Cet équipement de formation numérique et analogique adopte une structure modulaire. Chaque module est indépendant et permet de réaliser des expériences sur des circuits numériques, analogiques et intégrés. Le schéma du circuit est imprimé sur la face avant du support expérimental, tandis que les composants sont intégrés au dos. Chaque point de test du circuit est équipé d’un trou de test. L’équipement est facile à utiliser, offre un contact fiable, une longue durée de vie et un rendement élevé. Les unités expérimentales principales sont complétées par des modules expérimentaux compatibles, et des modules d’extension peuvent être sélectionnés en fonction des besoins pour compléter le contenu expérimental.
I. Présentation de l’équipement
Cet équipement de formation numérique et analogique adopte une structure modulaire. Chaque module est indépendant et permet de réaliser des expériences sur des circuits numériques, analogiques et intégrés. Le schéma du circuit est imprimé sur la face avant du gabarit expérimental, tandis que les composants sont intégrés au dos. Chaque point de test du circuit expérimental est équipé d’un trou de test. Cet équipement est facile à utiliser, fiable, durable et très performant. L’unité expérimentale principale est complétée par un module expérimental. Des modules d’extension peuvent être sélectionnés en fonction des besoins pour compléter le contenu expérimental.
1. Plan de travail
1.1 Dimensions : 1400 x 700 x 1450 mm. La structure est entièrement réalisée en tôle d’acier de haute qualité. Un meuble verrouillable à mi-hauteur est intégré sous le plan de travail. La surface extérieure est recouverte d’un revêtement époxy polyplastique, garantissant robustesse, durabilité et esthétique. Le plan de travail est équipé de roulettes avec frein, facilitant le déplacement et la fixation, et permettant d’ajuster aisément la position de l’équipement. Le plateau est fabriqué en panneau de fibres de haute densité (HDF) de 25 mm d’épaisseur, recouvert d’un panneau ignifugé et doté de chants en PVC. Il est résistant à l’usure, à la chaleur, aux taches, au feu, aux bactéries, aux moisissures, antistatique et facile à nettoyer.
1.2 Alimentation : 220 V CA ±10 %, 50/60 Hz, intensité nominale de 5 A, avec disjoncteur différentiel. Température ambiante : -50 °C à 40 °C, humidité relative : ≤ 85 % HR (à 25 °C).
1.3 La carte mère est constituée d’un circuit imprimé de 2 mm d’épaisseur. Les symboles graphiques des composants et les connexions correspondantes sont imprimés sur la face avant, les circuits imprimés sur la face arrière et les composants sont soudés.
1.4 La table d’expérimentation est équipée de quatre prises doubles permettant l’alimentation d’instruments et d’appareils de mesure.
2. Module de circuit numérique, 1 jeu
2.1 Alimentation ±15 V/0,5 A, 1 jeu avec protection contre les courts-circuits et les surcharges, fonction de récupération automatique, à connecter au panneau principal de l’appareil d’expérimentation électrique numérique.
2.2 2 jeux de modules de sortie de signal d’impulsion unique.
2.3 1 jeu de source d’impulsions à fréquence réglable en continu, permettant un réglage grossier et fin de la fréquence.
2.4 Source d’impulsions à fréquence fixe : 1 jeu de fréquences (1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, 10 Hz, 1 Hz).
2.5 1 jeu de buzzer actif (avec circuit de commande).
2.6 1 jeu d’indicateurs de niveau logique 16 voies.
2.7 1 jeu de sorties de niveau logique 16 voies.
2.8 2 jeux de sorties de niveau logique avec commutation de codage BCD.
2.9 4 circuits d’affichage numérique à tube LED avec décodage BCD, alimentation avec interrupteur indépendant.
2.10 Composants discrets : 1 potentiomètre ajustable (10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ) ; 1 oscillateur à quartz passif (12 MHz, 6 MHz, 4 MHz, 32,768 kHz) ; 2 condensateurs (22 pF, 10 nF, 100 nF) ; 3 diodes 1N4148.
2.11 6 supports de circuit intégré (CI) verrouillables DIP14 ; 5 supports de CI verrouillables DIP16 ; 3 supports de CI verrouillables DIP20 (compatibles largeur/étroite) ; 2 supports de CI verrouillables DIP40 (compatibles largeur/étroite).
2.12 1 jeu de supports universels de conversion pour composants discrets, permettant l’insertion de résistances, condensateurs, transistors et autres composants.
3. Module de circuit analogique, 1 unité
3.1 Équipé d’une alimentation ±12 V/0,5 A et ±5 V/1 A, chaque module est protégé contre les courts-circuits et les surcharges, dispose d’une fonction de récupération automatique et se connecte au panneau principal d’expérimentation analogique.
3.2 Potentiomètre/résistance ajustable : 100 Ω (1), 220 Ω (1), 470 Ω (1), 4,7 kΩ (1), 1 kΩ (1), 10 kΩ (2), 20 kΩ (2), 51 kΩ (1), 68 kΩ (1), 100 kΩ (1), 47 kΩ (1, multitours).
3.3 1 support de circuit intégré DIP14 verrouillable ; 2 supports de circuit intégré DIP8 verrouillables.
3.4 1 haut-parleur 8 Ω/0,5 W.
3.5 Unité expérimentale 1LM317 (1 exemplaire), unité expérimentale 1LM7805 (1 exemplaire), unité redresseuse 14007, 1 condensateur de 470 µF, 1 condensateur de 10 µF, unité expérimentale de diode régulatrice de tension.
3.6 1 photodiode, 1 phototransistor, 1 microphone, 1 photorésistance 5516, 2 diodes 1N4148, 1 résistance de 300 Ω/5 Ω, 1 LED rouge, 1 LED verte, 1 buzzer actif 5 V, 2 diodes régulatrices de tension 1N4618, 3 amplificateurs opérationnels OP07C, 1 amplificateur opérationnel µA741, 2 jeux de connecteurs de conversion de transistors.
3.7 2 jeux de supports pour modules d’extension.
3.8 1 ensemble d’unités expérimentales libres.
3.9 Un ensemble de sources de signaux basse fréquence, capable de générer des signaux sinusoïdaux, carrés et triangulaires, avec fréquence et amplitude réglables, et une atténuation de -20 dB.
3.10 Deux ensembles de sources de signaux de tension continue, capables de fournir des tensions de sortie de 0 à ±5 V et de 0 à ±0,5 V selon deux modes.
4. Un jeu de câbles expérimentaux, en quantité suffisante pour répondre aux besoins de l’expérience et offrant une marge de sécurité.
5. Un manuel d’expérimentation.
II. Projets de formation sur les équipements de formation numériques et analogiques
1. Module de circuits numériques
1.1 Caractéristiques de commutation des transistors, limiteurs et écrêteurs.
1.2 Test du fonctionnement et des paramètres des portes logiques intégrées TTL.
1.3 Test du fonctionnement et des paramètres des portes logiques intégrées CMOS.
1.4 Connexion et commande des circuits logiques intégrés.
1.5 Conception et test des circuits logiques combinatoires.
1.6 Décodeur et ses applications.
1.7 Sélecteur de données et ses applications.
1.8 Déclencheurs et leurs applications.
1.9 Compteurs et leurs applications.
1.10 Registres à décalage et leurs applications.
1.11 Distributeurs d’impulsions et leurs applications.
1.12 Utilisation de circuits à portes logiques pour générer des signaux impulsionnels : multivibrateur auto-excité.
1.13 Déclencheurs monostables et déclencheurs de Schmitt : circuits de retard d’impulsion et de mise en forme de signal.
1.14 Circuits de base de temps 555 et leurs applications.
1.15 Convertisseurs N/A et A/N.
1.16 Dispositif de réponse aux quiz – Expérience complète.
1.17 Chronomètre électronique – Expérience complète.
1.18 Voltmètre numérique CC à trois chiffres et demi – Expérience complète.
1.19 Fréquencemètre numérique – Expérience complète.
1.20 Machine de jeu de tir à la corde – Expérience complète.
1.21 Mémoire vive 2114A et ses applications – Expérience complète.
2. Module de circuits analogiques
2.1 Expérience sur un circuit amplificateur mono-étage à trois chiffres.
2.2 Circuit amplificateur à deux étages.
2.3 Expérience sur un circuit amplificateur à contre-réaction.
2.4 Suiveur d’émetteur.
2.5 Expérience sur un circuit amplificateur différentiel.
2.6 Circuit de sommation proportionnelle.
2.7 Expérience sur un amplificateur de puissance intégré.
2.8 Expérience sur un circuit amplificateur de tension RC actif.
2.9 Expérience sur un circuit d’intégration et de différentiation.
2.10 Expérience sur un circuit de génération de signaux RC.
2.11 Expérience sur un circuit oscillateur sinusoïdal LC et un circuit amplificateur de sélection de fréquence.
2.12 Expérience sur un circuit de conversion de signaux.
2.13 Comparateur de tension.
2.14 Expérience sur un circuit de filtre RC actif.
2.15 Expérience sur une alimentation CC régulée.
2.16 Expérience sur la conception et la réalisation d’un circuit amplificateur de signaux faibles à basse fréquence.
2.17 Expérience sur un amplificateur programmable.
2.18 Amplificateur de puissance symétrique complémentaire.
3. Module d’extension
3.1 Circuit régulateur de tension à diode
3.2 Circuit amplificateur à tube unique
3.3 Circuit régulateur de tension intégré à trois bornes
3.4 Circuit régulateur de tension à composants discrets (demi-onde, double alternance)
3.5 Circuit régulateur de tension continue à composants discrets
3.6 Circuit oscillateur à transistor à jonction unique
3.7 Circuit de gradation à thyristors à composants discrets