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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Due raggi da uno. 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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Utilizzando un interruttore elettronico relativamente semplice (Fig. 1), è possibile osservare contemporaneamente due segnali sullo schermo di un oscilloscopio a raggio singolo convenzionale. Facciamo conoscenza con il funzionamento del dispositivo. Il generatore di clock, montato sugli elementi logici DD1.1 e DD1.2, genera impulsi rettangolari con frequenza di 25 kHz e duty cycle pari a 2. Dall'uscita del generatore (pin 4 di DD1.2) gli impulsi arrivano agli elementi buffer DD1.3 e DD1.4, dalle cui uscite le tensioni antifase chiudono alternativamente i diodi VD2, VD3 compresi nei circuiti di passaggio dei segnali in esame.

Poiché la base del transistor VT5 inseguitore di emettitore è collegata tramite un resistore limitatore R21 ai catodi di questi diodi, sul resistore R22 vengono emessi impulsi di clock rettangolari. La loro ampiezza (la distanza tra le linee centrali) dipende dalla posizione del cursore del resistore variabile R2 - nella posizione superiore secondo lo schema, l'ampiezza degli impulsi è la più grande, nella parte inferiore - la più piccola. Se ora i segnali in esame vengono applicati agli ingressi I, II, quindi sullo schermo dell'oscilloscopio (con una durata di scansione di 10 μs) un impulso

Due raggi da uno
Fig. 1. Diagramma schematico dell'interruttore per l'oscilloscopio

Due raggi da uno
Fig.2. Forma d'onda sullo schermo dell'oscilloscopio: 1 - impulso del generatore di clock, 2 - il primo segnale in studio, 3 - il secondo segnale in studio

Due raggi da uno

Due raggi da uno
Fig.3. Circuito stampato con disposizione dei componenti

Con una durata di scansione più lunga (1 ms), entrambi i segnali studiati possono essere osservati sullo schermo dell'oscilloscopio. Le loro ampiezze e la distanza tra i segnali vengono impostate modificando la posizione dei cursori dei resistori variabili R1, R6 e R2, rispettivamente. La frequenza del generatore di clock dipende dalla capacità del condensatore C3 e dalla resistenza del resistore R14.

Il chip K164LA7 può essere sostituito con K164LE5, K564LA7, K564LE5 MS, nonché con K176LA7, K176LE5, K561LA7, K561LE5 MC. Quando si utilizzano questi ultimi elementi, sarà necessario modificare il circuito stampato per i pin del microcircuito. Invece dei transistor KT315B, è possibile utilizzare qualsiasi dispositivo a semiconduttore della stessa serie, è adatto anche KT3102A. Il coefficiente di trasferimento corrente per tutti i transistor è 40-100. È auspicabile che i parametri VT1, VT3 e VT2, VT4 siano gli stessi. I diodi KD522A possono essere sostituiti con KD521A o KD510A, serie VD5 - D9 o D2. Resistori fissi - MLT-0,125 o VS-0,125, variabili - SPO-0,5 o SP-1 del gruppo A. Condensatori KM o K10-7V. L'interruttore è assemblato su un circuito stampato (Fig. 3) con una dimensione di 65 x 52 mm in lamina di fibra di vetro spessa 1,5 mm

Il chip DD1 è installato sul lato dei conduttori stampati e gli elementi rimanenti sono sul lato opposto. La scheda è inserita in una custodia di plastica di 125 x 70 x 20 mm, sulla quale sono installate le prese di ingresso e uscita, le resistenze variabili e un interruttore di alimentazione. L'interruttore è alimentato da una batteria Krona o da una fonte indipendente. La corrente consumata non supera i 10 mA. Se i radioelementi sono in buono stato, il dispositivo inizia a funzionare senza configurazione.

Autore: A.Proskurin

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