無線電子工学および電気工学の百科事典 ロジックプローブ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 プローブは可能な限りシンプルで、最小限の無線コンポーネントが含まれています。 半導体サイン合成インジケーターALS324Bを使用しています。 デバイスは、信号なし (-| 記号が点灯)、低論理レベル電圧 (0 がオン)、および高論理レベル電圧 (1 がオン) という、入力における 9 つの異なる状態を示します。 このデバイスは 1 V 直流電源 (「Korund」バッテリー) によって電力を供給されます。 ロジック プローブの概略図を図 1 に示します。トランジスタ VT1.1 は電子キーとして機能します。 要素 DD1.3 および DD1 チップ DD1.2 は入力信号の増幅に使用され、DD1 はコンパレータとして使用されます。 論理情報は符号合成表示器HG6により表示されます。 固定抵抗器 R10 ~ R12、R13、R3 はインジケーター LED の電流を制限し、トリミング抵抗器 R1 は入力信号がないときにプローブを初期状態に設定するのに役立ちます。 電池 GB1、ツェナー ダイオード VD11、トリマ抵抗 RXNUMX により安定化直流電源が形成されます。 電源を入れた後、プローブ入力に信号がないと仮定します (プローブ XP1 および XP2 が被試験デバイスの電気回路に接続されていない)。 この場合、トランジスタ VT1 はロックされ、DD9 素子の入力 1.2 に高論理レベルの電圧が設定されます。 同じ値が入力 5 と 6 の電圧 DD1.1 となり、したがって出力 1 の電圧 DD1.3 と入力 8 の電圧 DD1.2 になります。 その結果、DD10 の出力 1.2 に論理 0 が設定され、HG1 インジケータのセグメント g、b、c が点灯し (最後の 12 つは抵抗 R13 と RXNUMX を介して「負」の電源線に直接接続されています)、プローブ入力に信号がないことを示します。 ここで、高論理レベルの電圧が入力に印加されると、要素 DD1.1 および DD1.3 の状態は変化しませんが、トランジスタ VT1 が開き、入力 9 DD1.2 で論理 0 が設定されます。DD1.2 要素が切り替わり、出力に論理 1 が表示され、インジケータのセグメント g が消灯します。 同時に、セグメント b と c が輝き続け、数字の 1 を形成します。 プローブの入力に論理低電圧を印加します。 トランジスタ VT1 は再びオフになりますが、要素 DD1.1 と DD1.3 は逆の状態に切り替わり、論理 1 が出力 1.3 DD8 と入力 1.2 DD0 に設定されます。この場合、要素 DD1.2 も切り替わり、その入力に高い論理レベルの電圧が表示されます。 その結果、セグメントgが消灯し、セグメントa、d、e、fが点灯し、連続点灯するセグメントb、cと合わせて数字の0のイメージが形成されます。
GB1 バッテリー、SA1 トグル スイッチ、XP1 および XP2 プローブを除く、プローブのすべての要素は、箔でコーティングされた getinax または厚さ 62 ~ 30 mm のグラスファイバーで作られた 1x2 mm の回路基板上に配置されます (図 2)。 本装置では以下の部品が使用可能です。 トランジスタ KT601 - KT603、KT608 の任意の文字インデックス付き。 ALS324B インジケータの代わりに、KLTs201 など、カソードが分離された他のインジケータを使用できます。 ツェナー ダイオード - KS156A または KS147A。 固定抵抗器 - VS、MLT、OMLT、S2-23、S2-33; チューニング - SPZ-16。 調整抵抗 SP4 を使用することもできます。 ただし、回路基板の寸法とピン配置を考慮して、回路基板の設計を若干変更する必要があります。 トグル スイッチ - 小型 (PDM または MT1、MTD1 など)。 プローブ - 工業用測定装置からのもの。
調整 まず、チューニング抵抗 R11 のエンジンを回転させて、DD1 チップの電源電圧が 5 V になるように選択します。次に、入力信号がない状態で、R3 エンジンを図に従って右端の位置に移動して、プローブを元の状態に設定します。 同時に、インジケーターのセグメント b とセグメント c が点灯するはずです。 さらにR5エンジンをゆっくりと逆回転させることで、Gセグメントの輝きを実現。 これでプローブを使用する準備が整いました。 出版物: cxem.net 他の記事も見る セクション 測定技術. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 交通騒音がヒナの成長を遅らせる
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