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Sonda lógica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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La sonda es lo más simple posible y contiene una cantidad mínima de componentes de radio. Utiliza un indicador semiconductor de síntesis de signos ALS324B.

El dispositivo muestra tres estados diferentes en la entrada: sin señal (el signo -| se enciende), voltaje de nivel lógico bajo (se enciende 0), voltaje de nivel lógico alto (se enciende 1). El dispositivo funciona con una fuente de 9 V CC (batería de corindón). El diagrama esquemático de la sonda lógica se muestra en la Figura 1. El transistor VT1 actúa como un interruptor electrónico. Los elementos DD1.1 y DD1.3 del microcircuito DD1 sirven para amplificar la señal de entrada y DD1.2 se utiliza como dispositivo de comparación. La información lógica se muestra mediante el indicador sintetizador de signos HG1. Las resistencias fijas R6-R10, R12, R13 limitan la corriente de los LED indicadores, y la resistencia de ajuste R3 sirve para configurar la sonda a su estado inicial en ausencia de una señal de entrada. La batería GB1, el diodo Zener VD1 y la resistencia de recorte R11 forman una fuente de alimentación de CC estabilizada.

Supongamos que después de encender la alimentación no hay señal en la entrada de la sonda (las sondas XP1 y XP2 no están conectadas al circuito eléctrico del dispositivo que se está probando). En este caso, el transistor VT1 se bloqueará y se establecerá un voltaje de nivel lógico alto en la entrada 9 del elemento DD1.2. El mismo valor será el voltaje en las entradas 5 y 6 de DD1.1, y por tanto en la salida 1 de DD1.3 y la entrada 8 de DD1.2. Como resultado, la salida 10 de DD1.2 se establecerá en 0 lógico y los segmentos g, byc se iluminarán en el indicador HG1 (los dos últimos están conectados directamente al cable de alimentación "negativo" a través de las resistencias R12 y R13 ), indicando la ausencia de señal en la entrada de la sonda.

Si ahora se aplica un voltaje de nivel lógico alto a la entrada, el estado de los elementos DD1.1 y DD1.3 no cambiará, pero el transistor VT1 se abrirá y se establecerá un 9 lógico en la entrada 1.2 de DD0. Elemento DD1.2. 1 cambiará, aparecerá el 1 lógico en su salida y se apagará el segmento g del indicador. Al mismo tiempo, los segmentos b y c continúan brillando, formando el número XNUMX.

Apliquemos un voltaje de nivel lógico bajo a la entrada de la sonda. El transistor VT1 se bloqueará nuevamente, pero los elementos DD1.1 y DD1.3 cambiarán a estados opuestos y se establecerá un 1 lógico en la salida 1.3 de DD8 y la entrada 1.2 de DD0. En este caso, el elemento DD1.2 también cambiará, y en su entrada aparecerá un voltaje de alto nivel lógico. Como resultado, el segmento g se apagará y los segmentos a, d, e, f se iluminarán, formando, junto con los segmentos byc que se queman continuamente, la imagen del número 0.

Sonda lógica. Diagrama esquemático de una sonda lógica
Arroz. 1 Diagrama esquemático de una sonda lógica

Todos los elementos de la sonda, a excepción de la batería de alimentación GB1, el interruptor de palanca SA1 y las sondas XP1 y XP2, se colocan sobre una placa de montaje de 62x30 mm, hecha de lámina getinax o fibra de vidrio de 1-2 mm de espesor (Fig. 2).

Las siguientes piezas se pueden utilizar en el dispositivo. Transistor KT601 - KT603, KT608 con cualquier índice de letras. En lugar del indicador ALS324B, puede utilizar cualquier otro indicador con cátodos separados, por ejemplo KLC201. Diodo Zener: KS156A o KS147A. Resistencias fijas: BC, MLT, OMLT, S2-23, S2-33; sintonización - SPZ-16. También está permitido utilizar resistencias de sintonización SP4; sin embargo, será necesario cambiar ligeramente el diseño de la placa de circuito, teniendo en cuenta sus dimensiones y distribución de pines. El interruptor de palanca es de tamaño pequeño, por ejemplo PDM o MT1, MTD1. Las sondas proceden de un dispositivo de medición industrial.

Sonda lógica. Placa de circuito impreso y disposición de elementos.
Fig.2 Placa de circuito impreso y disposición de elementos

Ajuste

En primer lugar, girando el control deslizante de la resistencia de recorte R11, seleccione el voltaje de suministro del microcircuito DD1 para que sea 5 V. Luego, en ausencia de una señal de entrada, configure la sonda a su estado inicial moviendo el R3 deslizador hacia la posición extrema derecha del diagrama. En este caso, los segmentos byc deberían iluminarse en el indicador. Luego, girando lentamente el control deslizante R5 en la dirección opuesta, logra el brillo del segmento g. La sonda ya está lista para su uso.

Publicación: cxem.net

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