Attīstība loģiskā zondes, lai pārbaudītu digitālo mikroshēmu. Vienkārša loģiskā zonde ar trīs valsts statusa shēmu

Digitālo metožu attīstība izraisīja loģisku zondu izveidi. Ierosinātā loģiskā zonde ir vienkārša un viegli lietojama. Zonde ir liela ieejas pretestība, bija iespējams sasniegt CMOS struktūru izmantošanu.
Probuma darbības princips ir ļoti vienkāršs (sk. Attēlu). Kad zonde ir savienota ar kontrolētu punktu, kur "0" ir klāt, vai pēdējais "saīsināts", par secinājumiem 8, 10, 12 no DD1 mikroshēmu ierīces tur ir žurnāls. "1" tāpēc, uz astoņu sēdošo indikatoru, "0" ir attēlots. Kad zonde ir savienota ar kontrolēto punktu, kur "1" ir klāt, tad žurnāls DD1 mikroshēma (8,10,12) ir instalēts žurnāls. "0", tāpēc segmenti A, F, E, D iet ārā un attēlots žurnāls. "1". Diode VD1 aizsargā ierīci no nepareizas piegādes sprieguma polaritātes.
Kondaktora C1 novērš zondes pašaizliedzību. Iespakaļdzība patērē pašreizējo 17.5 ... 20 mA un darbojas pie 3 līdz 15 V. sprieguma sprieguma no testa ierīces ķēdēm.
Dizains. Zonde ir uzstādīts uz divām iespiedshēmas platēm no vienpusējas folijas textolite.
Pirmajā padomē visi elementi tiek ievietoti, izņemot HG1 un otrās padomes HG1. Pirmā maksa ir labāk novietot 20 mm šļirces korpusā un otrajā vietā. Uz šļirces pogu. Zondes loma spēlē šļirces adatu.
Uzstādīšana. Secinājumi 1.6 ir jānoņem, un mikroshēmas ir "Sideway", ar 10-14 secinājumiem.

Detaļas. Kondensators C1 tips km-5, km-6, rezistori R1 ... R3 tips MLT-0,125, diode VD1 jebkurš mazs, mikroshēmu K561LN2 (var aizstāt ar KR156LN2 vai K564LN2), astoņu segmentu simbologieris - jebkurš līdzīgs viens.
Ierīces izveidē nav nepieciešams.
Literatūra Radіoamator 3.2000 Autors - K.Gerasimenko, PGT Krasnopolye, Sumy reģions.

  • Līdzīgi izstrādājumi
  • - Pulksteņa shēma ir parādīta attēlā, pulkstenis tiek vākts uz 3 mikroshēmām D1-D3. Microcircuit K174ia18 - satur frekvenču ģeneratoru 32768Hz (ar ārējo kvarcu), 2-A dalītāju uz 32768 (S) un 60 (min), counter ģenerē pārslēgšanas impulsi dinamiskam displejam un skaņas signālu ģeneratoram.
  • - Šis komplekts ļauj iegūt Achk dinamiskos galviņus, uzziniet dinamiskās galvas limita frekvenci, pārbaudiet tā lietojamību un to var izmantot kā GC ģeneratoru ar ļoti stabilu izejas spriegumu visās darbības frekvenču joslā. Prober ražo sinusoidas svārstības No 20 līdz ...
  • - Raidītāja shematiskā diagramma ir parādīta 1. attēlā. Raidītājs (27 MHz) izsniedz aptuveni 0,5W spēku. Kā antena, stieple tiek izmantots 1 m garš. Raidītājs sastāv no 3 kaskādēm - norādes ģenerators (VT1), jaudas pastiprinātājs (VT2) un manipulators (VT3). Norādītā ģeneratora frekvence ...
  • - Aprakstītā ierīce kalpo, lai automātiski kontrolētu visus elektriskos sūkņus, tostarp centrbēdzes urbumu ūdensapgādes sūkņus ar iegremdētiem elektromotoriem, kuru jauda ir 1,11 kW un ūdens līmeņa kontrole piepildītajā tvertnē un labi. Ierīce ir papildināta ...
  • - Zonde ļauj jums sadalīt klātbūtni fāzi tīklā 220-380 mainīgā un pastāvīgā sprieguma (ar pastāvīgu polaritātes virzienu), deguna elektrisko ķēdi. Zondes diagramma ir ļoti vienkārša, ierīce tiek montēta pcb No vienpusējas stikla stikla šķiedras. Uz kuģa lodēja tapu ar diametru 3 mm un ...

Loģiskā zonde būtībā ir mērīšanas ierīce, speciālista laboratorijas neatņemama sastāvdaļa digitālajā tehnikā, kas nosaka loģisko līmeņu klātbūtni TTL mikroshēmu secinājumos un palīdzot radioamatieriem remonta un dizaineru laikā atkļūdot radio elektroniskās ierīces .

Loģiskā zonde

Ierosinātā loģiskā zonde ir vienkārša un uzticama, norāda ne tikai loģisku "0" un "1", bet arī starpposma valstis.

Pēc kalibrēšanas shēmu var vienkāršot, novēršot "papildu" elementus, tādējādi palielinot ierīces pievilcību radioamatieriem.

Logic TTL zonde ar uzlabotas funkcijas

Shēmas apraksts un nekomplicēta zondes dizains četriem loģiskiem līmeņiem, kas var arī noteikt atsevišķus impulsus un pulsa sekvences un iebūvētu ģeneratoru, kas palīdz pārbaudīt metru darbību.

Skaitītājs frekvences mērītājs

Ierosinātā probera versija, lai noteiktu TTL loģikas loģisko līmeni, parāda testējamo procesu dinamiku un ļauj novērtēt kontrolētā signāla frekvenci (līdz 2 MHz), darba ciklu, skaitu impulsi; Izmantojot loģisko pulsatoru (impulsu ģenerators), ir iespējams pārbaudīt reģistrus, skaitītājus.

Loģiskā zonde als342b

Raksts ir sava veida atskaites lapa un stāsta par rādītāju pazīmēm, to īpašībām un klasifikāciju. Tiek sniegta arī loģiskās zondes diagramma ALS342B decimāldaļai, tā apraksts un dizains.

Runāt ar:

Vairuma elementu secinājumi, kas atrodas vienā iespieddarbu plāksnes pusē, ir slēgti caur galda malu un subcalks uz kontaktpersonu vietnēm, kas atrodas kuģa otrā pusē. Adatu zonde Vyana drukātās shēmas dēles rievā. Capcitor C2 sastāv no diviem savienotiem paralēliem kondensatoriem K53-16 līdz 10 μf.

Zondē jūs varat pieteikties CT361 un CT373 tranzistoriem ar jebkuru burtu indeksu, tas ir iespējamsun citi silīcija vicochastiskie tranzistori no atbilstošā veida vadītspēja. Diodes var aizstāt ar jebkuru mazjaudas silīciju (v 3 V 4) un Vācija (V 5, V b). Mikrocirkļi - līdzīgām citām TTL sērijām.

Izpētiet loģiskās ierīces statiskajās un dinamiskajos režīmos ļauj N. Pastushenko un A. Zhizchenko ierosinātajam proberam (G Kijeva).

Iespondenta drukātā diagramma ir attēlota 1. attēlā. 3.

Ja nav signāla pie elementa ieejasdi .1 - zems loģiskais līmenis, uz elementu ieejāmd 1.2, D1. 3 d1 .4. - garš. Indikatoru segmenti nebūs spīdēt. Ja līmenis atbilst loģiskam "1", tad uz elementa produkcijasdi .i. izejas būs loģisks "O"d 1. 2 - Loģisks "1", elementid1. 3 un d 1. 4 paliek sākotnējā stāvoklī. Šādā gadījumā segmenti ir kvēlojošsb. un C un numurs "1" ir norādīts. Ja ieejā ir loģisks "o", pēc tam pie elementu produkcijasdi .2, D 1.3 un D 1.4 būs augsts loģiskais līmenis un b tiks izgaismots,d, e, F.

Iesniedzot par zondes ieguldījumu tiemimpulsi ar biežumu līdz 25 g c cipariem "O" un "1" ir atšķirama ar acīm. Frekvencēs virs 25 Hz, C1 kondensatora iedarbība sāk ietekmēt. Tā rezultātā segmenta spīduma spilgtumsd. vēstulē "P" norāda impulsu secību ar augstu frekvenci pie zondes ievades.

Iespondion barojas tieši no testa ierīces. Ja jums ir uzturs +5 segmentā a (punkts).

Zonde izmantotie rezistori MLT-0.125. Kondensatori K50-6. Chip vietāk 133la 8. jūs varat piemērot K155L8 mikroshēmu.

Att. 4 parāda detaļu atrašanās vietu uz drukātās shēmas plāksnes no divpusējās folijas stikla stikla, un attēlā. 5 - Drukāto shēmas abu pušu zīmējumi. Izskats Probique ir parādīts fotoattēlā (6. att.)

V. Piratinsky un S. Shakhnsky ierosina V. Piratinsky un S. Shakhnsky no Maskavas ierosināto proberu ar pietiekami lielu ieejas pretestību un augstas izšķirtspējas reakcijas noteiktu ieejas sprieguma līmeni.

Pārejas zona no valsts, kurā indikators LED ir ieslēgts ar pilnu spilgtumu, stāvoklī, kurā LED ir izgaismota 30 mV, lai augšējo robežu loģiskā līmeņa "0" (-0,4 V) un 80 mV Loģiskā līmeņa "I" apakšējā robeža (+2.4 V).

Zondi raksturo neliela enerģija, kas patērēta no pārbaudītās ierīces strāvas avota, kas ir ne vairāk kā 12 mA.

Att. 7 rāda principiālu elektriskā ķēde Prober. Tas sastāv no diviem neatkarīgiem sliekšņiem, no kuriem viens atbilst līmenim "0". Un otrs līmenis "i".

Kad spriegums pie zondes ievades ir vērtība no 0 līdz +0,4 V. tranzistoriv 7 un v 8 sliekšņa ķēde "1" slēgts un sarkans LEDv 5. nedeg. Sliekšņa shēmā "0" tranzistorsv 9. slēgts un tranzistorsvI 0. atvērt un sadedzina zaļo LEDv 6. . Norādot loģiskā līmeņa "0" klātbūtni.

Ar potenciālu, ievadot zondes no +0,4 V līdz +2.3 tranzistoriemv 7 un v 8 joprojām slēgts, tranzistorsv 9. atvērts, un V10 ir slēgts. Tajā pašā laikā abas gaismas diodes nav izgaismotas. Tas pats tiek novērots, ja ievades ievadīšanai nav signāla.

Nav norādes, tā. norāda, ka. Ka nav potenciāla pie ievades vai tam ir starpposma vērtība attiecībā uz loģisko līmeni.

Pie sprieguma pie zondes ievades virs +2.3 tranzistorosv 7, v 8 sliekšņa shēma "I"(V 7, v 8 pilnībā atvērts pēc potenciāla virs +2.4 V) un sarkanā gaismas diode iedegasv 5, norādot loģiskā līmeņa "1" klātbūtni. Sliekšņa shēma "0" ir vienlaicīgi. Diodes vi -v 4. kalpo, lai palielinātu spriegumu, kādā sliekšņa shēma "I"

Pašreizējais pārraides koeficientsh. 21e. Transistoriem jābūt vismaz 400. Diodes VI-V4 KD103 (K102) nav piemērotas. Visi rezistori OMLT 0,125 - 5%.

Atrodiet vadu, izmantojot sprieguma dalītāju, kas savienots ar +5 V avotu, barojot nepieciešamo sprieguma līmeni uz spraudņa ievadi.

Mainot rezistora pretestībur7. pāri Masceizaļā gaismas diodev 6. pie ieejas sprieguma 0,4 V, un pretestība pret rezistencir5. - sarkanā LED aizdegšanāsv 5. ievades sprieguma līmenī +2.4 V. Lai pielāgotu rezistorusr 5. R7 jūs varat uz laiku aizstāt mainīgos lielumus.

Probils, ko izstrādājusi Maskavīts V. Kopylov,

Ir arī augsta ieejas pretestība (RVX \u003d 200 COM). Bet pretēji V. Pirātu un S. Shakhansky reģistru un impulsu probrier. Tai ir aizsardzība pret pārspriegumiem ieejā (līdz ± 250 V) un no nepareizas jaudas polaritāti elektroapgādes.

Probique koncepcija ir parādīta 1. attēlā. astoņi

Caur RI rezistoru signāls nonāk lauka tranzistorāv 3. caur ievades sprieguma ierobežotāju uz diodes VI.v2. No izejas retranslatora signāls tiek padots, lai emitēja atkārtotegle veic tranzistoriemv 4 yv 5, kas viens otru samazina mikroshēmu ieejas un pārvietoja signālu līmeņus, kas ienāk elementos.d1. 1, d 1. 2. Ar shēmā norādītajiem reitingiemr 2- R5, response "1" un "2" sliekšņi ir vienādi, attiecīgi, 0,4 V un 2.4 V. Lai izmantotu zondi ķēdes kontroles laikā ar citiem sliekšņiem, ir nepieciešams izvēlēties šos rezistorus. Ar ieejas spriegumu, kas pārsniedz loģisko "i" sliekšņa spriegumu par elementu izejāmd1. 1 un d 2.2, parādās loģisks "0" un segments ir kvēlojošsd. lED indikators H1 (zīme "1"). Pie ieplūdes sprieguma zem loģiskā "0" sliekšņa sprieguma pie izejasd 1. 2 parādās loģiskais "1". Pie izejasd 2. 1 - Loģisks "0" un aizdedzināt caur rezistorur 10 - segments f, caur rezistoru R11 un diodev 6 - A, B, G segmenti ("0" zīme ir norādīta) Ja ievades spriegums ir intervālā starp loģisko "0" un "I" sliekšņiem (starpposma līmenis), loģisko "i" par izejāmd 2.1 un D 2.2 iemesls "0" parādīšanās pie izejasd 2.3. un spīduma segmenti ar. B,g. (Zināšanas norāda "P"). Kondensatori C2. C.3 Novērst ierosināšanu pārejas režīmu laikā.

Impulsa noteikšana ir balstīta uz sākuma simultora priekšpusē un katras ieejas impulsa samazināšanos. Negatīvie impulsi, lai sāktu gaidīšanas multivibratoru, kas veikta uz elementiemd1. 4, D 2. 4, C5 un RI 3, \\ t veidlapu pie elementa produkcijasd 2.3. katru reizi, kad ievades signāls pārvietojas no "0" līdz "1" un atpakaļ, un to ilgums ir atkarīgs no priekšējā ilguma un ievades impulsu samazināšanās. "Punkts" segments ir savienots ar produkciju stāvošo multivibratora, kas mirgo divreiz uz katru ieejas impulsu, biežāk pēdējās mazāk nekā 20 Hz un ar pietiekamu ilgumu. Ievades impulsijas biežumā vairāk nekā 20 Hz mirgo nepārtrauktu spīdumu. Pie ievades signāla. Tuvu videi, vienlaicīgi ar punktu norāda zīmes "0" un "i". Turklāt to relatīvais spilgtums ir atkarīgs no impulsu stipruma. Ar lielu vai nelielu nodokli, ir norādīta tikai viena no šīm pazīmēm.

Zonde ir samontēta uz divpusējas drukātas shēmas plates folijas stiklašķiedras ar biezumu 1,5 mm. Vadītāju atrašanās vieta no daļas puses ir parādīta attēlā. 9, un no pretējās puses - 1. attēlā. 9. b.

Zonde lietotas mikroshēmas K155 sērijas, MLT-0,125 rezistori, KM5A kondensatori (C2 SZ), KM6 (C /, C4) un K53-4 (C5, C6).

Sadaļa: [Vienkāršas sarežģītības konstrukcijas]
Saglabājiet rakstu:

The vienkārša loģikas zonde Paredzēts remontam un regulēšanai digitālās shēmas. Lai atvieglotu lietošanu, šīs loģiskās zondes barošanas avots ir izgatavots no strāvas avota, no kura tiek darbināta pētījuma ierīce. Remonta shēmas, izmantojot K561 un K176 mikrocirkuits, tas būs 9 volti un 5 volti shēmām, izmantojot 155 un 555 sērijas.

Zondes darba apraksts

Loģiskā līmeņa indikators loģiskā zondē kalpo diviem LED savienoti paralēli. Par viņu mirdzumu, ir atbildēts divi tranzistori VT1 un VT2. Ievadot zondes loģisko zondes žurnālu. 0, tranzistors VT1 ir bloķēts, un VT2 ir atvērts, jo plūstošā strāva caur rezistoriem R2, R3 savā bāzes elektrocuks.

VT2 tranzistors atslēdz un tādējādi aizdegas zaļo LED. Ievadot zondes loģisko zondes žurnālu. 1, tranzistors VT1 ir atbloķēts, un VT2 aizveras, jo nav strāvas no tās bāzes. DISTROW VT1 ļauj ieslēgt sarkano LED, un zaļais LED iziet tajā pašā brīdī.

Gadījumā, ja zondē parādās signāls no noteiktā frekvences, tas ieslēdz gan sarkano, gan zaļo LED. Diagrammā var izmantot visus LED, kas līdzīgi parametriem ar Al307. Tranzistorus var aizstāt ar KT315, CT3102.