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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Sonda logica. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologia di misurazione

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La sonda è il più semplice possibile e contiene un numero minimo di componenti radio. Utilizza un indicatore di sintesi del segnale a semiconduttore ALS324B.

Il dispositivo segnala all'ingresso tre diversi stati: assenza di segnale (si accende il segno -|), tensione a livello logico basso (0 è acceso) e tensione a livello logico alto (1 è acceso). Il dispositivo è alimentato da una sorgente di corrente continua da 9 V (batteria "Korund"). Il diagramma schematico della sonda logica è mostrato nella Figura 1. Il transistor VT1 funge da chiave elettronica. Gli elementi DD1.1 e DD1.3 chip DD1 vengono utilizzati per amplificare il segnale di ingresso e DD1.2 viene utilizzato come comparatore. Le informazioni logiche sono visualizzate dall'indicatore di sintesi dei segni HG1. I resistori fissi R6-R10, R12, R13 limitano la corrente dei LED indicatori e il resistore di regolazione R3 serve a impostare la sonda al suo stato iniziale in assenza di un segnale di ingresso. La batteria GB1, il diodo zener VD1 e la resistenza trimmer R11 formano un alimentatore CC stabilizzato.

Supponiamo che dopo l'accensione non ci sia segnale all'ingresso della sonda (le sonde XP1 e XP2 non sono collegate al circuito elettrico del dispositivo in prova). In questo caso il transistore VT1 verrà bloccato e all'ingresso 9 dell'elemento DD1.2 verrà impostata una tensione di livello logico alto. Lo stesso valore sarà la tensione agli ingressi 5 e 6 DD1.1, quindi all'uscita 1 DD1.3 e all'ingresso 8 DD1.2. Di conseguenza, lo 10 logico verrà impostato sull'uscita 1.2 di DD0 e i segmenti g, b e c si accenderanno sull'indicatore HG1 (gli ultimi due sono collegati direttamente al cavo di alimentazione "negativo" tramite i resistori R12 e R13), che indica l'assenza di segnale all'ingresso della sonda.

Se ora viene applicata all'ingresso una tensione di livello logico alto, lo stato degli elementi DD1.1 e DD1.3 non cambierà, ma il transistor VT1 si aprirà e verrà impostato uno 9 logico all'ingresso 1.2 DD0. DD1.2 commuterà, un 1 logico apparirà alla sua uscita e il segmento g dell'indicatore si spegnerà. Allo stesso tempo, i segmenti b e c continuano a brillare, formando il numero 1.

Applicare una bassa tensione logica all'ingresso della sonda. Il transistor VT1 verrà nuovamente bloccato, ma gli elementi DD1.1 e DD1.3 passeranno agli stati opposti e verrà impostato 1 logico sull'uscita 1.3 DD8 e sull'ingresso 1.2 DD0.In questo caso, l'elemento DD1.2 commuterà anch'esso e al suo ingresso apparirà un'alta tensione logica. Di conseguenza, il segmento g si spegnerà e i segmenti a, d, e, f si illumineranno, formando, insieme ai segmenti b e c che bruciano continuamente, l'immagine del numero 0.

Sonda logica. Diagramma schematico di una sonda logica
Riso. 1 Schema schematico di una sonda logica

Tutti gli elementi della sonda, ad eccezione della batteria GB1, dell'interruttore a levetta SA1 e delle sonde XP1 e XP2, sono posizionati su un circuito stampato di 62x30 mm in getinax rivestito con pellicola o fibra di vetro di 1-2 mm di spessore (Fig. 2).

Le seguenti parti possono essere utilizzate nel dispositivo. Transistor KT601 - KT603, KT608 con qualsiasi indice di lettere. Invece dell'indicatore ALS324B, è possibile utilizzare qualsiasi altro indicatore con catodi separati, ad esempio KLTs201. Diodo Zener - KS156A o KS147A. Resistori fissi-VS, MLT, OMLT, S2-23, S2-33; accordatura - SPZ-16. È anche consentito utilizzare resistori di sintonia SP4; tuttavia, sarà necessario modificare leggermente il design del circuito, tenendo conto delle sue dimensioni e pinout. Interruttore a levetta: di piccole dimensioni, ad esempio PDM o MT1, MTD1. Sonde - da un dispositivo di misurazione industriale.

Sonda logica. Circuito stampato e disposizione degli elementi
Fig.2 Circuito stampato e disposizione degli elementi

registrazione

Innanzitutto, ruotando il motore del resistore di sintonia R11, selezionare la tensione di alimentazione del chip DD1 in modo che sia 5 V. Quindi, in assenza di un segnale di ingresso, impostare la sonda sul suo stato originale spostando R3 motore all'estrema destra secondo il diagramma. Allo stesso tempo, i segmenti b e c dovrebbero essere accesi sull'indicatore. Inoltre, ruotando lentamente il motore R5 nella direzione opposta, ottieni il bagliore del segmento g. La sonda è ora pronta per l'uso.

Pubblicazione: cxem.net

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