通用模块
分模块介绍
14 脚器件模块
3D 图<==>实物图
本模块中间安装有 14 脚双列直插的黑色管座,可以将 14 脚的芯片安装在上面,管座四周分布了 14 个通用接线孔(台阶插座)、一个电源+VCC 接线孔、一个地线 GND 接线孔,每个管脚都对应引出到一个插线孔上,每个孔位名称与芯片的引脚号是一一对应的关系。可以使用连接线将各个孔位与其他模块进行连接,搭建形成所需电路。正放模块时管座的左下角始终对应芯片的 1 号脚。
提醒
将芯片插入管座的时候请一定注意芯片方向与管座一致,插反了上电可能会烧毁芯片!!
注意
插入器件时请垂直插入管座,防止管脚没插入或者被折弯,造成接触不良。
插入芯片后芯片并没有供电,需要使用连接线连接芯片电源引脚对应的接线孔到+VCC接线孔,同样的芯片的接地引脚到GND接线孔。如74LS00的电源地接线如下图:
16 脚器件模块
3D 图<==>实物图
本模块中间安装有 16 脚双列直插的黑色管座,可以将 16 脚的芯片安装在上面,管座四周分布了 16 个通用接线孔(台阶插座)、一个电源+VCC 接线孔、一个地线 GND 接线孔,每个管脚都对应引出到一个插线孔上,每个孔位名称与芯片的引脚号是一一对应的关系。可以使用连接线将各个孔位与其他模块进行连接,搭建形成所需电路。正放模块时管座的左下角始终对应芯片的 1 号脚。
提醒
将芯片插入管座的时候请一定注意芯片方向与管座一致,插反了上电可能会烧毁芯片!!
注意
插入器件时请垂直插入管座,防止管脚没插入或者被折弯,造成接触不良。
插入芯片后芯片并没有供电,需要使用连接线连接芯片电源引脚对应的接线孔到+VCC接线孔,同样的芯片的接地引脚到GND接线孔。如74LS161的电源地接线如下图:
发光二极管及开关模块
3D 图<==>实物图
本模块包含了两个部分,分别是 4 个 LED 发光二极管和 4 个拨动开关。每一个发光二极管和波动开关都有对应的插线孔。使用连接线可以将插线孔与其他电路进行连接,当插线孔输入的是高电平时,LED 发光二极管点亮,反之熄灭。拨动开关上已经标注了 0 和 1 两个数字,分别代表低电平和高电平。当波动开关处于 0 的位置时,则插线孔向外输出低电平,反之输出高电平。
提醒
本模块上的拨动开关没有带去抖功能,拨动时的瞬间输出波形不是十分稳定,不建议用于时钟或者复位信号。
时钟模块
3D 图<==>实物图
本模块有三个部分,分别为提供了时钟信号,自复位开关以及一个 10K 电阻用于实验。
时钟信号部分在最上面,有 5 个插线孔可以对外输出 5 种时钟频率,幅度均为 +5V,分别是:1M、2M、4M、8M、16M,通过用连接线从插线孔可以向外输出对应频率的时钟信号。
由晶振产生通过分频后得到,实际在示波器上测量出来的波形如下:
本模块还包括了两个自复位的开关按键,分别是 CLK 和 RST,平时保持高电平,也就是逻辑1
的状态,按下时为低电平逻辑0
,可以通过手去按动开关产生一次高低电平的变化,理解为手动输入单次时钟和复位功能,这两个开关都自带了一定的防抖电路。按键上方对应有两个插线孔CLK
和RST
,可以使用连接线输出按键的电平信号。我们一般将这两个开关称为微动开关。
我们的错
由于这两个开关的防抖电路过于简陋,当按动开关的时候可能还是会有一些抖动产生,造成一些问题,比如在计数器中当做手动时钟输入的时候,按一下会计数多次。
本模块为与非门测试实验还提供了一个 10K 的下拉电阻,此电阻的一端连接到一个插线孔(标识为R
),另一端已经直接接地,当电路中需要使用这个电阻时,通过插线孔R
连接到电路当中即可。
带译码的七段数码管模块
3D 图<==>实物图
本模块包含了 3 组七段数码管,模块自带七段数码管译码功能,每个数码管上面有 4 个输入插线孔,依次标识为1
2
4
8
,高位为8
,按照 8421 码输入,数码管即可显示相应的数字(只能显示 0-9,不能显示 A-F)。
输入 0-15 具体显示效果如下:
注意
不用的高位插线孔应该置零(接地)不能悬空,否则显示不正确。
无译码的七段数码管模块
3D 图<==>实物图
本模块包含了 3 组七段数码管,没有译码功能,每个数码管相当于七个发光二极管的组合,因此需要七个控制端来控制数码管的显示,相应的插线孔为:a
b
c
d
e
f
g
,对应关系如图所示(小数点 dp 没有连接)
模块采用的七段数码管为共阴的(即发光二极管的负极接在一起),只要在插线孔上输入高电平,相应的数码段就会变亮。
电源模块
3D 图<==>实物图
本模块的功能是为其他模块供电,也就是提供电源输出,模块上没有插线孔,当电源模块与其他模块连接时就可以通过四边自带的弹簧针供电了。电源模块电源模块的输入和输出电压均为 +5V,使用方口 USB 数据线输入,USB 线可通过连接 220V 转 5V 的电源适配器,或者通过连接电脑的 USB 接口或者移动电源为本模块供电。模块上带有拨动开关和一个 LED 发光二极管(D1),当开关打开时,电源模块对外供电,发光二极管点亮。
测量模块
3D 图<==>实物图
本模块具有普通电压表及频率测量等功能,支持对电路中信号的电压或频率进行测量,模块包含了具有数值显示功能的数码管、短路报警蜂鸣器以及错误提示 LED 灯、频率/电压测量模式切换开关。
测量电压:使用切换开关将测量模式切换到电压测试模式(数码管右边的v
发光二极管亮起),将模块上的插线孔V
与待测模块的信号通过连接线连接,数码管即可显示该信号的电压值。
测量频率:使用切换开关将测量模式切换到频率测试模式(数码管右边的Hz
发光二极管亮起),将模块上的插线孔V
与待测模块的信号通过连接线连接,数码管即可显示该信号的频率值,并根据当前频率自动切换到KHz
或MHz
的发光二极管。
测量通断:使用R+
和R-
插线孔可以测量电路的通断,使用连接线分别接入待测电路的两端,如果电路处于通路状态,则蜂鸣器会报警,反之处于断路状态,Error
发光二极管会亮起。