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오실로스코프 화면에 XNUMX개의 신호 표시. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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급속도로 발전하는 현대 디지털 전자제품은 라디오 아마추어의 깊은 지식과 우수한 측정 장비를 필요로 하는데, 첫 번째가 충분히 달성 가능하다면 두 번째는 수입 장비의 막대한 비용과 노후화된 국산 장비로 인해 교착 상태에 빠지게 되며, 밖으로 공동 노력에 의해 찾을 수 있습니다.

직렬 논리 회로를 설정하는 과정에서 무선 아마추어는 동시에 여러 신호를 관찰해야 할 수 있습니다. 이 경우 논리적 상태와 신호 변경 순간을 아는 것이 가장 중요하지만 전압 및 상승 시간의 정확한 값은 덜 중요합니다. 오실로스코프 화면에서 XNUMX개, XNUMX개 또는 XNUMX개의 디지털 신호를 동시에 관찰할 수 있습니다. 디지털 신호는 순전히 논리 신호로 취급되며 디지털 멀티플렉서에 의해 게이팅됩니다. 전압 레벨과 정확한 파형은 보존되지 않지만 비교적 간단한 회로로 최대 성능을 얻을 수 있습니다.

오실로스코프 화면에 XNUMX개의 파형 표시
(확대하려면 클릭하십시오)

회로(그림 참조)는 오실로스코프의 단일 채널을 사용하여 많은 수의 신호를 표시합니다. 오실로스코프의 각 스윕 후 주파수 분주기 16(DD2) 카운터는 1[1]씩 증가합니다. 카운터의 출력 코드는 디지털 멀티플렉서 DD3 및 아날로그 멀티플렉서 DDXNUMX의 입력 선택을 제어하는 ​​반면 카운터의 입력 단계는 채널의 "인터레이스" 모드를 얻는 데 사용되며 카운터의 출력 코드는 변경됩니다. 두 번째 스윕 주기마다.

카운터의 가장 높은 세 자리는 DD1 디지털 멀티플렉서를 통과하는 입력 신호의 선택과 동시에 저항 분배기에서 가져와 DD3 아날로그 멀티플렉서를 통과하는 DC 전압 값의 선택을 제공합니다.

이 전압은 디지털 신호에 더해져 각 스윕마다 다른 기준 전압 레벨을 제공하므로 각 디지털 신호가 오실로스코프 화면에 표시되고 전자빔이 일정량만큼 수직으로 이동합니다. 가변 저항 R6은 빔 이동을 수직으로 조정하는 역할을 하므로 화면에서 서로 다른 신호의 이미지 사이의 거리를 변경할 수 있습니다. 오실로스코프의 수직 감도 컨트롤을 사용하여 이미지의 진폭을 조정할 수 있습니다.

전위차계 R2는 오실로스코프 수직 증폭기의 최상의 과도 응답을 얻는 방식으로 설정됩니다. 전위차계 R2 및 R6은 비유도 유형이어야 합니다. 저항 R7-R9는 멀티플렉서의 제어 입력에서 필요한 전압 레벨을 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 고정 저항 체인은 병렬로 연결된 3개의 전위차계로 교체할 수 있으며 슬라이더는 DD1의 입력 단자에 연결되어 각 신호에 대한 스캔 라인의 위치를 ​​수직으로 별도로 조정할 수 있습니다. 토글 스위치 S0이 열리면 2개의 신호만 화면에 표시됩니다(디지털 멀티플렉서의 입력 4, 6, XNUMX, XNUMX).

스위치 S1과 S2를 모두 열면 입력 2와 6만 표시되며 일반적으로 스트로브 펄스는 오실로스코프 후면 패널에서 가져옵니다. 칩 DD1, DD2는 어떤 것으로든 교체할 수 있지만 기능적으로 유사해야 하며 DD3은 K590KN1 [2]로 교체할 수 있습니다. 계수가 2 이상인 트랜지스터 VT40 임의.

문학 :

  1. 실로 V.L. "인기 있는 디지털 IC"
  2. 노바첸코 I.V. 및 기타 "가정용 무선 장비의 미세 회로" Ref., 1993

저자: A.V. 크라브첸코

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