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論理プローブの改良。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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著者によれば、B.およびP. Semenovによる論文(「Radio」、1996年、No.12、p.34)で説明されているロジックプローブの設計は、そのすべての機能を完全に保持しながら簡素化することができます。たとえば、1401 つのオペアンプを含む K2UDXNUMXB マイクロ回路が使用されていますが、そのうちの XNUMX つだけが使用されています。一方、残りの空きオペアンプを使用すると、元のデバイスで個別のダイオードとトランジスタによって実行されていた指定された機能を実装できます。

図上。 図1は、修正された論理プローブの概略図を示す。

ロジックプローブの改良

オペアンプ DA1.1 および DA1.2 の 1 閾値コンパレータは、分圧抵抗 R2R3R5R4 の抵抗値のみを除き、実質的に変更せずに使用されます。また、R50 も大きくなるように選択されます。このおかげで、プローブの入力抵抗は 110 kOhm から XNUMX kOhm に増加しました。

ロジックプローブの改良

探査機の仕事について一言。入力電圧が 0,8 V 未満の場合、オペアンプ DA1.2 の出力にハイレベル電圧が動作し、HG1 インジケータのセグメント a、d、b、f が点灯し、左側の表示が行われます。 「0」の記号。入力電圧が 2,3 V を超えると、オペアンプ DA1 1 の出力にハイレベルが表示され、インジケーターの s 点が点灯します。

加算器 R6R7 を介して、コンパレータの両方の出力からの信号がリピータ DA1.3 に供給されます。したがって、プローブ入力の電圧が 0,8 V 未満または 2,3 V を超える場合、桁「1.3」を点灯するために使用される DA2,2 の出力には約 1 V の電圧が作用します。この場合、プローブ入力の電圧が低いと、発光セグメント b と c がゼロ画像を完成します。

出力 DA1.3 からの信号をインジケーターに直接送信することはお勧めできません。セグメントの明るさが異なります。しかし、オペアンプの飽和電圧まで電圧を上げれば、制限抵抗R8~R10を選択する必要がなくなり、「0」の部分の左右の点の明るさが同じになります。

リピータを伝達比 1.5...3 のアンプに置き換えることで出力電圧を高めることができますが、これにはフィードバック回路に追加の抵抗が XNUMX つ必要になります。

問題は別の方法で解決されました。オペアンプ DA1.4 にはコンパレータが組み込まれており、リピータ DA1.3 の出力の電圧と分圧器の抵抗 R3 から取得した電圧を比較します。 DA1.3 の出力電圧がしきい値レベルを超えると、コンパレータ DA1.4 がシングル状態になり、インジケータに「1」が表示されます。ここで、低レベル信号が入力に印加されると、コンパレータ DA1.2 と DA1.4 の出力の電圧は同じになります。

20 ~ 30 Hz を超える周波数のパルス信号がプローブ入力に印加されると、インジケーターのちらつきが目立たなくなり、ゼロとドットが表示されます。 「0」シンボルの左側と右側の部分の明るさの比率は、入力パルスのデューティ サイクルによって異なります。

このデバイスはプリント基板上に組み立てられます。そのスケッチを図に示します。 2、a.要素とジャンパの配置を図に示します。 2、b.設計で K1401UD2A オペアンプを使用することは許可されており、デジタル インジケータは他の同様のものに置き換えることができます。

設置後にデバイスを調整する必要はありませんが、必要に応じてコンパレータの応答しきい値を調整することができます。 DA3 マイクロ回路のピン 6 と 1 の電圧は、プローブ入力のどの電圧でも 2 V 以下である必要があることに注意してください (これは Umn-3 V 制限に相当します)。デバイスが消費する電流 (-5 V 時) は 20 mA を超えません。

電源電圧は 9 ~ 15 V まで上げることができ、これにより CMOS ロジック チップ上にデバイスを構成することが可能になります。抵抗器 P8 ~ R10 の抵抗値も 2 ~ 3 倍に増やす必要があります。

DA1.3 リピータは、抵抗 R6uR7 からの信号を DA5 の入力 1.4 に直接適用することによって削除できます。

著者: A. シトフ、イヴァノヴォ

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