RU110859U1 - Устройство для учебного моделирования цифровых схем - Google Patents

Устройство для учебного моделирования цифровых схем Download PDF

Info

Publication number
RU110859U1
RU110859U1 RU2011128067/12U RU2011128067U RU110859U1 RU 110859 U1 RU110859 U1 RU 110859U1 RU 2011128067/12 U RU2011128067/12 U RU 2011128067/12U RU 2011128067 U RU2011128067 U RU 2011128067U RU 110859 U1 RU110859 U1 RU 110859U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
module
elements
digital
switching
panels
Prior art date
Application number
RU2011128067/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Борисович Венславский
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный гумманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный гумманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный гумманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского"
Priority to RU2011128067/12U priority Critical patent/RU110859U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU110859U1 publication Critical patent/RU110859U1/ru

Links

Landscapes

  • Instructional Devices (AREA)

Abstract

Устройство для учебного моделирования цифровых схем, содержащее набор функциональных модулей в виде источника постоянного тока, генератора сигналов логических «1» и «0», световой индикации выходных сигналов, каждый функциональный модуль размещен в прямоугольном корпусе из диэлектрического материала, на лицевой поверхности которого расположены коммутационные контакты, элементы электрической цепи и их условные графические обозначения, на боковой поверхности установлены элементы электрического соединения, отличающееся тем, что устройство дополнительно снабжено модулем наборного поля для четырех логических элементов «2И-НЕ», модулем наборного поля для элементов цифровых микросхем, все функциональные модули выполнены с возможностью сборки их в линейную функционально завершенную последовательность и с возможностью параллельного соединения дополнительной функционально завершенной последовательности модулей, модуль источника постоянного тока выполнен совмещенным с выключателем и предохранителем от перегрузки, модуль генератора сигналов логических «1» и «0» выполнен двухразрядным и снабжен панельками, установленными на лицевой стороне корпуса для коммутации элементов схемы с помощью соединительных проводов, на лицевой поверхности корпуса модуля наборного поля для элементов цифровых микросхем смонтированы несущие панельки на 14 контактов для установки сменных цифровых микросхем и панельки для коммутации, модуль световой индикации выходных сигналов выполнен двухразрядным и снабжен панельками для коммутации, элементы электрического и механического соединения между функциональными модулями

Description

Заявляемая полезная модель относится к техническим средствам обучения цифровой электронике и схемотехнике и может быть использовано при индивидуальном и групповом обучении основам моделирования, конструирования, сборки и проверки схем цифровых логических элементов и устройств комбинационного и последовательного типов.
Известно устройство для учебного моделирования цифровой электроники, содержащее набор функциональных модулей в виде источника постоянного тока, генератора сигналов логических «1» и «О», индикации выходных сигналов (патент US №5868575, МПК G09В 19/00).
В этом устройстве имеется возможность моделирования цифровых устройств, однако для этого требуется большое количество функциональных модулей, построенных на цифровых микросхемах, что увеличивает энергоемкость устройства и не позволяет обеспечить автономную работу устройства от маломощных источников постоянного тока в виде аккумуляторов и батареек.
Известно устройство для учебного моделирования цифровых схем содержащее набор функциональных модулей в виде источника постоянного тока, генератора сигналов логических «1» и «0», световой индикации выходных сигналов, каждый функциональный модуль размещен в прямоугольном корпусе из диэлектрического материала, на лицевой поверхности которого расположены коммутационные контакты, элементы электрической цепи и их условные графические обозначения, на боковой поверхности установлены элементы электрического соединения (патент RU №2381564 МПК G09В 23/18)
Данное устройство для учебного моделирования цифровых схем, являющееся наиболее близким по совокупности признаков к заявляемому устройству, характеризуется ограниченными функциональными возможностями, поскольку обеспечивает моделирование и изучение работы только отдельных цифровых схем логических элементов, построенных на основе дискретных элементов цепи: резисторах, диодах и транзисторах. В этом устройстве не предусмотрена реализация всех функциональных возможностей установленной цифровой микросхемы, что в целом ограничивает возможности моделирования цифровых схем и проведения лабораторного практикума по цифровой схемотехнике.
Технический результат заявляемой полезной модели заключается в расширении функциональных возможностей устройства за счет обеспечения моделирования и исследования работы различных цифровых логических схем, собираемых в линейную функционально завершенную последовательность модулей.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для учебного моделирования цифровых схем, содержащем набор функциональных модулей в виде источника постоянного тока, генератора сигналов логических «1» и «0», световой индикации выходных сигналов, каждый функциональный модуль размещен в прямоугольном корпусе из диэлектрического материала, на лицевой поверхности которого расположены коммутационные контакты, элементы электрической цепи и их условные графические обозначения, на боковой поверхности установлены элементы электрического соединения, устройство дополнительно снабжено модулем наборного поля для четырех логических элементов «2И-НЕ», модулем наборного поля для элементов цифровых микросхем, все функциональные модули выполнены с возможностью сборки их в линейную функционально завершенную последовательность и с возможностью параллельного соединения дополнительной функционально завершенной последовательности модулей, модуль источника постоянного тока выполнен совмещенным с выключателем и предохранителем от перегрузки, модуль генератора сигналов логических «1» и «0» выполнен двухразрядным и снабжен панельками, установленными на лицевой стороне корпуса для коммутации элементов схемы с помощью соединительных проводов, на лицевой поверхности корпуса модуля наборного поля для элементов цифровых микросхем смонтированы несущие панельки на 14 контактов для установки сменных цифровых микросхем и панельки для коммутации, модуль световой индикации выходных сигналов выполнен двухразрядным и снабжен панельками для коммутации, элементы электрического и механического соединения между функциональными модулями выполнены в виде штырьковых разъемов.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что предлагаемое устройство для учебного моделирования цифровых схем, отличается тем, что устройство дополнительно снабжено модулем наборного поля для четырех логических элементов «2И-НЕ», модулем наборного поля для элементов цифровых микросхем, все функциональные модули выполнены с возможностью сборки их в линейную функционально завершенную последовательность и с возможностью параллельного соединения дополнительной функционально завершенной последовательности модулей, модуль источника постоянного тока выполнен совмещенным с выключателем и предохранителем от перегрузки, модуль генератора сигналов логических «1» и «0» выполнен двухразрядным и снабжен панельками, установленными на лицевой стороне корпуса для коммутации элементов схемы с помощью соединительных проводов, на лицевой поверхности корпуса модуля наборного поля для элементов цифровых микросхем смонтированы несущие панельки на 14 контактов для установки сменных цифровых микросхем и панельки для, модуль световой индикации выходных сигналов выполнен двухразрядным и снабжен панельками для коммутации с помощью соединительных проводов, элементы электрического и механического соединения между функциональными модулями выполнены в виде штырьковых разъемов. Такое отличие от прототипа дает основание утверждать о соответствии заявляемого устройства условию патентоспособности полезной модели «новизна».
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг.1 представлено устройство для учебного моделирования цифровых микросхем, структурная схема; на фиг.2 - принципиальная электрическая схема двухразрядного модуля генератора сигналов логических «1» и «0»; на фиг.3-лицевая поверхность модуля наборного поля для четырех логических элементов «2И-НЕ»; на фиг.4 - схема соединений в модуле наборного поля для четырех логических элементов «2И-НЕ»; на фиг.5 - лицевая поверхность модуля наборного поля для элементов цифровых микросхем; на фиг.6 - схема соединений в модуле наборного поля для элементов цифровых микросхем; на фиг.7 - принципиальная электрическая схема двухразрядного модуля световых индикаторов выходных сигналов.
Устройство для учебного моделирования цифровых схем содержит набор функциональных модулей в виде модуля 1 источника постоянного тока, модуля 2 генератора сигналов логических «1» и «0», модуля 3 наборного поля для четырех логических элементов «2И-НЕ», модуля 4 наборного поля для элементов цифровых микросхем, модуля 5 световых индикаторов выходных сигналов. Каждый функциональный модуль размещен в прямоугольном корпусе (не показан) из диэлектрического материала. Все функциональные модули выполнены с возможностью сборки их в линейную функционально завершенную последовательность, которая содержит модуль 1 источника постоянного тока, модуль 2 генератора сигналов логических «1» и «0», модуль 3 наборного поля для четырех логических элементов «2И-НЕ», модуль 4 наборного поля для элементов цифровых микросхем, модуль 5 световых индикаторов выходных сигналов. При необходимости возможно использование только одного из модулей 3 или 4, или параллельное соединение дополнительной функционально завершенной последовательности, которая содержит дублирующий состав функциональных модулей 2а,3а,4а,5а. Все функциональные модули выполнены с возможностью электрического и механического соединения с модулем 1 источника постоянного тока посредством штырьковых разъемов 6, закрепленных на боковой поверхности прямоугольных корпусов модулей. Модуль 1 (фиг.1) источника постоянного тока выполнен в виде совмещенных в одном корпусе трех гальванических аккумуляторов 1.1, предохранителя 1.2 от перегрузки и выключателя 1.3. Модуль 2 (фиг.1, 2) генератора сигналов логических «1» и «0» выполнен двухразрядным и снабжен выключателями 2.1, светодиодами 2.2, резисторами 2.3 и панельками 2.4, установленными на лицевой стороне корпуса для коммутации элементов схемы с помощью соединительных проводов. Модуль 3 (фиг.1, 3, 4) наборного поля для четырех логических элементов «2И-НЕ» содержит несущую панельку 3.1 на 14 контактов для установки микросхемы и четыре коммутационные панельки 3.2 для коммутации элементов схемы каждого из четырех логических элементов «2И-НЕ», соединенных дорожками 3.3 на печатной плате или соединительными проводами. Модуль 4 (фиг.1, 5, 6) наборного поля для элементов цифровых микросхем содержит несущую панельку 4.1 на 14 контактов для установки сменных цифровых микросхем и две панельки 4.2 на 14 контактов для коммутации, соединенных дорожками 4.3 на печатной плате или соединительными проводами. Модуль 5 (фиг.1, 7) индикации выходных сигналов на светодиодах 5.1 с балластными резисторами 5.2 выполнен двухразрядным и снабжен панельками 5.3 для коммутации с элементами схемы с помощью соединительных проводов.
Предложенное устройство для учебного моделирования цифровых схем работает следующим образом.
По своим функциональным возможностям устройство для учебного моделирования цифровых схем позволяет выполнять конструирование, сборку и исследование различных вариантов цифровых устройств малой разрядности. В частности такое устройство позволяет трансформировать конструкцию до оптимального варианта по электропитанию и проводить следующие виды моделирования: сборку и исследование логических устройств «И-НЕ», «НЕ», «И», «ИЛИ», «ИЛИ-НЕ», «сложение по модулю два», «отрицание сложения по модулю два», «импликация», «коимпликация» и др.; сборку и исследование 2-4-х разрядных схем комбинационного типа - «одноразрядных двоичных полусумматоров», «одноразрядных двоичных полных сумматоров», «одноразрядных вычитателей», «мультиплексора», «демультиплексора», «шифраторов», «дешифраторов», «преобразователей кодов», «компаратора», «устройства защиты информации» и др.; сборку и исследование 2-4-х разрядных схем последовательного типа - статических «RS-триггеров», «RCS-триггера», «D-триггера», «JK-триггеров».
Так, например, выполнение учебного задания «Разработать и исследовать логический элемент «2ИЛИ» на основе логических элементов «2И-НЕ» обучаемые осуществляют следующим образом. На первом этапе на основе булева уравнения «2ИЛИ» обучаемые преобразуют его в базис элементов «2И-НЕ» и разрабатывают принципиальную электрическую схему. На основе принципиальной электрической схемы обучаемые делают вывод о том, что для сборки заданного устройства достаточно трех логических элементов «2И-НЕ» из функционального модуля 3 наборного поля для четырех логических элементов «2И-НЕ». Обучаемые осуществляют сборку функциональных модулей 1, 2, 3 и 5 в линейную функционально завершенную последовательность, при этом сборку осуществляют стыковкой модулей с помощью штырьковых разъемов. В корпус модуля 1 источника постоянного тока устанавливают аккумуляторы 1.1 и предохранитель 1.2. В несущую панельку 3.1 модуля 3 наборного поля устанавливают микросхему К155ЛА3. На основе принципиальной электрической схемы осуществляют сборку схемы устройства на коммутационных панельках 3.2 модуля 3 с помощью соединительных проводов. Входы собранной схемы устройства подключают к контактам панелек для коммутации 2.4 функционального модуля 2 генератора сигналов логических «1» и «0», выход к одному из контактов панельки для коммутации 5.3 модуля 5. Для подачи электропитания на модули 2, 3 и 5 на модуле 1 источника постоянного тока включают выключатель 1.3. Выполняют исследование устройства на функциональное соответствие: последовательно устанавливают в модуле 2 комбинации входных сигналов и по индикации светодиода 5.1 в модуле 5 регистрируют соответствие уровня выходного сигнала «таблице истинности».
Выполнение, например, учебного задания «Разработать двухразрядный мультиплексор на базе элементов «2И-НЕ»» также начинается с разработки принципиальной электрической схемы. На основе полученной принципиальной электрической схемы, содержащей четыре элемента «2И-НЕ» обучаемые делают вывод, что для сборки модели учебного устройства потребуется модуль 1 источника постоянного тока, два модуля 2 и 2а генератора сигналов логических «1» и «0», один модуль 3 наборного поля для четырех логических элементов «2И-НЕ», один модуль 5 световых индикаторов. Сборку конструкции в линейную функционально завершенную последовательность осуществляют стыковкой модулей с помощью штырьковых разъемов. Для приведения модулей в рабочее состояние в модуль 1 устанавливают аккумуляторы 1.1. и предохранитель 1.3. Сборку схемы обучаемые осуществляют с помощью соединения соответствующих контактов панелек для коммутации в модулях 2, 2а, 3 и 5 соединительными проводами. Исследование функционирования мультиплексора осуществляется по «таблице истинности» посредством установки позиций тумблеров в модулях 2 и 2а и наблюдения индикации логического уровня выходного сигнала на светодиоде 5.1 в модуле 5. Манипуляцией управляющего входа проверяется функция мультиплексирования - временного уплотнения потоков, преобразование параллельного временного кода в последовательный временной код. Продолжением учебного исследования является практика использования серийных микросхем одноканальных мультиплексоров. Для этого стенд дополняют модулем 4 и в панельку после исследования справочной литературы устанавливают соответствующую микросхему. Учебное исследование мультиплексора на серийной микросхеме выполняют после подключения соответствующих контактов панелек для коммутации 4.2 модуля 4 к контактам панелек для коммутации модулей 2, 2а и 5 с помощью набора соединительных проводов.

Claims (1)

  1. Устройство для учебного моделирования цифровых схем, содержащее набор функциональных модулей в виде источника постоянного тока, генератора сигналов логических «1» и «0», световой индикации выходных сигналов, каждый функциональный модуль размещен в прямоугольном корпусе из диэлектрического материала, на лицевой поверхности которого расположены коммутационные контакты, элементы электрической цепи и их условные графические обозначения, на боковой поверхности установлены элементы электрического соединения, отличающееся тем, что устройство дополнительно снабжено модулем наборного поля для четырех логических элементов «2И-НЕ», модулем наборного поля для элементов цифровых микросхем, все функциональные модули выполнены с возможностью сборки их в линейную функционально завершенную последовательность и с возможностью параллельного соединения дополнительной функционально завершенной последовательности модулей, модуль источника постоянного тока выполнен совмещенным с выключателем и предохранителем от перегрузки, модуль генератора сигналов логических «1» и «0» выполнен двухразрядным и снабжен панельками, установленными на лицевой стороне корпуса для коммутации элементов схемы с помощью соединительных проводов, на лицевой поверхности корпуса модуля наборного поля для элементов цифровых микросхем смонтированы несущие панельки на 14 контактов для установки сменных цифровых микросхем и панельки для коммутации, модуль световой индикации выходных сигналов выполнен двухразрядным и снабжен панельками для коммутации, элементы электрического и механического соединения между функциональными модулями выполнены в виде штырьковых разъемов.
    Figure 00000001
RU2011128067/12U 2011-07-07 2011-07-07 Устройство для учебного моделирования цифровых схем RU110859U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128067/12U RU110859U1 (ru) 2011-07-07 2011-07-07 Устройство для учебного моделирования цифровых схем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128067/12U RU110859U1 (ru) 2011-07-07 2011-07-07 Устройство для учебного моделирования цифровых схем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU110859U1 true RU110859U1 (ru) 2011-11-27

Family

ID=45318651

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011128067/12U RU110859U1 (ru) 2011-07-07 2011-07-07 Устройство для учебного моделирования цифровых схем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU110859U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105989767A (zh) * 2015-04-28 2016-10-05 陆劲鸿 一种互动学习电路的教学工具及系统
RU2636020C1 (ru) * 2016-07-19 2017-11-17 Общество с ограниченной ответственностью "Электронные приборы и устройства" Учебный стенд по электронике
CN109637243A (zh) * 2018-12-25 2019-04-16 宁夏大有电气集团有限公司 一种电气教学平台及其使用方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105989767A (zh) * 2015-04-28 2016-10-05 陆劲鸿 一种互动学习电路的教学工具及系统
RU2636020C1 (ru) * 2016-07-19 2017-11-17 Общество с ограниченной ответственностью "Электронные приборы и устройства" Учебный стенд по электронике
CN109637243A (zh) * 2018-12-25 2019-04-16 宁夏大有电气集团有限公司 一种电气教学平台及其使用方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mina et al. Processor-in-the-loop and hardware-in-the-loop simulation of electric systems based in FPGA
RU110859U1 (ru) Устройство для учебного моделирования цифровых схем
EP2330710A3 (en) Electronic assembly provided with a paralell circuit for connecting electrically to two battery units
CA2462696A1 (en) Fuel cell stack with decreased open circuit voltage
WO2015196845A1 (zh) 模块积木及电子积木系统
US11799304B2 (en) Modular high precision charger/discharger subrack assembly structure
CN103418146B (zh) 可组合发光体
RU2279718C1 (ru) Стенд для изучения электронных средств автоматизации
RU186799U1 (ru) Электронный конструктор
CN106997710A (zh) 一种积木式电子实验教具
CN104007397A (zh) 一种基于基本电阻电路的可扩展的简易电源老化测试仪器
CN210514572U (zh) 一种兼具快充测试电压转换和电子负载的测试仪器
TW200624834A (en) Mass production type LED tester
Mahmoudi et al. Reconfigurable rapid prototyping platform for power electronic circuits and systems for research and educational purposes
CN201662913U (zh) 太阳能光伏应用实验系统
CN201213047Y (zh) 模块式模电实验箱
CN103943008A (zh) 一种光电检测与信息处理实验系统
RU182112U1 (ru) Прибор-тестер электронных компонентов
CN208384004U (zh) 一种多功能数显表的模块化结构
RU2381564C2 (ru) Демонстрационное устройство "логика"
CN208124228U (zh) 一体式应急电源板
RU111683U1 (ru) Автоматизированная система контроля электрических соединений
RU2008102709A (ru) Способ имитации электрического и информационного взаимодействия ракеты с аппаратурой носителя и устройство для его реализации
RU123969U1 (ru) Счетчик электрической энергии
CN201780708U (zh) 电力运用教学装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130708