ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ LABORATUARI YÖNERGESİ

Benzer belgeler
KULLANILACAK ARAÇLAR

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 3

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 2

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

DENEYLERDE KULLANILACAK LABORATUVAR EKİPMANLARI

4. 8 adet breadboard kablosu, 6 adet timsah kablo

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 4

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

Uygulama kağıtları ve Kısa Sınav kağıtlarına; Ad, Soyad, Numara ve Grup No (Ör: B2-5) mutlaka yazılacak.

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

DENEY 5. Pasif Filtreler

DENEY 1: AC de Akım ve Gerilim Ölçme

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

KZ MEKATRONİK. Temel Elektrik Elektronik Eğitim Seti Ana Ünite

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2

DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI I DENEY 3

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Ohm-Kirchoff Kanunları ve AC Bobin-Direnç-Kondansatör

Elektrik Devre Temelleri 3

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri

SAYISAL İŞARET VE GEÇİŞ SÜRELERİNİN ÖLÇÜLMESİ

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) OPAMP lı Tersleyen, Terslemeyen ve Toplayıcı Devreleri

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

TOPLAMSALLIK ve ÇARPIMSALLIK TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

ELEKTRĐK DEVRE TEMELLERĐ LABORATUARI YÖNERGESĐ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

: HEE 226 Temel Elektrik I Laboratuvarı. : Laboratuvar Elemanları Tanıtımı

DİJİTAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

DENEY 4a- Schmitt Kapı Devresi

AC DEVRELERDE BOBİNLER

Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre

DENEY FÖYÜ 7: İşlemsel Yükselteçlerin Doğrusal Uygulamaları

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY - I

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Proje Teslimi: güz yarıyılı ikinci ders haftasında Devre ve Sistem Analizi Dersinde teslim edilecektir.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LABORATUAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ 1 DENEYİ. Amaç:

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=?

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

kdeney NO:1 OSİLASKOP VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME 1) Osiloskop ile Periyot, Frekans ve Gerlim Ölçme

Teknoloji Fakültesi El. El. Ölçme Laboratuvarı Deney Föyleri

DENEY 5. Rezonans Devreleri

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY-4 RL DEVRE ANALİZİ. Alternatif akım altında seri RL devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi.

DENEY 5: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ve UYGULAMA DEVRELERİ

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224) Faks:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DENEY FÖYÜ

KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ

6. DENEY Alternatif Akım Kaynağı ve Osiloskop Cihazlarının Kullanımı

Elektrik Devre Temelleri

DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK DEVRELER 1 LAB. DENEY FÖYÜ DENEY-1:DİYOT

DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

TTL ve CMOS BAĞLAÇ KARAKTERİSTİKLERİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

Teknik Katalog [Avometre]

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ ORTAK EMETÖRLÜ YÜKSELTEÇ DENEYİ

GEPA. RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği. Kullanma Kılavuzu. Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği.

Deney no;1 Deneyin adı; Güneş pilinin ürettiği gerilimin ölçülmesi. Deney bağlantı şeması;

Analog Sayısal Dönüşüm

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

DENEY NO 3. Alçak Frekans Osilatörleri

Şekil 1: Diyot sembol ve görünüşleri

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ

DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri

ELM 331 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY FÖYÜ

DENEY 2: AC Devrelerde R, L,C elemanlarının dirençlerinin frekans ile ilişkileri ve RC Devrelerin İncelenmesi

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL DEVRE TASARIMI LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 1 7 Parçalı Gösterge

Transkript:

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ LABORATUARI YÖNERGESİ 1. Genel İşleyiş: Elektrik Devre Temelleri Laboratuarı (EDT Lab) dersi 8 adet deney, 1 adet proje ve yılsonu sınavından oluşur. Deneyler, deney öncesi hazırlık, pratik ve deney sonu rapor kısımlarından oluşur. Pratik kısım 40 ar dakikalık 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde (ilk 40 dk.) öğrenci deneyle alakalı föyde yer almayan bir devreyi 40 dk. içinde başarılı bir şekilde kurmaya ve istenilenleri gerçeklemeye çalışır. 2. Bölüm de (ikinci 40 dk.) ise öğrenci, deney föyünün ilgili bölümünde şematik çizimi verilen devreyi board üzerine kurar ve föyde istenilenleri sırasıyla uygular. 3. Bölüm de (son 40 dk.) ise öğrenci, ikinci bölümde kurduğu devre üzerinde, föyde sözel olarak anlatılan modifikasyonları gerçekleştirerek her adımda istenilenleri yerine getirir. Deney öncesi hazırlık ORCAD 16.6 öğrenci versiyonu ile yapılır. Deney sonrası rapor, deney sonuçlarını kullanarak föyde belirtildiği gibi hazırlanır ve bir sonraki deneyde teslim edilir. 2. Genel Notlandırma: EDTLab yarıyıl içi sınav notu, 8 deneyden alınan notlar ve proje notu, yılsonu notu ise yılsonu sınavıyla belirlenir. Yılsonu sınavı uygulamalı ve/veya teorik bir sınavdır. Yılsonu başarı notu yarıyıl içi notunun %70 i ve yılsonu notunun %30 unun toplanmasıyla elde edilir. Harfsel başarı notu hesaplanırken yılsonu başarı notu 20 den daha düşük olanlar çan eğrisine katılmaz. 3. Deneylerin, Projenin ve Yıl Sonu Sınavının Notlandırılması: Deney Öncesi Hazırlık Raporu %5 Uygulama 1.Bölüm %12 Uygulama 2.Bölüm %12 Uygulama 3.Bölüm %16 Deney Sonrası Raporu %15 Proje %10 Yıl Sonu Sınavı %30 i. Deney Öncesi Hazırlık Raporu ve Deney Sonrası Raporu getirmeyen grupların ilgili deneyden almış olduğu uygulama notları geçersiz sayılır ve ilgili deneyden puan alamazlar. ii. Deney sırasında her bölüm için ayrılan süre 40 dakikadır. Bu süre içerisinde istenileni gerçekleştiremeyen gruplar veya öğrenciler ilgili bölümden puan alamazlar. 4. Devam Zorunluluğu ve Telafi: EDT Lab dersinde devam zorunluluğu %80 dir. On deneyden en az sekizine katılmayan öğrenciler F0 ile devamsızlıktan kalırlar.

5. Grupların Oluşturulması: Öğrenciler kendi grup arkadaşlarını seçebilirler. İlan edilen tarihe kadar ilgili öğretim üye ve yardımcılarına isim yazdıran öğrenciler kendi gruplarını belirleyebilir. Grup arkadaşı belirtmeyen öğrenciler, ilgili tarihi takip eden gün içerisinde öğretim üye ve yardımcıları tarafından rastgele eşleştirilirler. Deneyler başladıktan sonra grupların değiştirilmesi söz konusu değildir. 3. deneyden sonra deneydeki performanslara göre yeni deney grupları oluşturulabilir. 6. Bireysel Sorumluluklar: a. Her öğrenci kendi deney malzemesini bulundurmakla yükümlüdür. Grup arkadaşı gelmeyen ya da deney sırasında kullandığı malzeme arızalanan öğrencilerin mağdur olmaması için bu kurala mutlaka uyulması gerekmektedir. Malzemesi eksik olduğu için deneyini tamamlayamayan öğrenci o deney için yoklama şartını sağlamış sayılır ancak performans notu 0 (sıfır) olur. b. Ders programında gruplar arasında hiç boşluk bırakılmadığından, bir grup deneyini zamanında bitirmediğinde bir sonraki grubun başlaması gecikmekte, bu da haksızlığa yol açmaktadır. Bu nedenle deneylerin saat başlarından 5 dakika önce tamamlanması gerekmektedir. Yani, bir deney oturumunun süresi 120 dakika değil, 115 dakikadır. 7. Laboratuarda Uyulması Gereken Kurallar: a. Laboratuar alanına yiyecek, içecek ve sigarayla girmek kesinlikle yasak ve dersten ihraç sebebidir. Ağzı sıkıca kapatılabilen pet şişelerdeki sular, içilmediği süre boyunca kapalı kalmak şartıyla bu kuralın dışındadır. b. Her grup kendine ayrılmış olan araç ve gereci kullanacak; kendine ayrılmış olan alanda çalışacaktır. Deneye başlamadan önce yapılması gereken ilk iş araç gerecin çalışır durumda olup olmadığını kontrol etmektir. Grubunuza ayrılmış araçlardan arızalı olan varsa bunu deneye başlamadan ÖNCE mutlaka araştırma görevlilerine haber veriniz. c. Deney boyunca etrafı rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, şakalaşmak, başka grupların çalışmalarını engellemek, izin almadan laboratuarı terk etmek ve malzeme değiştirmek, diğer gruplardan yardım almaya çalışmak ve laboratuarda dolaşmak laboratuardan ihraç sebebidir. d. Deney sırasında yapacağınız tüm ölçüm ve çizimlerde kullandığınız birimleri MUTLAKA yazın. Çizim ve tablolarınızın mümkün olduğu kadar özenli ve ölçekli olmasına dikkat edin. Ölçekli çizmenize yardımcı olması için milimetrik kağıt kullanmak iyi bir çözümdür. e. Araştırma görevlilerinin bilgi ve denetimleri dışında herhangi bir nedenle hasar verdiğiniz tüm araç gerecin onarım ya da yerine konma bedeli tarafınızdan karşılanacaktır. Bu nedenle, özellikle (a) şıkkında belirtilen yiyecek-içecek kuralına özen gösterin. f. Laboratuarı terk ederken arkanızda boş şişe, kağıt vs. gibi çöpler bırakmayın. g. Kullandığınız araç gereci işiniz bittiğinde ait oldukları yere ve aldığınız sırayla yerleştirin.

Elektrik Devre Temelleri Laboratuarı dersindeki deneylerde kullanılacak malzemelerin bir kısmı öğrenciler tarafından sağlanacaktır. Bu nedenle her deney grubunun aşağıda verilen listedeki malzemeleri alması gerekmektedir. ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ LABORATUVARI MALZEME LİSTESİ Aşağıda verilmiş olan E-12 standardındaki direnç değerleri için: 1, 10, 100, 1000, 10 4 katlarındaki elemanlarından 4 er tane alınacaktır (1/4 Watt). 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 ( ) Aşağıda verilmiş olan E-6 standardındaki kapasite değerleri için: 10-11, 10-10, 10-9 (nf), 10-8, 10-7, 10-6 ( F), 10-5 katlarındaki elemanlarından 2 şer tane alınacaktır (16 Volt). 10 15 22 33 47 68 (F) İki adet 1 mh değerinde endüktans (bobin) (Satın aldığınız bobinin 1mH olduğundan emin olun.) Üç adet LM 741 OpAmp tümdevresi Penset, yan keski 2 m tek damarlı 0.5 mm lik montaj kablosu Multimetre Breadboard Not: Bu malzemeler daha sonra Elektronik laboratuarı 1 ve 2 derslerinde de kullanılacaktır.

DENEYLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR Deneye ilişkin devrelerin hatasız çalışmasına katkıda bulunmak için dikkat edilmesi gereken konular aşağıda sıralanmıştır. Bu konulara dikkat edilmesinin bedeli hatayı saptayıp düzeltmek için harcanan süredir. Deney tablalarının alt ve üstlerindeki yatay bağlantıları besleme ve toprak için kullanırsanız, devreyi kontrol etmeniz kolaylaşır. Bağlantı tellerinin uçlarındaki plastiği çok fazla sıyırmamalı. Aksi takdirde yan yana gelen tellerin uçları kısa devre olabilir. Bağlantı tellerini yuvalarına sokarken sıkı geçmeyi sağlamanız yeter. Fazla bastırılması telin ucunun katlanmasına, sonraki kullanımlarda ise kırılmasına neden olur. Bağlantı tellerini keskin bükmeyiniz, içten kırılıp devrenin normal çalışmasına engel olabilir. Bağlantı tellerinin uçlarının bükük değil, dosdoğru olmasına dikkat ediniz. Yuvalara sokma çıkarma işlemi kolaylaşır ve deney setinin ömrü uzar. Bütün yukarıdakileri yapmanıza rağmen beklenen sonuçlar gözlenemiyorsa, kontrolü aşağıdaki sırada yapmalısınız.. Yanlış bağlantı. Kopuk tel. Elemanların bozuk olması. Deney seti cihazlarının hatalı olması. Ölçü aletinin hatalı olması (sigortası atık veya pili bitmiş). Osiloskop cihazının hatalı olması İlk iki sorun size bağlı olup öncelikle kontrol edilmelidir.

Analog ve Dijital Elektronik Eğitim Sisteminin Tanıtımı Deneyler sırasında kullanılacak laboatuar cihazlarının İncelenmesi, deneylerin daha verimli ve faydalı olmasını sağlayacaktır. Bunun için önce laboratuar cihazlarına ait bilgiler, ders kitabından, ders notlarından ve katalog bilgisi bulunarak incelenmelidir. Elektronik devre analizi programının (Electronics Workbench), kullanılması, benzetim özellikleri incelenecektir. Başlangıç olarak programda bulunan DC gerilim kaynakları, lojik devre analizinde ve tasarımında kullanılan dijital ölçü aletleri değişik değerler verilerek çalıştırılacak ve sonuçlar incelenmelidir. Eğitim Sistemi Analog ve Dijital Elektronik Eğitim Sistemi, içinde deney tablası, güç kaynakları, dijital voltmetre, işaret üreteci, darbe üreteci, bas-bırak anahtarlar (butonlar / debounced pushbuttons), anahtarlar, ayarlı dirençler (potansiyometreler), hoparlör, bnc bağlantısı, 7- parça LED göstergeler, lojik 0/1 için LED gösterge birimleri bulunan tümleşik bir sistemdir. Bu eğitim sistemi lojik devre uygulamalarını öğrenmek, incelemek ve tasarlamak amacıyla kullanılacaktır. Tümleşik eğitim sistemi, devre ve bağlantılarıyla birlikte Şekil-1 de görülen biçimdedir. Şekil 1 Analog ve Dijital Eğitim Sistemi nin görünümü Eğitim Sistemi Deney Tablası Eğitim sisteminde Şekil-1 de resmi görülen, 100 nokta 50 parçalı normal tek damar bakır montaj kablosu kullanılarak devre elemanları arasında bağlantı yapılabilen bir deney tablası bulunmaktadır.

Şekil 2 Eğitim sisteminin Deney Tablası Güç Kaynakları Sabit DC çıkışlı +5V @ 1.0A, dalgalanma <5mV. +V ayarlanabilir DC O/P 0V 15V arası(150 ma @ 1.3V, 500mA @ +15V maks.), dalgalanma <5mV -V ayarlanabilir DC O/P 0V -15V arası(150 ma @ -1.3V, 500mA @ -15V maks.), dalgalanma <5mV Sabit orta uçlu AC çıkışlı 12.6VAC(orta uçtan 6.3VAC) @ 100mA maks. Dijital Voltmetre Otomatik kademeli bir DC dijital voltmetredir. (000.0-199.9) mv, (0.200-1.999)V, (2.00-19.99)V ve (20.0-199.9)V aralıklarında 4 kademesi vardır. Girişi 300V a kadar yüksek gerilimlere karşı korumalıdır. İşaret Üreteci Frekans Aralığı: 0.1Hz den 1MHz e kadar 7 kademe. Çıkış Gerilimi: 0-10V (20V tepeden tepeye), kısa devre korumalı. Çıkış İşareti Dalga Şekilleri: Sinüs dalga, Kare dalga, Üçgen dalga ve TTL darbe. Sinüs Dalga: maksimum %3 distorsiyonlu(10hz 100kHz aralığında). TTL darbe: maksimum 25 ns yükselme ve düşme zamanı. 10 adet TTL yük sürebilir. Kare dalga: maksimum 0.5 s yükselme ve düşme zamanı. Düğüm nokta sayıları: Sinüs, kare ve üçgen dalga için 6, TTL darbe için 2 adet. Darbe Üreteci 1Hz den 1MHz e kadar 6 kademesi bulunan anahtarla seçilebilir pozitif kare dalga kaynağıdır. Bir anahtar vasıtasıyla 2 tip çıkıştan hangisinin alınacağı belirlenebilir: 5V luk tepeden tepeye gerilim veren TTL darbe çıkışı ya da 0V-15V arası tepeden tepeye gerilim kaynağıyla değeri ayarlanabilir değişken CMOS darbe çıkışı. 8 düğüm noktası ile devrelere bağlantı yapılabilir. Bas-Bırak Anahtarlar (Butonlar, debounced pushbuttons) Her ikisi de OC(open collector) çıkışlı, bir normalde açık ve bir normalde kapalı kontaktan oluşan ve her biri devrelere bağlantı için 8 düğüm noktasına sahip 2 buton. Anahtarlar Lojik Anahtarlar 8 lojik anahtar ın her biri lojik 0 ya da lojik 1 seviyesini seçmek içindir. Lojik 0 seviyesi 0V iken lojik 1 seviyesi yatay duran 9. anahtar ile deney setinin üzerindeki +5V luk kaynağın değeri ya da diğer 0 - +15V arası ayarlanabilir kaynağın değeri seçilebilir.

Düğüm nokta sayısı: her bir anahtar için 2 adet. SPDT Anahtarlar 2 SPDT anahtar ın her birinin 2 devreden alınan giriş ve 2 devreye bağlantı yapılabilecek çıkış olmak üzere 4 düğüm noktası bulunmaktadır. Giriş düğümleriyle anahtarın düşük ve yüksek seviye için her iki çıkış düğümüne vereceği gerilim değeri belirlenir. Ayarlı Dirençler (Potansiyometreler) 1 adet 1k a kadar ayarlanabilen, 1 adet 10k a kadar ayarlanabilen 2 POT un her birinin 4 adet düğüm noktası bulunmaktadır. Hoparlör 0.25W, 8Ω, 4 adet düğüm noktası. BNC bağlantısı Osiloskoptan devreye giriş almak ya da devreden osiloskoba çıkış vermek amacıyla kullanılan bağlantıdır(bnc kablosu ile yapılır.). 8 giriş/çıkış düğümüne sahiptir. Göstergeler Çubuk grafiği(bar graph): Giriş gerilim seviyesi 0-5V DC olan 10 haneli bir göstergedir. Giriş gerilimi 0V dan başlayarak yükseltilmeye başlandığında ilk olarak en soldaki hane yanar, yaklaşık 0.5V aralıklarla giriş gerilim seviyesi yükseldikçe soldan sağa doğru diğer haneler de yanmaya başlar. İkili kodlanmış onluk girişli 7 haneli gösterge(bcd to seven segment display): 2 adet vardır. Her biri A,B,C ve D giriş düğümlerinden gelecek ikili değerlerden 0-9 arasını gösterebilirler. 9 dan büyük değerlerde bütün haneler sönük durumda olacaktır. Hiçbir giriş bağlı değil ise göstergelerden her biri 0 değerini gösterir. Lojik LED Göstergeler Lojik 1 seviyesini gösteren 8 kırmızı LED ile lojik 0 seviyesini gösteren 8 yeşil LED. Lojik 1 eşiği: 2.2V Lojik 0 eşiği: 0.8V Giriş empedansı: 100k Düğüm nokta sayıları: her biri için 2 tane.