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無線電子工学および電気工学の百科事典
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XNUMX つのビームから XNUMX つのビーム。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

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比較的単純な電子スイッチ (図 1) を使用すると、従来のシングルビーム オシロスコープの画面上で 1.1 つの信号を同時に観察できます。 デバイスの操作を理解しましょう。 ロジック エレメント DD1.2 および DD25 に組み込まれたクロック ジェネレータは、周波数 2 kHz、デューティ サイクル 4 に等しい方形パルスを生成します。ジェネレータの出力 (ピン 1.2 DD1.3) から、パルスが生成されます。バッファ要素DD1.4およびDD2に供給され、その出力からの逆相電圧が、研究対象の信号を通過させる回路に含まれるダイオードVD3、VDXNUMXを交互に閉じる。

エミッタフォロワトランジスタVT5のベースは制限抵抗器R21を介してこれらのダイオードのカソードに接続されているので、方形クロックパルスが抵抗器R22に放射される。 それらの振幅(中央の線の間の距離)は、可変抵抗器R5のスライダーの位置に依存します。スキームによると、上の位置ではパルスの振幅が最大となり、下の位置ではパルスの振幅が最小になります。 ここで調査対象の信号が入力 I、II に適用されると、オシロスコープ画面 (掃引期間 21 μs) にパルスが表示されます。

XNUMXつからXNUMXつのビーム
図1。 オシロスコープ用スイッチの模式図

XNUMXつからXNUMXつのビーム
図2. オシロスコープ画面上の波形: 2 - クロックジェネレーターのパルス、1 - 調査中の最初の信号、2 - 調査中の 3 番目の信号

XNUMXつからXNUMXつのビーム

XNUMXつからXNUMXつのビーム
図3。 コンポーネントのレイアウトを備えたスイッチ回路基板

掃引期間を長くすると (1 ms)、調査した両方の信号をオシロスコープの画面で観察できます。 信号の振幅と信号間の距離は、それぞれ可変抵抗器 R1、R6、R2 のスライダーの位置を変更することで設定されます。 クロック発生器の周波数は、コンデンサ C3 の静電容量と抵抗 R14 の抵抗値に依存します。

K164LA7 チップは、K164LE5、K564LA7、K564LE5 MS、および K176LA7、K176LE5、K561LA7、K561LE5 MC と置き換えることができます。 後者の要素を使用する場合、超小型回路ピンのプリント基板を変更する必要があります。 KT315B トランジスタの代わりに、同じシリーズの任意の半導体デバイスを使用できます。KT3102A も適しています。 すべてのトランジスタの電流伝達係数は 40 ~ 100 です。 パラメータVT1、VT3とVT2、VT4は同じであることが望ましい。 ダイオード KD1A は、KD3A または KD2A、VD4 - D522 または D521 シリーズに置き換えることができます。 固定抵抗器 - MLT-510 または VS-5、可変抵抗器 - グループ A の SPO-9 または SP-2。コンデンサ KM または K0,125-0,125V。 スイッチは、厚さ 0,5 mm のフォイルグラスファイバー製のサイズ 1 x 10 mm のプリント基板 (図 7) 上に組み立てられます。

DD1 チップはプリント導体の側に取り付けられ、残りの要素は反対側にあります。 基板は 125 x 70 x 20 mm のプラスチックケースに入れられ、入出力ソケット、可変抵抗器、電源スイッチが取り付けられています。 スイッチは Krona バッテリーまたは独立した電源から電力を供給されます。 消費電流は10mAを超えません。 無線要素が正常であれば、デバイスは設定なしで動作を開始します。

著者: A.プロスクリン

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