Სარჩევი:

ლოგიკური ზონდი პულსის გამოვლენით: 8 ნაბიჯი
ლოგიკური ზონდი პულსის გამოვლენით: 8 ნაბიჯი

ვიდეო: ლოგიკური ზონდი პულსის გამოვლენით: 8 ნაბიჯი

ვიდეო: ლოგიკური ზონდი პულსის გამოვლენით: 8 ნაბიჯი
ვიდეო: Marlin Firmware 2.0.x Explained 2024, ივლისი
Anonim
ლოგიკური ზონდი პულსის გამოვლენით
ლოგიკური ზონდი პულსის გამოვლენით

TWA TRANSISTOR LOGC PROBE შემოღებული jazzzzz– ის მიერ

www.instructables.com/id/Two-Transistor-Logic-Probe/

არის მარტივი - მაგრამ არა სულელური - ის ძალიან კარგად განსაზღვრავს TTL და CMOS ლოგიკურ დონეს. ციფრული მიკროსქემის ტესტირების მთავარი პრობლემა არის პულსისა და ხარვეზის გამოვლენა. ორი ტრანზისტორის ლოგის გამოძიება

  • ვერ ხერხდება 500 კჰც -ზე მეტი სიხშირეზე და
  • 1ms შეცდომა არ ჩანს.

ნაბიჯი 1: პულსის გამოვლენა

პულსის გამოვლენა
პულსის გამოვლენა

ამ პრობლემას აგვარებს წრე, რომელიც შედგება MOSFET- ის, ორი დიოდის, ორი კონდენსატორის LED- ისა და რეზისტორისგან.

თუ ზონდი აღმოაჩენს პულსს, LED ანათებს 1 წამის განმავლობაში. კარგი ამბავი: ის აღმოაჩენს ერთ პულსს 100 სთ -მდე.

ნაბიჯი 2: როგორ მუშაობს

პულსის ამაღლების ზღვარი იტვირთება ორ კონდენსატორზე C1 - D3 - C2. ძაბვა C2– ზე გაცილებით იზრდება, ვიდრე C1– ზე. ძაბვა C2 არის MOSFET- ის კარიბჭის ძაბვა. MOSFET ჩართულია და LED ნათდება.

კონდენსატორი C1 იხსნება დიოდის D3 გაჟონვის დენით. MOSFET გამორთულია, როდესაც C2 იხსნება.

შემომავალი სიგნალის ვარდნის ზღვარი ამცირებს C1- ს დიოდის D2- ის საშუალებით.

დრო არ არის კარგად განსაზღვრული, რადგან ეს დამოკიდებულია დიოდზე D3. შეიძლება საჭირო გახდეს კონდენსატორების შეცვლა: არა C2 და/ან C1 = 100pF. 20MΩ– ის რეზისტორს შეუძლია პრობლემის მოგვარება, მაგრამ მისი ყიდვა ადვილი არ არის.

ნაბიჯი 3: პულსის დეტექტორის ტესტირება პურის დაფაზე

პულსის დეტექტორის ტესტირება პურის დაფაზე
პულსის დეტექტორის ტესტირება პურის დაფაზე

სურათზე ნაჩვენებია პულსის დეტექტორი მარჯვნივ.

LED თითქმის ჩართულია. ეს იმიტომ ხდება, რომ წრე ძალიან მგრძნობიარეა. ჩვენ უნდა დავდოთ რეზისტორი შეყვანისას და მიწას შორის.

შეყვანის დაკავშირება დადებით წყაროსთან, ანათებს LED ერთი წამით. ეს დრო დამოკიდებულია კონდენსატორზე C2. წრე კვლავ მუშაობს C2– ის გარეშე. LED ნათურა უფრო მოკლედ ანათებს. მიზეზი არის MOSFET- ის კარიბჭის ტევადობა.

თუ შესასვლელში არის პულსი, LED ყოველთვის ანათებს. სიხშირეზე 1 ჰც -ზე ქვემოთ ციმციმებს.

ის კვლავ ანათებს 20 მჰც სიხშირით.

74HC00 მარცხენა მხარეს წარმოქმნის ძალიან მოკლე იმპულსებს.

ნაბიჯი 4: ძალიან მოკლე პულსის ტესტირება

ტესტირება ძალიან მოკლე პულსი
ტესტირება ძალიან მოკლე პულსი

ჩვენ გვჭირდება წრე, რომელიც ქმნის ძალიან მოკლე იმპულსებს.

ჩვენ ვიყენებთ 74HC00- ის ორ NAND კარიბჭეს. კარიბჭე IC2A შებრუნებს შეყვანის T. მეორე კარიბჭე არ არის ((არა T) და T). ეს არის ყოველთვის 1. კარიბჭეს IC2A სჭირდება გარკვეული დრო თავისი შედეგის შესაქმნელად. თუ T იყო 0 და შეიცვალა 1, მაშინ IC2A არის მოკლე დრო ჯერ კიდევ 1 და კარიბჭე IC2B იღებს მოკლე დროში 1 ორივე შეყვანისას. IC2B წარმოქმნის მოკლე 0 ბურჯს. ეს spike არის 10ns დიაპაზონი.

პროფესიონალური სპაიკის დეტექტორი ამოიცნობს 10 ნეხილს, მაგრამ ჩვენსას. ჩვენ შეგვიძლია გაჭიმვა spike გამოყენებით capacitor C2 = 100pF გამომავალი IC2A. მაშინ spike არის დაახლოებით 200ns.

ჩვენი სპიკ დეტექტორი აღმოაჩენს 200ns spikes.

ნაბიჯი 5: გაუმჯობესებულია ორი ტრანზისტორი ლოგიკური ზონდი

გაუმჯობესებულია ორი ტრანზისტორი ლოგიკური ზონდი
გაუმჯობესებულია ორი ტრანზისტორი ლოგიკური ზონდი

Jazzzzz ლოგიკური გამოძიება

www.instructables.com/id/Two-Transistor-Log…

შეიძლება გაუმჯობესდეს

ჩვენ ვამატებთ კიდევ ერთ რეზისტორს და ზენერს (D1).

ზენერი ზღუდავს ძაბვას 3.3 ვ -მდე. მაშინ LED- ები არასოდეს არ ჩამქრალია 4 ვ -ზე მეტი ძაბვის დროს. ზენერი აუმჯობესებს LOW- ის გამოვლენას.

U0 = Uz - Uled - Ube = 3.3V - 2.2V - 0.6V = 0.5V

ეს არის დიაპაზონში 0.4V to 0.8V of TTL Low. მწვანე LED- ზე ძაბვაა 2.2V.

მაღალი დონე დამოკიდებულია წითელი LED- ის ძაბვაზე და არის

U1 = Uled + Ube = 1.8V + 0.6V = 2.4V.

ეს არის TTL მაღალი დონე.

3.3 ვ -ის ზენერი მნიშვნელოვანია. გამოიყენება ZF3.3, BZX79-C3V3, 1N5226B ან 1N4728A ca.

ნაბიჯი 6: ერთად აწყობა

ერთად აყენებს მას
ერთად აყენებს მას
ერთად აყენებს მას
ერთად აყენებს მას
ერთად აყენებს მას
ერთად აყენებს მას

თუ პულსის დეტექტორს და ტრანზისტორულ ლოგიკურ ზონდს ერთად დავაყენებთ, მივიღებთ სასარგებლო ლოგიკურ ზონდს. LED4 არა მხოლოდ ჩასმულია, რომ დაიცვას LED3 საპირისპირო პოლარობისგან, არამედ მიუთითებს ამაზე.

ლოგიკური ზონდის განლაგება განკუთვნილია BC337 და BC327. ტრანზისტორების ბრტყელი მხარე კომპიუტერის დაფაზეა. 2N4401 და 2N4403 ასევე იმუშავებს, მაგრამ ჩამაგრება საპირისპიროა. ამრიგად, ისინი უნდა იყოს ჩასმული მრგვალი გვერდით ქვემოთ.

ლოგიკური ზონდი აგებულია ვერო დაფაზე და მოთავსებულია გამჭვირვალე შეკუმშვის მილში.

ნაბიჯი 7: შედეგები

ლოგიკური გამოძიება

  • ძალიან მაგარია, მხოლოდ რამდენიმე ცენტი
  • მუშაობს 3V– დან 12V– მდე
  • ამოიცნობს TTL და CMOS დონეს

    • დაბალი @ 3.3V = 0.5V
    • დაბალი @ 5.5V = 0.7V
    • მაღალი @ 3V to 12V = 2.2V
  • დაცულია საპირისპირო ძაბვისგან 12 ვ -მდე და
  • შეყვანის ძაბვა -12V +12V
  • ამოიცნობს

    • დაბალი/მაღალი (მწვანე/წითელი LED) 100 კჰც -მდე @ 3.3 ვ და 500 კჰც @ 5 ვ -მდე
    • ერთჯერადი პულსი 200ns– მდე
    • სიხშირეები 20 მჰც -მდე (ლურჯი LED)
  • ხატავს

    • მიწოდების დენი არანაკლებ 7mA @ 5V
    • შეყვანის დენი 25 μA- ზე ნაკლები
  • აქვს შეყვანის მოცულობა დაახლოებით 150pF.

ნაბიჯი 8: მეტი ინფორმაცია

შეგიძლიათ მიიღოთ მეტი ინფორმაცია (გერმანულ ენაზე) ლოგიკურ ზონდებზე

ძალიან მარტივი ლოგიკური ზონდი 2 LED და 2 რეზისტორი:

  • 10ns გამოვლენის ლოგიკური ზონდი:

    praktische-elektronik.dr-k.de/Projekte/Log…

  • როგორ გამოვავლინოთ ნაკბენები:

    praktische-elektronik.dr-k.de/Praktikum/Dig…

გირჩევთ: