高入力インピーダンスのロジックプローブ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典
無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術
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論理デバイスをテストする場合によっては、測定デバイス (この場合はプローブ) が、測定プロセス中にテスト対象のデバイスの動作モードを変更しないことが必要です。これには、入力インピーダンスが高いプローブが必要です。
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信号は抵抗器 R1 を介して電界効果トランジスタ V3 のゲートに送られます。入力電圧リミッタはダイオード V1、V2 であり、これによりプローブを 250 V で電圧が印加される回路に接続できます。信号はソース フォロワの後、エミッタ フォロワ (トランジスタ V4 および V5) に供給され、相互影響が低減されます。マイクロ回路を動作させ、論理要素 D1.1 および D1.2 のクリアな動作に必要な入力信号のレベルをシフトします。
図に示されている抵抗 R2 ~ R5 の値では、しきい値応答電圧「0」と「1」はそれぞれ 0,4 と 2,4 V に等しくなります。他の値「0」と「1」が選択された場合テスト対象のデバイスでは、これらの抵抗を選択する必要があります。
入力電圧がしきい値「1」を超えると、要素 D1.1 および D1.2 の出力に論理「0」が表示され、H1 インジケータのセグメント d が点灯します (「1」と表示)。プローブの入力の電圧が論理「0」のしきい値電圧を下回る場合、出力 D1.2 に論理「1」が表示され、出力 D2A に論理「0」が表示され、セグメント f、a が表示されます。 、b、gが点灯します(記号「0」が表示されます)。入力電圧が 0,4 ~ 2,4V (中間レベル) の場合、出力 D1 および D2.1 では論理「2.2」が、出力 D0 では「2.3」になります。セグメント a、b、g が点灯します (P サインが表示されます)。入力パルスはスタンバイ マルチバイブレーター (要素 D1.4、D2.4、C5、および R13) によって検出されます。入力信号が「0」から「1」に変化し、またその逆に戻ると、要素 D2.3 の出力に負のパルスが形成されます。点 (セグメント h) は待機中のマルチバイブレーターの出力に接続されます。入力パルス周波数が 20 Hz 未満では、ドットは著しくちらつきますが、20 Hz を超える周波数では、ドットは継続的に光ります。
入力パルスが蛇行に近い場合、「0」と「1」の記号がドットと同時に点灯し、それらの相対的な明るさはパルスのデューティ サイクルに依存します。
デューティ サイクルが大きいか小さいかで、これらのサインの XNUMX つとドットが点灯します。
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