AI辅助模拟电路线上线下实验系统
1 适用范围:
该系统专为《模拟电路》、《电子技术基础》等课程的基本实验,课程设计和毕业设计的使用而量身定制,通过“线上远程实验装置”+“线下AI辅助实验台”的线上线下协同融合,构建“远程实验操作+线下亲历实践”的双轨教学模式,不仅完全满足相关课程的基本实验教学要求,还解决了传统实验室资源有限、时间和实验场地受限制的问题,使学生能够在任何时间和地点进行实验学习,提高了实验教学效果和学习的灵活性,减轻教师负担。
2 线上系统组成结构
线上融合AI辅助教学实验系统结构图
3 线上核心设备
3.1 线上自动接线装置
线上自动接线装置是一个基于物联网技术,能够通过上位机操作进行远程实验的设备。配套我公司自主研发的远程操作软件,构成远程操作的实验系统。
1、用途
可用于在校期间师生实验室远程接线;可用于假期期间师生远程做实验
参考图片:
3.2 线上模电实验面板
包含:共射单管放大电路模块,射极跟随器电路模块,差动放大器模块,滤波稳压电路模块,场效应管放大电路模块,RC正弦波振荡模块,方波发生电路模块,运放综合电路模块,负反馈放大电路模块,低频OTL功率放大电路模块,同/反向比例电路模块,模拟信号输入模块,远程电位器模块,所有模电实验可调电位器均采用线性电位器
参考图片:
4 线下系统资源
线下融合AI辅助教学实验系统结构图
5 线下核心设备
5.1线下模拟电路实验台
1、功能介绍
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产品
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功能介绍
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实验课程面板
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可支持电路原理、模电、数电、单片机、微机原理、嵌入式、DSP、SOPC、人工智能、物联网、自控原理、信号与系统、通信原理、组成原理等弱电实验课程;可同时支持2门课程或2组学生实验。
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实验配件收纳箱
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用于收纳实验模块、实验导线等配件。
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测量仪器
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可支持示波器、虚拟示波器、信号源、毫伏表等测量仪器,可根据客户选择定制。
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电源管理
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可进行身份认证、授权、预约控制功能。
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实验主机
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支持安装实验课程所需工具软件,并可结合实验教学管理软件完成实验结果采集、保存,完成AI辅助实验教学。
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显示屏
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采用23.8寸高清LCD,用于显示实验指导书、接线练习、实验结果、AI辅助教学。
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2、参考图片
5.2线下实验面板
1、L-ELAP-I 型模拟电路实验面板
主面板印刷电路、实验模块直接测量、高效实验与理论验证。
包含:单 / 两级负反馈放大电路模块,射极跟随器模块,差动放大器模块,低频 OTL 功率放大器电路模块,全波整流及直流稳压实验电路单元模块,运放电路模块,RC 正弦波振荡电路模块,方波发生电路模块。
2、EL-ELAP-III型模拟电路实验面板
为锻炼学生动手能力,所有实验电路只画出原理图,所有引脚全部开放,可以随意更换器件值,实验更加灵活。
包含:共射单管放大器电路模块,射极跟随器电路模块,反向比例电路模块,反向减法器电路模块,反向加法器电路模块,二阶高通滤波器电路模块,有源滤波器电路模块。
3、模电拓展器件
波形发生器电路模块
差动放大器电路模块
低频OTL功率放大器电路模块
负反馈电路模块
6系统实验资源
6.1线上实验项目
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实验一
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晶体管共射极单管放大器
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实验二
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负反馈放大器
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实验三
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射极跟随器
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实验四
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差动放大器
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实验五
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低频功率放大器(I)--OTL功率放大器
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实验六
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直流稳压电源(II)—集成稳压器
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实验七
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集成运算放大器的基本应用(I)—模拟运算电路
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实验八
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集成运算放大器的基本应用(II)—波形发生路
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实验九
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低频功率放大器(I)—集成功率放大器
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实验十
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晶闸管可控整流电路
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6.2线下实验项目
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实验一
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常用电子仪器的使用
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实验二
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晶体管共射极单管放大器.
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实验三
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负反馈放大器.
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实验四
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射极跟随器
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实验五
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差动放大器
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实验六
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集成运算放大器指标测试
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实验七
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集成运算放大器的基本应用(I)——模拟运算电路
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实验八
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集成运算放大器的基本应用(II)——波形发生器
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实验九
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RC 正弦波振荡器
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实验十
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LC 正弦波振荡器
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实验十一
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低频功率放大器(I)——OTL 功率放大器
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实验十二
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低频功率放大器(II)——集成功率放大器
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实验十三
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直流稳压电源(I)——串联型晶体管稳压电源
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实验十四
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直流稳压电源(II)——集成稳压器
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实验十五
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晶闸管可控整流电路
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实验十六
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温度模拟控制实验——综合应用实验.
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实验十七
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综合实验使用运算放大器组成万用电表的设计与调试
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