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논리적 프로브의 개선. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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저자에 따르면 B. 및 P. Semenovs(Radio, 1996, No. 12, p. 34)의 기사에 설명된 논리적 프로브의 설계는 모든 기능을 완전히 유지하면서 단순화할 수 있습니다. 예를 들어 K1401UD2B 칩을 사용하는데 XNUMX개의 연산 증폭기가 들어 있는데 그중 XNUMX개만 사용한다. 한편 나머지 무료 연산 증폭기는 개별 다이오드와 트랜지스터를 통해 원래 장치에서 수행되는 지정된 기능을 구현할 수 있습니다.

무화과에. 1은 수정된 로직 프로브의 개략도를 보여줍니다.

로직 프로브의 개선

연산 증폭기 DA1.1 및 DA1.2의 1 임계값 비교기는 분배기 저항 R2R3R5R4의 저항만 거의 변경하지 않고 사용됩니다. 또한 R50가 크게 선택됩니다. 덕분에 프로브의 입력 임피던스가 110kOhm에서 XNUMXkOhm으로 증가했습니다.

로직 프로브의 개선

프로브 작업에 대한 몇 마디. 입력 전압이 0,8V 미만이면 연산 증폭기 DA1.2의 출력에서 ​​높은 수준의 전압이 작동하고 HG1 표시기의 세그먼트 a, d, b 및 f가 켜져 왼쪽을 표시합니다. "0" 기호의. 입력 전압이 2,3V를 초과하면 연산 증폭기 DA1 1의 출력에 하이 레벨이 나타나고 표시등에 점 s가 켜집니다.

R6R7 가산기를 통해 비교기의 두 출력 신호가 DA1.3 리피터로 공급됩니다. 따라서 프로브 입력의 전압이 0,8V 미만이거나 2,3V보다 크면 숫자 "1.3"을 켜는 데 사용되는 DA2,2의 출력에 약 1V의 전압이 작용합니다. 이 경우 프로브 입력의 전압이 낮으면 발광 세그먼트 b와 c가 제로 이미지를 완성합니다.

DA1.3 출력에서 ​​표시기로 직접 신호를 보내는 것은 바람직하지 않습니다. 세그먼트의 밝기가 달라집니다. 그러나 연산 증폭기의 포화 전압까지 전압을 올리면 제한 저항 R8-R10을 선택할 필요가 없어지고 "0"부호의 왼쪽과 오른쪽 부분의 밝기가 동일합니다.

팔로어를 게인이 1.5 ... 3 인 증폭기로 교체하여 출력 전압을 높일 수 있지만 피드백 회로에 두 개의 추가 저항이 필요합니다.

문제는 다르게 해결됩니다. 연산 증폭기 DA1.4에는 비교기가 조립되어 DA1.3 리피터의 출력 전압과 분배기의 저항 R3에서 가져온 전압을 비교합니다. 출력 DA1.3의 전압이 임계값 레벨을 초과하면 비교기 DA1.4는 단일 상태로 전환되고 표시기는 "1"로 표시됩니다. 이제 로우 레벨 신호가 입력에 적용되면 비교기 DA1.2 및 DA1.4의 출력 전압은 동일합니다.

20...30Hz 이상의 주파수를 가진 펄스 신호가 프로브 입력에 작용하면 표시기의 깜박임이 감지되지 않고 영점과 점이 표시됩니다. 기호 "0"의 왼쪽과 오른쪽 부분의 글로우 밝기 비율은 입력 펄스의 듀티 사이클에 따라 달라집니다.

이 장치는 인쇄 회로 기판에 조립되며 그 스케치는 그림 2에 나와 있습니다. 2a. 요소와 점퍼의 배열은 그림에 나와 있습니다. 1401b. 디자인에 OU K2UDXNUMXA를 사용하는 것이 허용되며 디지털 표시기는 다른 유사한 표시기로 대체할 수 있습니다.

설치 후 장치를 조정할 필요는 없지만 필요한 경우 비교기 임계값을 재구성할 수 있습니다. 이 경우 DA3 마이크로 회로의 핀 6과 1의 전압은 프로브 입력의 모든 전압에서 2V를 넘지 않아야 한다는 점을 명심해야 합니다(이는 Umn-3 V 제한에 해당함). 장치가 소비하는 전류(IP "t -5 V에서)는 20mA를 초과하지 않습니다.

공급 전압을 9 ... 15 V까지 높일 수 있으므로 CMOS 로직 칩에 장치를 설정할 수 있습니다. 저항 P8 - R10의 저항도 2 ~ 3배 증가해야 합니다.

리피터 DA1.3은 저항 R6uR7의 신호를 입력 5 DA1.4에 직접 적용하여 제외할 수 있습니다.

저자: A. Shitov, Ivanovo

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