по РФ бесплатно
пн-пт 9:00-18:00
пн-пт 9:00-18:00
по РФ бесплатно
Ваш город
Нет
Да
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефоны:8 (800) 777-30-09 (по РФ бесплатно), 8 (495) 748-30-09, 748-30-60, 664-28-44.
Адрес:141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 29, стр. 2, офис 43/1.
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Цены на сайте могут отличаться, просьба уточнять конечную стоимость у наших менеджеров!

















KL-300 учебный стенд для изучения цифровых схем

Цена:
по запросу
Общая стоимость 0 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Нашли дешевле?
Снизим цену!
В избранное
Характеристики
Гарантия
1 год
Стоимость доставки от 800 ₽ (уточнять у менеджера)
Срок доставки: 2 - 10 дней при наличии товара на складе
Безналичный расчет для юридических лиц
Самовывоз со склада компании ЭТАЛОНПРИБОР
Более 350 брендов
Самые лучшие
цены
Техническая
документация
Быстрая доставка
по России
Сервисный
центр
  • Описание
  • Доставка и оплата
  • Гарантия и возврат
  • Отзывы
Описание

Особенности KL-300 учебный стенд для изучения цифровых схем

Учебный стенд для изучения и экспериментов с цифровыми электрическими схемами. Основной модуль содержит оборудование, необходимое для проведения экспериментов: источник электропитания, генератор сигнала, переключатели и индикаторы. 13 сменных экспериментальных модулей позволяют выполнять большое количество различных экспериментов по цифровой схемотехнике.

В состав стенда входит универсальная макетная плата (1680 точек подключения) для проектирования и исследования собственных электрических цепей.

Все модули оснащены 8-битными DIP микропереключателями для имитации неполадок в цепи.

Стенд позволяет работать с цифровыми схемами на основе ТТЛ, КМОП, n-канальной МОП, p-канальной МОП и ЭСЛ технологий

В целях безопасности все блоки питания снабжены защитой от перегрузки по выходу

Для удобства хранения и транспортировки все модули размещаются в отдельных пластиковых футлярах

Состав:

KL-31001 Основной модуль
KL-33001~KL-33013 Cменные модули
KL-38002 Набор соединительных проводов и принадлежностей
Руководство по экспериментам
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ СТЕНДА):
Осциллограф, мультиметр

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

1 Эксперименты с основными логическими элементами
1-1 Введение в логические элементы и переключатели
1-2 Схемы логических элементов
a. Диодные логические схемы
b. Резисторно-транзисторные логические схемы (РТЛ)
c. Диодно-транзисторные логические схемы (ДТЛ)
d. Транзисторно-транзисторные логические схемы (ТТЛ)
e. Схемы на комплементарных металоксидных полупроводниках (КМОП)
1-3 Измерение пороговых уровней напряжения
a. Измерение пороговых уровней напряжений в схемах ТТЛ
b. Измерение пороговых уровней напряжений в схемах КМОП
1-4 Измерение напряжения/тока
a. Измерение входных/выходных напряжений и токов в схеме ТТЛ
b. Измерение напряжений и токов в схемах КМОП
1-5 Измерение временной задержки в основных логических элементах
a. Измерение временной задержки в схемах ТТЛ
b. Измерение временной задержки в схемах КМОП
1-6 Измерение характеристик основных логических элементов
a. Измерение характеристик элемента И
b. Измерение характеристик логического элемента ИЛИ
c. Измерение характеристик логического элемента НЕ
d. Измерение характеристик логического элемента И-НЕ
e. Измерение характеристик логического элемента ИЛИ-НЕ
f. Измерение характеристик логического элемента Искл. ИЛИ
1-7 Схемы преобразователей уровня для логических элементов
a. Схема преобразования уровней между элементами ТТЛ и КМОП
b. Схема преобразования уровней между элементами КМОП и ТТЛ

2 Эксперименты с комбинационными логическими схемами
2-1 Схема элемента ИЛИ-НЕ
2-2 Схема элемента И-НЕ
a. Построение элемента Искл. ИЛИ на основе элементов И-НЕ
b. Построение элемента Искл. ИЛИ на основе простых логических элементов
2-4 Схема элемента И-ИЛИ-НЕ
2-5 Схема компаратора
a. Построение компаратора на основе простых логических элементов
b. Построение компаратора на интегральной микросхеме семейства ТТЛ
2-6 Схема триггера Шмита
2-7 Схема элемента с открытым коллектором
a. Схема с высокими уровнями напряжений/токов
b. Построение элемента И на основе элемента с открытым коллектором
2-8 Схема элемента с третьим состоянием
a. Построение таблицы истинности
b. Построение элемента И на основе элемента с третьим состоянием
c. Схема двунаправленного передатчика
2-9 Схема полусумматора и полного сумматора
a. Построение схемы полусумматора на основе простых логических элементов
b. Схема полного сумматора на интегральной микросхеме
c. Схема высокоскоростного сумматора с генератором бита переноса
d. Схема двоично-десятичного сумматора
2-10 Схема полу- и полного вычитающего устройства
a. Построение схемы вычитающего устройства на основе простых логических элементов
b. Схема полного сумматора и инвертора
2-11 Схема арифметико-логического устройства
2-12 Схема формирования бита четности
a. Построение генератора бита четности на основе элементов Искл. ИЛИ
b. Генератор с битом четности на основе интегральной микросхемы
2-13 Схема шифратора
a. Построение схемы шифратора 4-в-2 на основе простых логических элементов
b. Построение схемы шифратора 9-в-4 на основе ИС семейства ТТЛ
2-14 Схема дешифратора
a. Построение схемы дешифратора 2-в-4 на основе простых логических элементов
b. Построение схемы дешифратора 4-в-10 на основе ИС семейства ТТЛ
2-15 Схема мультиплексора
a. Построение схемы мультиплексора 2-в-1
b. Использование мультиплексоров для построения функций
c. Построение схемы мультиплексора 8-в-1 на основе ИС семейства ТТЛ
2-16 Схема демультиплексора
a. Построение 2-выходного демультиплексора на основе простых логических элементов
b. Построение 8-выходного демультиплексора на основе ИС семейства КМОП
2-17 Схема аналогового мультиплексора/демультиплексора с цифровым управлением
a. Характеристики аналоговых ключей
b. Построение двунаправленного передатчика на основе ИС аналоговых ключей семейства КМОП

3 Эксперименты с генераторами
3-1 Построение генератора на основе простых логических элементов
3-2 Построение генератора на триггере Шмита
3-3 Построение генератора, управляемого напряжением (ГУН)
3-4 Схемы генераторов на ИС серии 555
a. Схема генератора 555
b. Схема ГУН
3-5 Схемы моностабильного мультивибратора
a. Схемы низкочастотного моностабильного мультивибратора
b. Схемы высокочастотного моностабильного мультивибратора
c. Построение моностабильного мультивибратора на микросхеме серии 555
d. Построение схемы без перезапуска на основе ИС семейства ТТЛ
e. Построение схемы с перезапуском на основе ИС семейства ТТЛ
f. Построение генератора с изменяемой длительностью цикла (ШИМ) на основе моностабильного мультивибратора

4 Эксперименты с последовательными логическими схемами
4-1 Схемы триггеров
a. Построение R-S триггера на основе простых логических элементов
b. Построение D триггера на основе R-S триггера
c. Построение J-K триггера на основе D триггера
d. Построение J-K триггера на основе R-S триггера
e. Построение сдвигового регистра на основе D триггеров
f. Регистр с предварительной установкой направления сдвига влево/вправо
g. Построение схемы подавления шумов на R-S триггере
4-2 Схемы J-K триггеров
a. Асинхронный двоичный суммирующий счетчик
b. Асинхронный десятичный суммирующий счетчик
c. Асинхронный суммирующий счетчик с делением на N
d. Асинхронный двоичный вычитающий счетчик
e. Синхронный двоичный суммирующий счетчик
f. Синхронный двоичный реверсивный счетчик
g. Двоичный реверсивный счетчик с установкой направления счета
h. Десятичный реверсивный счетчик с установкой направления счета
i. Кольцевой счетчик
j. Счетчик Джонсона

5 Эксперименты со схемами памяти
5-1 Построение постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) на диодах
5-2 Построение оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) на D триггерах
5-3 Схема 64-разрядной ОЗУ
5-4 Схема стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства (EPROM)
5-5 Схема электронной EPROM (EEPROM)
5-6 Построение счетчика с динамическим сканированием с помощью однокристального микропроцессора

6 Эксперименты со схемами преобразователей уровней
6-1 Схемы цифро/аналоговых преобразователей (ЦАП)…
a. Схема однополярного ЦАП
b. Схема двуполярного ЦАП
6-2 Схемы аналогово/цифровых преобразователей (АЦП)
a. Схема 8-разрядного преобразователя
b. Схема 3 ½ разрядного преобразователя

7 Примеры построения схем с помощью универсальной макетной платы
7-1 4-канальный сенсорный селекторный переключатель
7-2 Электронный орган
7-3 Логический индикатор
7-4 Моностабильный кодовый замок
7-6 Электронный секундомер
7-7 Метроном с мигающими светодиодами
7-8 Счетчик входов/выходов
7-9 Многонаправленный ключ
7-10 Электронные часы
7-11 Счетчик частоты
7-12 Телефонный звонок
7-13 Светофор
7-14 Схема управления программируемым шаговым двигателем
Развернуть полное описание
Доставка и оплата

ДОСТАВКА

Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:

  • Самовывоз со склада компании ЭТАЛОНПРИБОР
  • Доставка через транспортную компанию "Деловые линии"
  • Доставка экспресс - почтой "ПОНИ-ЭКСПРЕСС" до двери
  • Доставка по Москве и области нашими экспедиторами и курьерами
  • Доставка через транспортную компанию "ПЭК"
  • Отправка посылкой с помощью Почты России
  • Доставка через транспортную компанию покупателя

Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.

ОПЛАТА

Мы принимаем оплату:

  • по безналичному расчету
  • перечислением денежных средств на расчетный счет для юридических лиц
  • банковским переводом для физических.

Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.

Гарантия и возврат

Условия гарантийного обслуживания

  1. Гарантия действительна только при наличии гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, гарантийного срока и печати поставщика.
  2. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт изделия или замену запасных частей, комплектующих в течении гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне.
  3. Заводской номер и наименование изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
  4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
    1. Нарушения условий эксплуатации, изложенных в технической документации изделия, которые привели к выходу изделия из строя, включая неисправности, вызванные использованием нештатных аксессуаров;
    2. Нарушения гарантийных пломб, в случае наличия следов вскрытия или взлома корпуса изделия;
    3. Ремонта в неуполномоченном сервисном центре или самостоятельно (кроме элементов и источников питания, замена которых предусмотрена производителем);
    4. Использования изделия не по назначению;
    5. Нарушения правил хранения и транспортирования;
    6. Наличия внешних механических повреждений, включая повреждения разъёмов и контактов;
    7. Наличия внешних повреждений, вызванных стихией, пожаром, молнией, высоким напряжением;
    8. Попадания внутрь влаги, инородных предметов и т.п.
    9. Неправильном включении в сеть.
  5. Гарантия не распространяется на расходные материалы и прочие детали, имеющие ограниченный срок службы: элементы питания (в т.ч. аккумуляторы), имеющие ограниченную прочность.
  6. Недополученная в связи с появлением неисправности прибыль и другие косвенные расходы не подлежат возмещению.

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.

Отзывы
Отзывы о товаре KL-300 учебный стенд для изучения цифровых схем
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных мы гарантирем их сохранность в соответсвиии с законом
 
Сервисное обслуживание
Простой обмен и возврат
Поможем решить любую проблему с товаром
Собственный сервисный центр
Устраним любую неисправность по гарантии. Срок указан без учета логистики
Сервисы по всей России
Обращайтесь за обслуживанием в авторизованные сервисы производителя
Похожие товары
 
Полезные статьи
Цифровой тахометр — это прибор, предназначенный для измерения частоты вращения различных объектов, таких как валы, двигатели и роторы. В отличие от аналоговых моделей, цифровые тахометры обеспечивают высокую точность измерений и удобство использования благодаря современным технологиям и информативному дисплею. Они широко используются в самых разных отраслях: от автомобильного сервиса и промышленности до научных исследований и контроля вентиляционных систем.
Мегаомметр – это специализированный прибор, предназначенный для измерения сопротивления изоляции электрических цепей и оборудования. В условиях современного мира, где электричество играет ключевую роль во всех сферах жизни, обеспечение безопасности и надежности электрических систем становится особенно важным. От качества изоляции проводников и оборудования зависит не только эффективность их работы, но и безопасность людей и объектов, которые они обслуживают.
Измерительные приборы играют ключевую роль в различных отраслях, начиная от промышленности и строительства, заканчивая медициной и научными исследованиями. Правильная эксплуатация и уход за этими приборами являются залогом точных измерений и долговечности оборудования.
Осциллографы играют ключевую роль в современных лабораториях и на производственных предприятиях, являясь незаменимым инструментом для анализа и визуализации электрических сигналов. Независимо от того, являетесь ли вы инженером-электронщиком, студентом технического вуза или энтузиастом электроники, понимание принципов работы осциллографов, их видов и характеристик, а также правил эксплуатации и ухода за ними, имеет первостепенное значение.
Амперметр предназначен для измерения величины тока в электрических цепях, выраженной в амперах. В основе его работы лежит простой принцип: инструмент позволяет наглядно увидеть мощность тока, потребляемого устройствами, подключенными к сети. Обычно амперметр подключают в цепь с нагрузкой, поэтому ток, протекающий через него, идентичен току, проходящему через любой другой элемент цепи, будь то нагреватель, мотор или лампочка.
На этапах возведения, отделки и монтажа различных сооружений большую роль играют точность разметки и идеальное выравнивание. Достижение профессиональных стандартов качества возможно при использовании лазерного нивелира. Для выбора подходящей модели целесообразно ознакомиться с механизмом работы этих устройств.
В сфере строительства и дизайна, где важно точно определить параметры пространства, используются специализированные устройства для разметки — лазерные нивелиры. Ротационные модели таких инструментов выполняют проекции линий с помощью вращающегося лазерного луча. Ротационные нивелиры идеально подходят для больших открытых пространств.
Вольтметр — это электрический измерительный прибор, предназначенный для измерения напряжения в электрической цепи. От точности его показаний во многом зависит безопасность и эффективность работы электрооборудования. Но как же он устроен? Давайте разберемся.
Газоанализаторы – это высокотехнологичные устройства, которые используются для определения состава газовых смесей и измерения концентрации отдельных компонентов. Они играют важную роль в различных отраслях, таких как экология, промышленность, медицина и других. Понимание принципа работы этих устройств поможет лучше понять, как они способны предоставить точные и надежные данные. Давайте рассмотрим устройство и принцип действия газоанализатора.
Омметр — это измерительное устройство, предназначенное для определения сопротивления электрических цепей и элементов. Этот прибор играет важную роль в работе электротехников, электронщиков и других специалистов, работающих с электротехническим и электронным оборудованием. Ниже мы рассмотрим, где и как используется омметр.
Новинки
Недавно просмотренные