2. La fuente de alimentación de la caja experimental es CA monofásica 220V/50Hz.
2. Parámetros técnicos detallados
1. Fuente de señal básica
1) Proporciona fuente de alimentación de +5V/2A, salida por tres juegos de tomas de corriente de 4 núcleos.
2) Proporciona ±12 V/1 A, salida mediante 2 juegos de tomas de corriente de 5 núcleos.
3) Proporcione 1 salida analógica continuamente ajustable de 0~5V como cantidad analógica para la conversión A/D.
Cada una de las fuentes de alimentación anteriores está equipada con funciones de protección contra cortocircuitos y sobrecorriente.
4) Proporciona 8 circuitos de entrada y salida de conmutación, y las interfaces de entrada y salida se conectan con cables de 8 núcleos respectivamente.
5) Configure un tubo digital de 2 dígitos con un cátodo común o un ánodo común. El código de segmento se extrae con un cable de 8 núcleos y el código de bits se extrae con un conector chapado en oro.
6) Proporcionar dos canales de salida de señal de pulso único con anti-rebote.
7) Configure la salida de pulso nacional de 1MHZ y 500KHZ.
8) Configure un zócalo de circuito integrado IC-14 para una expansión flexible de los circuitos de puerta de uso común.
9) Configure un circuito de reinicio de nivel alto y uno de nivel bajo. 10) Diseñado con motor
paso a paso de 4 fases y 5 cables , motor de 5 V CC y su circuito de accionamiento.
Todos los terminales de salida de los circuitos anteriores están equipados con circuitos de protección, que no dañarán el equipo si el cableado es incorrecto.
2. Módulo de capacitación en microcomputadora de un solo chip
1) Taxímetro simulado
El taxímetro simulado es un pequeño sistema de control de un solo chip, que se compone de motor, medición de velocidad, cálculo de velocidad, cálculo de costos y otras partes. Simula completamente el taxímetro. diseño de sistemas. La composición detallada es la siguiente:
1. Microcontrolador STC89C51 51 con función de descarga ISP. 2. Sensor
de velocidad del motor A44E .
3. Motor y variador de CC.
4. Pantalla de cristal líquido LCD1602.
5. Memoria 24C02 I2C
6. Reloj en tiempo real PCF8563
7. 1 zumbador
8. 8 pantallas de tubo digital LED.
9. 6 botones separados.
10. Módulo de medición de temperatura 18B20.
11. Interfaz de expansión de bloque de cristal líquido LCD12864.
12. Interfaz de comunicación RS232
13. 12 indicadores LED.
Posibles proyectos experimentales:
1. Experimento de marquesina de agua corriente
2. Experimentos de regulación de velocidad y medición de velocidad de motores de CC.
3. Experimento de reloj en tiempo real.
4. Experimento de pantalla LCD 1602
5. Experimento de diseño de taxímetro
6. Experimento de aplicación de sensor Hall
2) Control automático de semáforo
1. Composición
1. 12 indicadores LED
2. 8 tubos digitales
3. Interruptor de control
4. Circuito de comunicación RS232
5, 51 microcontrolador STC89C51 con función de descarga ISP, circuito de descarga en línea.
2. Contenido del experimento
1. Experimento de pantalla LED
2. Experimento de visualización de tubo Digital
3. Experimento de botón
4. Experimento de control de interrupción
5. Experimento de control automático de semáforo (experimento integral)
3) Bloqueo de código electrónico (máquina de tiempo de asistencia)
1. Composición
1, 6 2 tubos digitales
, 16 botones
3, circuito de lectura y escritura de tarjetas IC
4, interruptor de control
5, circuito de comunicación RS232
6, microcontrolador STC89C51 51 con función de descarga ISP, circuito de descarga en línea.
2. Contenido del experimento
1. Pantalla dinámica del tubo digital
2. Escaneo del teclado
3. Experimento de lectura y escritura de tarjetas IC
4. Experimento de pantalla LCD
5. Bloqueo de código electrónico simulado (experimento integral)
4) El radar de marcha atrás ultrasónico
utiliza sensores ultrasónicos para medir la distancia
1. Composición
1. Microcontrolador STC89C51 51 con función de descarga ISP, circuito de descarga en línea
2. Un par de sensores ultrasónicos (receptor y transmisor)
3. Circuito de compensación de temperatura
4. Motor CC y circuito de control del motor
5. Tubo digital de 4 dígitos y 4 botones
2 Contenido del experimento
1. Experimento de programación de microcontrolador
2. Experimento de control de botones
3. Experimento de pantalla de tubo digital
4. Experimento de control de motor
5. Experimento de control de relé
6. Experimento de sensor ultrasónico
7. Experimento de medición de distancia
5) El probador ambiental
se utiliza para medir la temperatura ambiente. y humedad e intensidad de luz.
1. Composición
1. Microcontrolador STC89C51 51 con función de descarga ISP, circuito de descarga en línea
2, temperatura, humedad, sensor de intensidad de luz
3, circuito de procesamiento de señal pequeña
4, circuito de visualización de matriz de puntos 16 × 16
5, circuito de reloj
6, botón pequeño
2. Contenido del experimento
1. Experimento de aplicación de pantalla de matriz de puntos
2. Experimento de aplicación de sensores de temperatura, humedad e intensidad de luz
3. Experimento de conversión de analógico a digital
4. Experimento de programación de microcontroladores
6) Medición de temperatura por infrarrojos
Está compuesto por 51 microcontroladores, descargador, sensor de temperatura infrarrojo, pantalla de cristal líquido LCD1602, etc. Puede medir y mostrar valores de temperatura en tiempo real.
7) La comunicación CAN
consta de un microcontrolador de descarga en línea 51, un descargador, chips de comunicación CAN SJA1000 y TJA1050T, pantalla de cristal líquido LCD1602, etc., que pueden realizar la comunicación CAN bajo el control del microcontrolador.
8) Sistema de adquisición de datos : consta de 51 sistemas de microcontroladores, adquisición de datos, visualización y otros circuitos, y muestra los datos recopilados en tiempo real.
9) Voltímetro digital: Se compone de un sistema de 51 microcontroladores, sensor, pantalla de tubo digital, etc.
10) El módulo central del microcontrolador de la serie 51
puede crear por sí solo un pequeño sistema de aplicación de microcontrolador.
Contiene el chip STC89C52 que es compatible con el microcontrolador de la serie 51 y un soporte IC universal con un dispositivo de bloqueo. Todos los pines del puerto de E/S están completamente desconectados. Cada grupo de puertos de E/S se conecta con un cable de 8 núcleos. El puerto de salida de datos debe tener función de expansión de carga (si hay una resistencia pull-up conectada) y dos soportes de cable de 8 núcleos deben estar conectados en paralelo. La unidad del módulo también contiene una interfaz de entrada de alimentación externa de +5 V, una interfaz de alimentación USB, 2 tomas de corriente de +5 V, un interruptor de encendido, un botón de reinicio, un circuito oscilador de cristal y líneas de dirección de orden inferior cerradas A0~A2. Sale, una interfaz de comunicación de descarga en línea RS232 y la línea de control para la interfaz externa sale a través del conector.
11) El módulo de control y medición de circuito cerrado de temperatura
consta de un sensor de temperatura de alta precisión, un tubo calefactor SLM3, un radiador especial, un ventilador de 4 pulgadas, un circuito amplificador de señal pequeño LM324, un circuito de conversión de analógico a digital y una alarma de sobrecalentamiento. Pantalla para formar un sistema completo de control de circuito cerrado de temperatura.
12) Unidad del módulo FPGA
Hay dos formas de configurar la unidad del módulo FPGA: la primera solo contiene un chip EP2C5T144C8. Tiene un chip de configuración en serie y una interfaz de descarga para formar el sistema mínimo FPGA. Todas sus líneas de E/S están dirigidas. con cabezales de alfiler. Otras interfaces periféricas se comparten con el microcontrolador. La segunda es que el sistema FPGA es completamente independiente y los pines de E/S adicionales en la placa central se pueden usar para expandir otros experimentos.
13) Se pueden ampliar infinitamente varios proyectos prácticos y experimentales del microcontrolador.
3. Chasis: material de aleación de aluminio y madera, ecológico y respetuoso con el medio ambiente, de apariencia hermosa. Dimensiones de referencia: 480×360×148mm
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