Мазмұны:
- 1 -қадам: Импульсті анықтау
- 2 -қадам: Бұл қалай жұмыс істейді
- 3 -қадам: Импульстік детекторды нан тақтасында сынау
- 4 -қадам: Өте қысқа импульсті тексеру
- 5 -қадам: жақсартылған екі транзисторлық логикалық зонд
- 6 -қадам: оны біріктіру
- 7 -қадам: Нәтижелер
- 8 -қадам: Қосымша ақпарат
Бейне: Импульсті анықтайтын логикалық зонд: 8 қадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:26
Jazzzzz ұсынған ЕКІ ТРАНЗИСТОРЛЫҚ LOGC PROBE
www.instructables.com/id/Two-Transistor-Logic-Probe/
Бұл қарапайым, бірақ ақымақ емес - бұл TTL мен CMOS логикалық деңгейін анықтауда өте жақсы жұмыс істейді, цифрлық тізбекті тестілеудегі басты мәселе - импульстар мен ақауларды анықтау. ЕКІ ТРАНЗИСТОРЛЫҚ ЛОГБ МӘСЕЛЕСІ
- 500 кГц жоғары жиілікте сәтсіздікке ұшырайды
- 1 мс ақау байқалмайды.
1 -қадам: Импульсті анықтау
MOSFET, екі диод, екі жарық диодты конденсатор мен резистордан тұратын схема бұл мәселені шешеді.
Егер зонд импульсті анықтаса, жарық диоды 1 секунд жанып тұрады. Жақсы жаңалық: ол 100нс дейін бір импульс анықтайды.
2 -қадам: Бұл қалай жұмыс істейді
Импульстің жоғары жиегі екі конденсаторды C1 - D3 - C2 арқылы жүктейді, ал C2 кернеуі C1 қарағанда әлдеқайда жоғарылайды. C2 кернеуі MOSFET -тің кіреберіс кернеуі болып табылады. MOSFET қосылады және жарық диоды жанады.
C1 конденсаторы D3 диодтың ағып кету тогымен шығарылады. C2 разрядталған кезде MOSFET өшеді.
Кіріс сигналының құлаған жиегі C1 диодты D2 арқылы шығарады.
Уақыт өте жақсы анықталмаған, себебі ол D3 диодына байланысты. Конденсаторларды өзгерту қажет болуы мүмкін: C2 және/немесе C1 = 100pF жоқ. 20MΩ резисторы мәселені шеше алады, бірақ оны сатып алу оңай емес.
3 -қадам: Импульстік детекторды нан тақтасында сынау
Суретте импульстік детектор оң жақта көрсетілген.
Жарық диоды дерлік жанып тұр. Бұл тізбек өте сезімтал болғандықтан. Біз кіріс пен жердің арасына резистор қоюымыз керек.
Кірісті оң көзге қосқанда, жарық диоды бір секундқа жанады. Бұл уақыт C2 конденсаторына байланысты. Схема әлі де С2сіз жұмыс істейді. Жарықдиодты жарық диоды қысқаырақ жанады. Мұның себебі - MOSFET қақпасының сыйымдылығы.
Егер кірісте импульстар болса, жарық диоды үнемі жанып тұрады. 1 Гц төмен жиілікте ол жыпылықтайды.
Ол әлі де 20 МГц жиілікте жанып тұрады.
Сол жақтағы 74HC00 өте қысқа импульстар шығарады.
4 -қадам: Өте қысқа импульсті тексеру
Бізге өте қысқа импульстарды тудыратын тізбек қажет.
Біз 74HC00 екі NAND қақпасын қолданамыз. IC2A қақпасы T кірісін өзгертеді. Екінші қақпа ((Т емес) және Т) емес. Бұл әрқашан 1. IC2A қақпасы өз нәтижесін шығару үшін біраз уақыт қажет. Егер T 0 болса және 1 -ге өзгерсе, онда IC2A қысқа уақыт 1 -ге тең болады және IC2B қақпасы екі кірісте де қысқа уақытқа 1 алады. IC2B қысқа 0 шоқ шығарады. Бұл шың 10н диапазонында.
Кәсіби спиц детекторы біздікі 10нс шыңды анықтайды. Біз IC2A шығысындағы C2 = 100pF конденсаторының көмегімен штанганы соза аламыз. Содан кейін шаң 200нс шамасында болады.
Біздің детектор 200нс ұштарды анықтайды.
5 -қадам: жақсартылған екі транзисторлық логикалық зонд
Jazzzzz логикалық зерттеуі
www.instructables.com/id/Two-Transistor-Log…
жақсартуға болады.
Біз тағы бір резистор мен зенерді саламыз (D1).
Зенер кернеуді 3,3 В дейін шектейді, содан кейін жарық диоды 4 В жоғары кернеуде ешқашан сөнбейді. Зенер LOW анықтауды жақсартады.
U0 = Уз - Улед - Убе = 3,3В - 2,2В - 0,6В = 0,5В
Бұл 0,4 В -тан 0,8 В төмен TTL диапазонында. Жасыл жарық диодты кернеу 2,2 В құрайды.
Жоғары деңгей қызыл жарықдиодты кернеуге байланысты және
U1 = Улед + Убе = 1,8В + 0,6В = 2,4В.
Бұл TTL жоғары деңгейі.
3.3 В кернеуі маңызды. ZF3.3, BZX79-C3V3, 1N5226B немесе 1N4728A ca қолданылады.
6 -қадам: оны біріктіру
Егер біз импульстік детектор мен транзисторлық логикалық зондты қоссақ, біз пайдалы логикалық зонд аламыз. LED4 тек LED3 -ті кері полярлықтан қорғау үшін ғана емес, осыны көрсету үшін де енгізілген.
Логикалық зондтың орналасуы BC337 және BC327 жылдарға арналған. Транзисторлардың жалпақ жағы ДК тақтасында орналасқан. 2N4401 және 2N4403 де жұмыс істейді, бірақ түйреуіш керісінше. Сондықтан оларды дөңгелек жағын төмен қаратып енгізу керек.
Логикалық зонд веро тақтаға салынған және мөлдір шөгілетін түтікке салынған.
7 -қадам: Нәтижелер
Логикалық зонд
- өте ақымақ, тек бірнеше цент
- 3 -тен 12 В -қа дейін жұмыс істейді
-
TTL және CMOS деңгейін анықтайды
- Төмен @ 3,3 В = 0,5 В
- Төмен @ 5,5 В = 0,7 В
- 3 В -тан 12 В -қа дейін жоғары - 2,2 В
- 12В дейінгі кернеуден қорғалған
- кіріс кернеуі -12В -тан +12В -қа дейін
-
анықтайды
- Төмен/Жоғары (жасыл/қызыл жарық диодты) 100 кГцте 3.3 В және 500 кГцте 5 В дейін
- бір импульс 200нс дейін
- жиілігі 20 МГц дейін (көк жарық диодты)
-
сурет салады
- қоректену тогы 7мА @ 5В төмен
- кіру тогы 25 мкА кем
- шамамен 150pF кіріс қуаты бар.
8 -қадам: Қосымша ақпарат
Сіз логикалық зондтар туралы қосымша ақпаратты (неміс тілінде) ала аласыз
Қарапайым логикалық зонд 2 жарық диоды мен 2 резистор:
-
10нс анықтайтын логикалық зонд:
praktische-elektronik.dr-k.de/Projekte/Log…
-
Шамдарды қалай анықтауға болады:
praktische-elektronik.dr-k.de/Praktikum/Dig…
Ұсынылған:
Дыбыстық импульсті қосқыш: 6 қадам
Дыбыстық импульстік қосқыш: Сіз төсекте жатқанда проблема туындайды, бірақ шамдар әлі де жанып тұрғанын бірден байқайсыз. Алайда, сіз қатты шаршап қалдыңыз, жарықты сөндіру үшін төсектен төмен түскіңіз келмейді, немесе Philip Hue қоршаған орта лигасын сатып алуға сексен доллар жұмсамайсыз
EZProbe, EZ430 логикалық зонд: 4 қадам
EZProbe, EZ430 негізделген логикалық зонд: бұл TI EZ430 кілтіне негізделген қарапайым логикалық зонд жобасы. Мен 2010 жылдың қыркүйек айында TI -ден ez430s ұсынған ақысыз ұсынысты пайдаландым. олар шағын код үзінділерін сынап көруге және жарық диодты қарауға өте ыңғайлы және қызықты. олар б
Wemos D1 Mini және H-Bridge суаруға арналған импульсті электромагнитті қолдану: 7 қадам
Wemos D1 Mini мен H-Bridge суаруға арналған импульсті электромагнитті қолдану: Мен дистрибутивті жүйені қашықтан қосуға немесе көшеттерді автоматты түрде суаруға болатын шешімді құрғым келді. импульсті соленоидтар. Бұл соленоидтар әлдеқайда аз қуатты пайдаланады, өйткені олар қабылдағышта болғанда
Arduino нано логикалық зонд: 17 қадам (суреттермен)
Arduino Nano Logic Probe: Бұл жоба менің Arduino Logic Probe жаңа нұсқасы, бірақ қазір Arduino Uno орнына Arduino Nano көмегімен жасалған. 3 таңбалы дисплей, бірнеше резистор және Arduino Nano-бұл қызықты жобаның құрамдас бөліктері
DIY Arduino негізіндегі импульсті индукциялық металл детекторы: 5 қадам
DIY Arduino негізіндегі импульсті индукциялық металл детекторы: Бұл тамаша көрсеткіштері бар салыстырмалы қарапайым металл детектор