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프로브는 가능한 한 간단하고 최소한의 무선 구성 요소를 포함합니다. 그것은 반도체 부호 합성 표시기 ALS324B를 사용합니다.

이 장치는 신호 없음(-| 기호가 켜짐), 낮은 논리 수준 전압(0이 켜져 있음) 및 높은 논리 수준 전압(1이 켜져 있음)의 세 가지 다른 상태를 입력에서 나타냅니다. 이 장치는 9V 직류 소스("Korund" 배터리)로 전원을 공급받습니다. 로직 프로브의 개략도는 그림 1에 나와 있습니다. 트랜지스터 VT1은 전자 키 역할을 합니다. 요소 DD1.1 및 DD1.3 칩 DD1은 입력 신호를 증폭하는 데 사용되고 DD1.2는 비교기로 사용됩니다. 논리 정보는 부호 합성 지표 HG1에 의해 표시됩니다. 고정 저항 R6-R10, R12, R13은 표시기 LED의 전류를 제한하고 트리밍 저항 R3은 입력 신호가 없을 때 프로브를 초기 상태로 설정하는 역할을 합니다. 배터리 GB1, 제너 다이오드 VD1 및 트리머 저항 R11은 안정화된 DC 전원 공급 장치를 형성합니다.

전원이 켜진 후 프로브 입력에 신호가 없다고 가정합니다(프로브 XP1 및 XP2는 피시험 장치의 전기 회로에 연결되지 않음). 이 경우 트랜지스터 VT1이 잠기고 DD9 요소의 입력 1.2에 높은 논리 레벨 전압이 설정됩니다. 동일한 값은 입력 5 및 6 DD1.1의 전압이므로 출력 1 DD1.3 및 입력 8 DD1.2의 전압이 됩니다. 결과적으로 논리 10은 DD1.2의 출력 0에 설정되고 세그먼트 g, b 및 c는 HG1 표시기에서 켜집니다(마지막 두 개는 저항 R12 및 R13), 프로브 입력에 신호가 없음을 나타냅니다.

이제 높은 논리 레벨 전압이 입력에 적용되면 요소 DD1.1 및 DD1.3의 상태는 변경되지 않지만 트랜지스터 VT1이 열리고 논리 9이 입력 1.2 DD0에 설정됩니다. DD1.2가 전환되고 논리 1이 출력에 나타나고 표시기의 g 세그먼트가 꺼집니다. 동시에 세그먼트 b와 c는 계속 빛나며 숫자 1을 형성합니다.

프로브의 입력에 논리 저전압을 적용합니다. 트랜지스터 VT1은 다시 잠기지만 요소 DD1.1 및 DD1.3은 반대 상태로 전환되고 논리 1은 출력 1.3 DD8 및 입력 1.2 DD0에 설정됩니다. 이 경우 요소 DD1.2 또한 전환되고 입력에서 논리 고전압이 나타납니다. 결과적으로 세그먼트 g가 꺼지고 세그먼트 a, d, e, f가 켜지고 계속 불타는 세그먼트 b 및 c와 함께 숫자 0의 이미지를 형성합니다.

로직 프로브. 로직 프로브의 개략도
쌀. 1 로직 프로브의 개략도

GB1 배터리, SA1 토글 스위치, XP1 및 XP2 프로브를 제외한 프로브의 모든 요소는 호일 코팅된 getinax 또는 62-30mm 두께의 유리 섬유로 만든 1x2mm 회로 기판에 배치됩니다(그림 2).

장치에서 다음 부품을 사용할 수 있습니다. 트랜지스터 KT601 - 문자 인덱스가 있는 KT603, KT608. ALS324B 표시기 대신 KLTs201과 같이 음극이 분리된 다른 표시기를 사용할 수 있습니다. 제너 다이오드 - KS156A 또는 KS147A. 고정 저항기-VS, MLT, OMLT, S2-23, S2-33; 튜닝 - SPZ-16. 튜닝 저항 SP4를 사용하는 것도 허용됩니다. 그러나 크기와 핀아웃을 고려하여 회로 기판의 설계를 약간 수정해야 합니다. 토글 스위치 - 소형(예: PDM 또는 MT1, MTD1). 프로브 - 산업용 측정 장치에서.

로직 프로브. 인쇄 회로 기판 및 요소 레이아웃
그림 2 인쇄 회로 기판 및 요소 레이아웃

조정

먼저 튜닝 저항 R11의 엔진을 회전시켜 DD1 칩의 공급 전압을 5V로 선택합니다. 그런 다음 입력 신호가 없으면 R3를 움직여 프로브를 원래 상태로 설정합니다. 다이어그램에 따라 엔진을 맨 오른쪽 위치로 이동합니다. 동시에 표시기에서 세그먼트 b와 c가 켜져야 합니다. 또한 R5 엔진을 반대 방향으로 천천히 회전시켜 g 세그먼트의 빛을 얻습니다. 이제 프로브를 사용할 준비가 되었습니다.

간행물: cxem.net

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