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Refinamiento de una sonda lógica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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Según el autor, el diseño de la sonda lógica descrita en el artículo de B. y P. Semenovs (Radio, 1996, No. 12, p. 34) se puede simplificar, conservando al mismo tiempo todas sus capacidades. Por ejemplo, utiliza el chip K1401UD2B, que contiene cuatro amplificadores operacionales, pero solo se utilizan dos de ellos. Mientras tanto, los amplificadores operacionales libres restantes permiten implementar las funciones especificadas realizadas en el dispositivo original mediante diodos discretos y un transistor.

En la fig. 1 muestra un diagrama esquemático de una sonda lógica modificada.

Refinamiento de la sonda lógica

El comparador de dos umbrales en el amplificador operacional DA1.1 y DA1.2 se usa prácticamente sin cambios, solo la resistencia de las resistencias divisoras R1R2R3R5. y también se elige R4 grande. Gracias a esto, la impedancia de entrada de la sonda se incrementó de 50 a 110 kOhm.

Refinamiento de la sonda lógica

Unas palabras sobre el trabajo de la sonda. Si el voltaje en su entrada es inferior a 0,8 V, un voltaje de alto nivel opera en la salida del amplificador operacional DA1.2, mientras que los segmentos a, d, b y f del indicador HG1 están encendidos, mostrando el lado izquierdo del signo "0". Cuando el voltaje de entrada supere los 2,3 V, aparecerá un nivel alto en la salida del amplificador operacional DA1 1 y el punto s se encenderá en el indicador.

A través del sumador R6R7, las señales de ambas salidas del comparador se alimentan al repetidor DA1.3. Por lo tanto, si el voltaje en la entrada de la sonda es inferior a 0,8 V o superior a 2,3 V, en la salida de DA1.3 actúa un voltaje de unos 2,2 V, que se utiliza para encender el número "1". En este caso, si el voltaje en la entrada de la sonda es bajo, los segmentos luminosos b y c completan la imagen cero.

No es deseable enviar una señal desde la salida DA1.3 directamente al indicador: el brillo de los segmentos será diferente. Pero si el voltaje se eleva al voltaje de saturación del amplificador operacional, la necesidad de seleccionar las resistencias limitadoras R8 - R10 desaparecerá y el brillo del punto de las partes izquierda y derecha del signo "0" será el mismo.

Puede aumentar el voltaje de salida reemplazando el seguidor con un amplificador con una ganancia de 1.5 ... 3, pero esto requerirá dos resistencias adicionales en el circuito de retroalimentación.

El problema se resuelve de otra manera. Se ensambla un comparador en el amplificador operacional DA1.4, que compara el voltaje en la salida del repetidor DA1.3 con el voltaje tomado de la resistencia R3 del divisor. Cuando el voltaje en la salida DA1.3 excede el nivel de umbral, el comparador DA1.4 entrará en un solo estado y el indicador mostrará "1". Ahora, si se aplica una señal de bajo nivel a la entrada, el voltaje en la salida de los comparadores DA1.2 y DA1.4 será el mismo.

Cuando una señal de pulso con una frecuencia superior a 20...30 Hz actúa en la entrada de la sonda, el parpadeo del indicador será imperceptible y mostrará un cero y un punto. La relación del brillo del brillo de las partes izquierda y derecha del símbolo "0" dependerá del ciclo de trabajo de los pulsos de entrada.

El dispositivo está ensamblado en una placa de circuito impreso, cuyo boceto se muestra en la Fig. 2a. La disposición de elementos y puentes se muestra en la fig. 2b. Está permitido usar el OU K1401UD2A en el diseño, el indicador digital puede ser reemplazado por otros similares.

Después de la instalación, el dispositivo no requiere ajuste, pero si es necesario, está permitido reconstruir los umbrales del comparador. En este caso, debe tenerse en cuenta que el voltaje en los pines 3 y 6 del microcircuito DA1 no debe ser superior a 2 V en cualquier voltaje en la entrada de la sonda (esto corresponde al límite Umn-3 V). La corriente consumida por el dispositivo (en IP "t -5 V) no supera los 20 mA.

El voltaje de suministro se puede aumentar a 9 ... 15 V, esto permitirá establecer dispositivos en chips lógicos CMOS. La resistencia de las resistencias P8 - R10 también debe aumentarse 2 ... 3 veces.

El repetidor DA1.3 se puede excluir aplicando una señal de las resistencias R6uR7 directamente a la entrada 5 DA1.4.

Autor: A. Shitov, Ivanovo

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