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비교적 간단한 전자 스위치(그림 1)를 사용하여 기존 단일 빔 오실로스코프의 화면에서 두 개의 신호를 동시에 관찰할 수 있습니다. 장치 작동에 대해 알아 봅시다. 논리 요소 DD1.1 및 DD1.2에 조립된 클록 생성기는 주파수 25kHz 및 듀티 사이클 2인 직사각형 펄스를 생성합니다. 생성기의 출력(핀 4 DD1.2)에서 펄스는 버퍼 요소 DD1.3 및 DD1.4에 공급되며, 그 출력으로부터 역위상 전압이 연구된 신호의 통과를 위한 회로에 포함된 다이오드 VD2, VD3을 교대로 닫습니다.

이미 터 팔로워의 트랜지스터 VT5의베이스는 제한 저항 R21을 통해 이러한 다이오드의 음극에 연결되기 때문에 직사각형 클록 펄스가 저항 R22에서 방출됩니다. 그들의 진폭 (중간 선 사이의 거리)은 가변 저항 R2의 슬라이더 위치에 따라 다릅니다. 구성표에 따라 위쪽 위치에서 펄스의 진폭이 가장 크고 아래쪽에서 가장 작습니다. 이제 조사 중인 신호가 입력 I, II에 적용되면 오실로스코프 화면(스위프 지속 시간 10μs)에서 펄스

하나에서 두 개의 빔
그림 1. 오실로스코프용 스위치의 개략도

하나에서 두 개의 빔
그림 2. 오실로스코프 화면의 파형: 1 - 클럭 생성기의 펄스, 2 - 연구 중인 첫 번째 신호, 3 - 연구 중인 두 번째 신호

하나에서 두 개의 빔

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그림 3. 부품 레이아웃이 있는 스위치 회로 기판

더 긴 스위프 지속 시간(1ms)을 사용하면 연구된 두 신호를 오실로스코프 화면에서 관찰할 수 있습니다. 진폭과 신호 사이의 거리는 각각 가변 저항 R1, R6 및 R2의 슬라이더 위치를 변경하여 설정됩니다. 클록 생성기의 주파수는 커패시터 C3의 커패시턴스와 저항 R14의 저항에 따라 달라집니다.

K164LA7 칩은 K164LE5, K564LA7, K564LE5 MS 및 K176LA7, K176LE5, K561LA7, K561LE5 MC로 교체할 수 있습니다. 후자의 요소를 사용하는 경우 미세 회로 핀용 인쇄 회로 기판을 변경해야 합니다. KT315B 트랜지스터 대신 동일한 시리즈의 모든 반도체 장치를 사용할 수 있으며 KT3102A도 적합합니다. 모든 트랜지스터의 전류 전달 계수는 40-100입니다. 매개변수 VT1, VT3 및 VT2, VT4가 동일한 것이 바람직합니다. 다이오드 KD522A는 KD521A 또는 KD510A, VD5 - D9 또는 D2 시리즈로 교체할 수 있습니다. 고정 저항 - MLT-0,125 또는 VS-0,125, 변수 - 그룹 A의 SPO-0,5 또는 SP-1. 커패시터 KM 또는 K10-7V. 스위치는 3mm 두께의 호일 유리 섬유로 만든 65 x 52mm 크기의 인쇄 회로 기판(그림 1,5)에 조립됩니다.

DD1 칩은 인쇄된 도체의 측면에 설치되고 나머지 요소는 반대쪽에 있습니다. 보드는 125 x 70 x 20mm 크기의 플라스틱 케이스에 놓이며 입력 및 출력 소켓, 가변 저항 및 전원 스위치가 설치됩니다. 스위치는 Krona 배터리 또는 독립 소스로 전원을 공급받습니다. 소비 전류는 10mA를 초과하지 않습니다. 무선 요소의 순서가 양호하면 구성 없이 장치가 작동하기 시작합니다.

저자: A.Proskurin

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