ロジック プローブ - デジタル マルチメーターへの取り付け。 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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論理デジタルマイクロ回路を含む無線機器をセットアップおよび修理する場合、ピンの論理レベルを示すプローブは非常に役立ちます。 このようなプローブがオーディオ機能も備えている場合、そのような目的でよく使用されるインジケーターや電圧計の測定値を見て気を散らす必要がなくなります。 この記事では、リストされた条件を満たすプローブの回路と設計について説明します。
デジタル超小型回路の動作をチェックするためのロジック プローブは、「オーディオ テスト」モードを備えたデジタル マルチメーターに付属する形にすることで、大幅に簡素化できます。 このようなマルチメータには、M832、M838 およびその他のマルチメータが含まれます。
このプローブは、マルチメータと連携して、低い論理レベルの電圧が入力に印加された場合、または入力に電圧がない場合、つまり音声信号がない場合に、論理レベルを示す次のモードを提供します。 入力の電圧レベルが高い場合、音声信号は連続的に鳴りますが、入力に電圧が低論理レベルから高論理レベルまで変化するパルスがある場合、音声信号は断続的になります。
ロジックプローブアタッチメントの回路を図に示します。 1. プローブは論理チップ DD1 を XNUMX つだけ使用します。 プローブは、抵抗または電圧を測定するように設計されたデジタル マルチメーターの入力ジャックに接続されます。
バッファ段は DD1.1 ロジック エレメント上に組み込まれており、入力抵抗が高く、調査対象のデバイスにほとんど負荷をかけません。 論理要素 DD1.2 について。 DD1.3は低周波パルス発生器(数ヘルツ)です。 マイクロ回路の 1 番目の論理要素は使用されず、その入力は回路基板上の共通ワイヤに接続されます。 トランジスタ VT1 は電子スイッチとして機能し、ダイオード VD3 ~ VDXNUMX はパルス電圧を整流します。
プローブは被制御機器の電源回路に3~15Vの電圧で接続されます。プローブの消費電流は非常に小さいため、プローブを接続しても機器の動作にはほとんど影響がありません。
これがプローブの仕組みです。 入力に低論理レベルの電圧が存在する場合、要素 DD1.1 の出力は高レベルに設定されます。 要素 DD1 の入力 1.2 では、抵抗 R3 を介して共通ワイヤに接続されているためロー レベルとなり、その出力ではハイ レベルになります。 要素 DD1.3 の両方の入力はハイレベルになるため、その出力はローレベルに設定され、トランジスタ VT1 が閉じます。 マルチメータは「サウンドテスト」モードでオンになっており、閉じたトランジスタの抵抗が1 kΩを超えているため、音声信号はありません。
ハイ論理レベルの電圧が入力に印加されると、要素 DD1.2 の入力はローのままになり、要素 DD8 の入力 1.3 はローのままになり、その出力はハイのままになります。 トランジスタが開き、抵抗が減少し、連続的なビープ音が鳴ります。
ロー論理レベルとハイ論理レベルが交互に起こるパルス電圧が入力に印加されると、要素 DD1.1 の出力にも、ダイオード VD1、VD2、および VD3 によって整流されるパルスが発生します。 この場合、要素 DD1 と DD8 の入力 1.2 と 1.3 にそれぞれ高論理レベルが設定され、ジェネレーターが動作を開始します。 この場合、トランジスタは生成周波数で XNUMX 秒間に数回開き、断続的なビープ音が鳴ります。
このデバイスは、持続時間が 0,3 μs、繰り返し周波数が数 kHz 以上のパルスが入力に印加されると動作します。 最大パルス繰り返しレートは 2...3 MHz です。
構造的には、プローブはアタッチメントの形で作られており、その基礎となるのは片面フォイルグラスファイバー製のプリント回路基板です(図2)。 ピン XP4、XP5 はボードに固定されており、マルチメータのソケットに挿入されます (写真を参照)。 ボードの上部をプラスチックのカバーで覆うことをお勧めします。
本装置では、図に示した部品のほかに、以下の部品を使用することができます。 1:超小型回路 - K564LA7、トランジスタ VT1 - KT312、KT315、KT3102(任意の文字のインデックス付き)、ダイオード VD1 - VD3 - KD521A、KD522(任意の文字のインデックス付き)、コンデンサ - K10-17a、抵抗 - MLT、S2-33。 デバイスにはセットアップは必要ありません。
著者: I.Nechaev、クルスク
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