit logique numérique
ELN-DLK permet l’étude des circuits fondamentaux de la logique numérique : Compteurs, comparateurs, registres, multiplexeurs et démultiplexeurs, Unité Arithmétique et Logique.
Caractéristiques
3 switch de génération de niveau.

elN-bdm
Kit de circuits numériques
La plate-forme de développement de circuits numériques ELD-BDM est conçue pour répondre aux exigences de réalisation d'expériences d'électronique numérique sur une seule plate-forme. Cela facilite la conception, l'expérimentation et le test de circuits sans soudure. Tous les équipements nécessaires pour les expériences de logique numérique tels que l'alimentation, le générateur de signaux, les commutateurs et les affichages
sont installés sur l'unité principale et conviennent à la conception et aux expériences de circuits logiques combinés et séquentiels.
Caractéristiques
• Alimentation DC : Alimentation DC fixe :
+5V/2A ; -5 V/0,5 A ; +12V/2A avec protection contre les surcharges
• Générateur d'horloge :
1. Sortie d'amplitude de signal : 5 V
2. fréquence de sortie réglable : onde carrée, 1Hz ~ 1MHz, 6 plages
3. Affichage de la fréquence : 4 chiffres LED 7 segments
• Commutateur de niveau logique : commutateurs à bascule x 8, sortie 5 V
• Commutateur de niveau de données : commutateur DIP 8 bits x 2, sortie 5 V
• Générateur de signal d'impulsion : 2 ensembles d'interrupteurs à bascule avec sortie de contrôle indépendante, chacun avec impulsion de sortie Q, Q (> 5 ms)
• Indicateur de niveau logique : LED 16 bits avec pilote et circuit de protection
1. Traceur de signal logique : 8 entrées de signal logique 5 V
2. Décalage de niveau CC fixe pour chaque canal
3. rapport d'atténuation du signal d'entrée : 1/8
4. Signal de sortie : prise BNC ou 2 mm
5. Oscilloscope SYNC. select : ALT/CHOP et réglage de la fréquence de balayage
6. La fonction ne peut être utilisée qu'avec l'affichage analogique oscilloscop7-Segment LED et la mesure de fréquence.
4 fonctions :
1. Mode d'affichage de numérisation :
2. Mode d'affichage indépendant : entrée binaire indépendante et sortie hexadécimale
3. Compteur de fréquence pour l'horloge interne : affiche la fréquence du générateur d'horloge de l'unité principale (plage : 0,001 KHz ~ 9,99 MHz)
4. Compteur de fréquence pour horloge externe : affiche la fréquence du signal d'horloge de l'unité externe (plage : 0,001 KHz ~ 9,999 MHz)
• Encodeur rotatif : sortie PA, signal PB, sortie 5 V
• Générateur de signal standard : 5 ensembles de fréquences : 10 MHz, 1 MHz, 10 KHz, 100 Hz, 1 Hz.
Liste des modules
• Module logique de base BLM-I : bases TTL, CMOS
• Module logique combinatoire CLM-I : AND, NAND, OR, NOR, XOR…
• Module logique combinatoire CLM-II : portes à trois états
• Module de logique combinatoire CLM-III : Additionneur, soustracteur, ALU…
• Module de logique combinatoire CLM-IV : Codeur/décodeur…
• Module logique combinatoire CLM-V : multiplexeur/démultiplexeur
• Module générateur d'horloge CGM-I :
• Module de Logique Séquentielle SLM-I : Bascules (RS, RST, D, JK…)
• Module de logique séquentielle SLM-II : compteurs
• Module de circuit mémoire MCM-I : RAM
• Module de circuit mémoire MCM-II : ROM, EEPROM…
• Module de circuit convertisseur CCM-I : CAN 8 bits, CAN 7 segments...
• Module de circuit convertisseur CCM-II : DAC unipolaire, DAC bipolaire.
Liste des expériences
• Expériences de base sur les portes logiques
• Introduction aux portes et interrupteurs logiques
• Circuits de portes logiques
• Expériences de circuits logiques combinatoires
• Circuits de porte NOR
• Circuit de porte NAND
• Expériences sur le circuit du générateur d'horloge
• Construction d'un circuit oscillateur avec des portes logiques de base
• Construction d'un circuit oscillateur avec porte de Schmitt
• Expériences de circuits logiques séquentiels
• Circuits à bascule
• Circuits à bascule JK
• Expériences sur les circuits de mémoire
• Construire une mémoire en lecture seule
• (ROM) avec diodes
• Construire une mémoire à accès aléatoire (RAM) avec une bascule D
• Expériences de circuit de convertisseur
• Circuit convertisseur numérique/analogique (DAC).
• Circuit convertisseur analogique/numérique (ADC).