TW-160C型通用电工电子电拖实验室装备
TW-160型通用电工电子电拖学生实验桌:一桌为两座,桌的左右各有一个柜,柜中存放元器件及贮存板,中心抽屉存下班具、万用表、导线等;实验台控制面板接纳金属双面喷塑;桌面周边接纳2mm厚的兰色PVC塑料带热熔胶封边,外观雅观、结实、耐用;尺寸:1600×700×1070mm。
先生示教台1台,划分控制12台学生台桌的电源(一样平常12台学生桌为一套)。
企业信息
您只要致电:021-55884001(袁司理)
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电源参数:
1电源输入:
TW-160型通用电工电子电拖实验台底下设有三相四线及“地”线(共五线)输入接口,并配有泄电�;た兀ǖ缭醋芸兀�,三相指示灯,电压换相开关、电压表,电流表以监视三相电源。
2、电源输出:
A组:三相四线输出接插座“W、V、U、N、地”
B组:可调交流电源:交流输出电源1.5A,电压3~24V七档,电流表指示。
C组:直流稳压可调电源:电流1.5A,电压1.25~24V一连可调,电压表、电流表指示。
D组:直流稳压电源:电流0.5A,电压1.25~24V一连可调,并有电压表指示。
E组:直流稳压电源:电流0.5A,电压5V,电流表指示。
G组:单相交流市电输出3A,供外接仪器装备用。
3、函数信号爆发器:(正弦波、方波、三角波)
⑴频率规模:5Hz~550KHz分五个频段
一频段5Hz~55Hz
二频段50Hz~550Hz
三频段0.5KHz~5.5KHz
四频段5KHz~55KHz
五频段50KHz~550KHz
⑵频率刻度:由Hz表直接读取,基本误差≤3%
⑶最大输出电压:正弦波:600Ω负载时,20Hz~55KHz≥4.5V电表指示。
50KHz~550KHz≥3.5V,衰减分三极,Odb、20db、40db。
方波:1KΩ负载时,3.5VP-P
三角波:空载时1VP-P
单次脉冲信号源:正、负脉冲TTL电平输出。
音频放大器:Vi≥10mV,P≥0.5W,用于放大电路扩音,也可作信号寻迹使用。
通用电路板与插座外貌布有四孔一组相互导电的插孔(注塑成型),其参数如下:
(1)接触电阻≤0.02欧 (2)耐压电压≥2500V
(3)绝缘电阻>50兆欧 (4)插拔次数>10000次
功效与结构:
TW-160型通用电工电子电拖实验台使用条件:温度:-5℃~40℃,湿度>80%(25℃),电源:AC380V±10%(50HZ)。
电工、电子.电拖实验室装备实验项目
一、电工部分:
1、电位、电压的测定
2、电源的外特征
3、基尔霍夫定律的验证
4、RLC串联谐振电路
5、戴维南定理验证
6、单相交流电路功率因数
7、三相交流电路
8、楞次定律的验证
9、变压器
10、二阶是民路响应
11、伏安法测电阻
12、电阻的串联
13、电阻的并联
14、电阻混联
15、电阻的分压电路
16、电源电动势的内阻测定
17、电流表和电压表的扩程
18、欧姆定律
19、负载获得最大功率的条件
20、直流电桥测电阻
21、灯丝伏安特征的测定
22、基尔霍夫第一定律
23、基尔霍夫第二定律
24、支路电流法
25、楼梯灯开关控制
26、叠加定律
27、星形和三角形电路等交交流
28、互易定理
29、诺顿定理
30、电压控制电流源(vccs)的测试
31、RL串联部分
32、RC串联电路的阻抗和电压三角形
33、RCL并联谐振电路
34、电容器的并联
35、电容器的串联
36、电容器的混联
37、电容器的充放电
38、电容器在交直流中的作用
39、负载获得最大功率的条件
40、验证纯电感、纯电容电路电流、电压相位
41、单相交流电路实验
42、电流互感器原理
43、电压互感器原理
44、日光灯电路
45、三相负载的星形联接
46、三相负载的三角形毗连
47、一阶RC电路的过渡历程
48、一阶RL电路的过渡历程
49、二阶电路的过渡历程
50、RC选频网络
51、电磁感应征象的研究
52、互感征象
53、通电、断电自感征象
54、磁耦合线圈的同名
55、磁耦合线圈的异名端
56、接触器点动控制
57、接触器自锁控制
58、具有过载�;さ恼醋刂�
59、接触器联锁的正反转控制
60、按钮联锁的正反转控制
61、双重联锁的正反转控制
62、接触器控制星形三角形控制
63、时间继电器控制星形三角形控制
64、QX3-13型自动星形三角形控制
65、直接起动及能耗制动控制
66、铣床主轴与进给电机的控制
67、电压控制电流源(vcvs)的测试
二、电子部分:
1、晶体三极管的输入输出特征
2、低频小信号放大器电路实验
3、负反响对放大器性能的影响
4、差动放大器的研究
5、单结晶体管触发电路
6、单相桥式整流、滤波电路实验
7、串联型稳压电路
8、正弦波振荡器
9、555时差基电路的应用
10、计数译码显示实验
11、二极管正向特征
12、二极管反向特征
13、测试三级管电源放大倍数
14、共发射极电路
15、发光二极管实验
16、带负载单级小信号电压放大
17、剖析Ce对低频特征的影响
18、电压负反响偏置电路
19、分压式电流负反响偏置电路
20、用热敏电阻稳固事情点电路
21、用二极管稳固事情
22、共基极放大电路
23、共集电极放大电路
24、场效应管测试电路
25、共源极基本放大电路
26、结型场效应管放大器
27、场效应管分压式自偏压
28、场效应管共漏极电路
29、场效应管共栅极电路
30、两级阻容耦合放大电路
31、单管阻容放大实验电路
32、直接耦合放大电路
33、两管直接耦合放大电路
34、射极输出电路增强带负载能力的阻容耦合电路
35、用电阻提高后级发射极电位
36、用稳压管提高后级发射极电位
37、变压器耦合放大电路
38、甲类功率放大电路
39、乙类功率放大电路
40、串联电流负反响电路
41、串联电压负反响电路
42、并联电压负反响电路
43、并联电流负反响电路
44、共基共射极放大电路
45、自举射极输出电路
46、射极输出电路
47、用电容衰减高频电压
48、NPN-PNP直接耦合放大电路
49、场效应管三极管组成放大电路
50、用负反响消除自激振荡
51、负反响在磁头放大电路中的应用
52、晶体管开关作用
53、RC移相振荡电路
54、RC桥式振荡电路
55、双T选频网络电路
56、变压器反响式振荡电路
57、电容三点式振荡电路
58、电感式振荡电路
59、差动放大电路的基本形式
60、长尾式差动放大是民路
61、三管OTL互补对称电路
62、四管OTL互补推挽功率放大电路
63、差动输入单端输出
64、差动输入双端输出
65、单端输入单端输出
66、双电源长尾式差动放大电路
67、具有恒流源的差动放大电路
68、集乐成率放大器
69、反相运算基本电路
70、运放用作交流比例放大
71、Vos的浅易丈量
72、Ib的浅易丈量
73、Ios的浅易丈量
74、CMRR的浅易丈量
75、Vicm的浅易丈量
76、Aod的浅易丈量
77、Vopp的浅易丈量
78、SR的浅易丈量
79、引到反相端辅助调零步伐
80、引到同相端辅助调零步伐
81、同相输入求和运算
82、基本同相放大接法
83、使用三极管的基极电流实现对IOS的温度赔偿
84、反相输入�;げ椒�
85、对电容负载举行校正的步伐
86、使互补管事情在甲乙类的扩大输出电流步伐
87、同相输入�;げ椒�
88、使用稳压管�;て骷�
89、电源极性错接的�;�
90、反相运算基本电路
91、传感元件通过电桥的形式将物理量酿成电量
92、硅光电二极管放大电路
93、使用三极管来�;て骷�
94、反相运算基本电路
95、电源起动瞬间过压�;�
96、基本同相运算电路
97、差动输入运算电路
98、可调增益的差动运算电路
99、反相输入求和运算
100、对电容负载举行校正的步伐
101、双端输入求和运算
102、基本积分电路
103、EC思量走漏阴时的积分运算电路
104、提高积分时间常数的步伐
105、快速积分电路
106、模拟一阶段微分方程的电路
107、模拟二阶段微分方程的电路
108、基本功微分电路
109、基本对数运算电路
110、适用微分电路
111、使用间接要领获得近似微分
112、阻挡数放大的基本电路
113、简朴的过零较量电路
114、使用三极管对数特征组成的对数运算电路
115、具有滞迥特征的较量电路
116、双限较量电路
117、使用二极管作为上限检测
118、幅度选择电路
119、RC无源网络的低通滤波电路
120、同相输入一阶低通滤波电路
121、反相输入一阶低通滤波电路
122、简朴的二阶RC滤波电路
123、典范二阶RC有源低通滤波电路
124、二阶有波低通滤波电路
125、反响二阶有源低通滤波电路
126、典范二阶高通有源滤波电路
127、基本带通滤波电路
128、典范带通滤波电路
129、用双T网络组成的带阻滤波电
130、甚低频正弦波振荡电路
131、能同时爆发正弦和余弦电压的振荡电路
132、矩形波振荡电路
133、宽度可调的矩形波爆发器
134、幅度和频率均可调的锯齿波爆发器
135、幅度频率可调的锯齿爆发器
136、单相半波整流电路
137、单相全波整流电路
138、单相桥式整流常用画法电路
139、全波整流电路的最大反向峰值电压
140、电容滤波电路
141、电容滤波带电阻负载
142、RC滤波电路
143、多段RC滤波电路
144、基本LC滤波电路
145、型滤波电路
146、二倍压整流电路
147、三倍压整流电路
148、基本稳压电路
149、基本调解管稳压电路
150、具有放大环节的稳压电路(一)
151、具有放大环节的稳压电路(二)
152、并联稳压电路
153、串联型开关稳压电路
154、三端集成稳压电路
155、正电源输出可调的集成稳压电路
156、电子滤波电路
157、调解管稳流电路
158、充电用硅整流器原
159、单相全波可控硅整流
160、单相半波可控硅整流
161、单相桥式可控硅整流
162、单相半波可控硅整流滞触发器
163、单相桥式可控硅整流流滞触发器
164、晶闸管测试电路桥式可控硅整流
165、电阻、电容、二极管触发电路
166、电子调压电路单路
167、测单结管
168、移相触发电路
169、单结管触发应用电路
170、用LM7805组成的5-15V可调电源
171、用LM317组成的软启动稳压电
172、二极管非门
173、二极管或非门
174、三极管非门
175、三极管与非门
176、三极管或非门
177、三极管双稳态电路
178、三极管单稳态电路
179、三极管多谐振荡电路
180、射极耦合双稳态电路
181、集成施密特电路
182、对称式多谐和振荡器
183、环形多谐振荡器
184、微分形单稳态电路
185、矩形波爆发器
186、测试TTL与非门的输入短路电路IIS
187、测试TTL与非门的最小输入高电平Von
188、测试TTL与非门的最大输入高电平Voff
189、测试TTL与非门的输出最高电平VOH
190、测试TTL与非门的输出最低电平BOL
191、测试TTL与非门的空载功
192、测试TTL与非门空载阻止电流IIH
193、测试TTL与非门的扇出系数
194、TTL与门
195、TTL或门
196、TTL非门
198、TTL与非门
199、RS触发器
200、JK触发器
201、D触发器
202、8421编码器
203、8421译码器换压器
204、555直流—交流式换压器
205、二—十进制计数器、十进制计数器
206、七段译码器
207、用疏散元件组成TTL与非门
208、全加器
209、数据选择器
210、双向移位寄存器
211、三态门
212、与非门功效测试
213、使用复位法接成的六进制计数器
214、液位光电控制
215、简朴的温控电路
216、光控浅易路灯自动开关电路
217、互补音频振荡响器
218、音乐门铃电路
219、电子报警器电路
220、闪光灯电路
221、电子门铃电路
222、音乐集成报警电路
223、排电扇自动启闭电路
224、家用调光台灯电路
三、电力拖动部分:
1、闸刀开关正转控制、倒顺开关控制
2、接触器点动控制
3、接触器自锁控制
4、具有过载�;さ恼刂�
5、接触器联乐的正转控制
6、按钮联锁的正反转控制
7、双重联锁的正反控制
8、串联电阻降压起动控制
9、接触器控制星形三角形控制
10、时间继电器控制星形三角控制
11、OX3-13型自动星形三角形控制
12、直接起动及能耗制动控制
13、事情台自动往返电气控制
14、铣床主轴与进给电念头的控制
15、C620型车床电气控制
16、电念头反接制动控制线路
17、电动葫芦电气控制
18、手动星形三角形控制
19、三相异步电念头参数的测定实验