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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Visualizzazione di otto segnali sullo schermo dell'oscilloscopio. 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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Il rapido sviluppo dell'elettronica digitale moderna richiede che i radioamatori abbiano una conoscenza approfondita e buone apparecchiature di misurazione. Se il primo è abbastanza realizzabile, il secondo, con l'enorme costo elevato delle apparecchiature importate e delle apparecchiature domestiche obsolete, porta a un vicolo cieco, da cui un la via d’uscita può essere trovata attraverso sforzi congiunti.

Nel processo di creazione di circuiti logici sequenziali, un radioamatore potrebbe dover osservare contemporaneamente diversi segnali. In questo caso, è molto importante conoscere gli stati logici e i momenti di cambiamento del segnale, mentre i valori esatti delle tensioni e le durate dei fronti sono meno significativi. È possibile visualizzare due, quattro o otto segnali digitali contemporaneamente sullo schermo dell'oscilloscopio. I segnali digitali vengono trattati come puramente logici e vengono controllati da un multiplexer digitale. Sebbene ciò non preservi i livelli di tensione e le forme modali precise, le massime prestazioni si ottengono con un circuito relativamente semplice.

Visualizzazione di otto forme d'onda sullo schermo dell'oscilloscopio
(clicca per ingrandire)

Il circuito (vedi figura) consente di visualizzare un gran numero di segnali utilizzando un canale dell'oscilloscopio. Dopo ogni scansione dell'oscilloscopio, il contenuto del contatore di divisione per 16 (DD2) viene incrementato di uno [1]. Il codice di uscita del contatore controlla la selezione degli ingressi del multiplexer digitale DD1 e del multiplexer analogico DD3, mentre lo stadio di ingresso del contatore viene utilizzato per ottenere la modalità “interleave” del canale, in cui il codice di uscita del contatore cambia solo ogni secondo ciclo di scansione.

Le tre cifre più alte del contatore forniscono la selezione del segnale di ingresso che passa attraverso il multiplexer digitale DD1 e allo stesso tempo la selezione dell'entità della tensione CC prelevata dal divisore resistivo e che passa attraverso il multiplexer analogico DD3.

Questa tensione viene aggiunta al segnale digitale per fornire un diverso livello di tensione di riferimento ad ogni ciclo di scansione, in modo che quando viene visualizzato ciascun segnale digitale, il fascio di elettroni sullo schermo dell'oscilloscopio viene spostato verticalmente di una certa quantità. Il resistore variabile R6 serve per regolare lo spostamento verticale del raggio, in modo che la distanza tra le immagini di diversi segnali sullo schermo possa essere modificata. È possibile utilizzare il controllo della sensibilità verticale incluso nell'oscilloscopio per regolare l'ampiezza delle immagini.

Il potenziometro R2 è impostato in modo tale da ottenere la migliore risposta ai transitori dell'amplificatore verticale dell'oscilloscopio. Entrambi i potenziometri R2 e R6 devono essere di tipo non induttivo. I resistori R7-R9 possono essere utilizzati per impostare i livelli di tensione richiesti sugli ingressi di controllo dei multiplexer. La catena di resistori costanti può essere sostituita con otto potenziometri collegati in parallelo, i cui cursori sono collegati ai terminali di ingresso DD3, ciò garantisce una regolazione separata delle posizioni verticali delle linee di scansione per ciascun segnale. Se l'interruttore a levetta S1 è aperto, sullo schermo vengono visualizzati solo quattro segnali (ingressi 0, 2, 4, 6 del multiplexer digitale).

Se si aprono entrambi gli interruttori a levetta S1 e S2, vengono visualizzati solo gli ingressi 2 e 6. L'impulso stroboscopico viene solitamente rimosso dal pannello posteriore dell'oscilloscopio. I microcircuiti DD1, DD2 possono essere sostituiti con qualsiasi, ma devono essere funzionalmente simili; DD3 può essere sostituito con K590KN1 [2]. Qualsiasi transistor VT2 con un coefficiente di almeno 40.

letteratura:

  1. Shilo V.L. "Chip digitali popolari"
  2. Novachenko I.V. e altri. "Microcircuiti per apparecchiature radio domestiche" Riferimento, 1993

Autore: AV Kravchenko

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