Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Impulzusok észlelése
- 2. lépés: Hogyan működik?
- 3. lépés: Az impulzusérzékelő tesztelése kenyértáblán
- 4. lépés: Nagyon rövid impulzus tesztelése
- 5. lépés: Továbbfejlesztett két tranzisztoros logikai szonda
- 6. lépés: Összeállítás
- 7. lépés: Eredmények
- 8. lépés: További információ
Videó: Logikai szonda pulzusérzékeléssel: 8 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42
A KÉT TRANZISZTOR LOGC PROBE, amelyet a jazzzzz mutat be
www.instructables.com/id/Two-Transistor-Logic-Probe/
egyszerű - de nem hülye - nagyon jól működik a TTL és a CMOS logikai szintjének meghatározásakor. A digitális áramkör tesztelésének egyik fő problémája az impulzusok és hibák észlelése. A KÉT Tranzisztoros naplószonda
- meghibásodik 500 kHz feletti frekvenciákon és
- 1 ms hiba nem látható.
1. lépés: Impulzusok észlelése
Egy MOSFET -ből, két diódából, két LED -es kondenzátorból és egy ellenállásból álló áramkör megoldja ezt a problémát.
Ha a szonda impulzust észlel, a LED 1 másodpercig világít. A jó hír: egyetlen impulzust érzékel 100n -ig.
2. lépés: Hogyan működik?
Az impulzus emelő éle a két kondenzátort a C1 - D3 - C2 -n keresztül tölti be. A C2 feszültsége sokkal nagyobb, mint a C1. A C2 feszültség a MOSFET kapufeszültsége. A MOSFET bekapcsol, és a LED világít.
A C1 kondenzátort a D3 dióda szivárgó árama lemeríti. A MOSFET kikapcsol, amikor a C2 kisül.
A bemeneti jel leeső éle a D1 diódán keresztül kisíti a C1 -et.
Az időzítés nem túl jól meghatározott, mert a D3 diódától függ. Szükség lehet a kondenzátorok cseréjére: nincs C2 és/vagy C1 = 100pF. A 20 MΩ -os ellenállás megoldhatja a problémát, de nem könnyű megvásárolni.
3. lépés: Az impulzusérzékelő tesztelése kenyértáblán
A képen a pulzusérzékelő látható a jobb oldalon.
A LED majdnem világít. Ez azért van, mert az áramkör nagyon érzékeny. Ellenállást kell tennünk a bemenet és a föld közé.
Ha a bemenetet a pozitív forráshoz csatlakoztatja, egy másodpercig világít a LED. Ez az idő a C2 kondenzátortól függ. Az áramkör továbbra is működik C2 nélkül. A LED rövidebb ideig világít. Ennek oka a MOSFET kapu kapacitása.
Ha impulzusok vannak a bemeneten, a LED folyamatosan világít. 1 Hz alatti frekvencián villog.
Még mindig 20Mhz -en világít.
A bal oldalon található 74HC00 nagyon rövid impulzusokat generál.
4. lépés: Nagyon rövid impulzus tesztelése
Nagyon rövid impulzusokat generáló áramkörre van szükségünk.
A 74HC00 két NAND kapuját használjuk. Az IC2A kapu megfordítja a T bemenetet. A második kapu nem ((nem T) és T). Ez mindig 1. Az IC2A kapunak időre van szüksége az eredmény létrehozásához. Ha T 0 volt és 1 -re változik, akkor az IC2A rövid idő, még mindig 1, és az IC2B kapu rövid ideig 1 -et kap mindkét bemeneten. Az IC2B rövid 0 tüskét generál. Ez a tüske a 10ns tartomány.
Egy professzionális tüskeérzékelő 10 n -es tüskét észlel, de a miénk. Nyújthatjuk a tüskét a C2 = 100pF kondenzátor használatával az IC2A kimenetén. Akkor a tüske körülbelül 200ns.
Tüskeérzékelőnk 200ns tüskéket észlel.
5. lépés: Továbbfejlesztett két tranzisztoros logikai szonda
A jazzzzz logikai szonda
www.instructables.com/id/Two-Transistor-Log…
javítható.
Behelyezünk még egy ellenállást és egy zenert (D1).
A Zener a feszültséget 3,3 V -ra korlátozza. Ezután a LED -ek soha nem halványulnak 4 V feletti feszültségen. A Zener javítja az LOW észlelését.
U0 = Uz - Uled - Ube = 3.3V - 2.2V - 0.6V = 0.5V
Ez a TTL Low 0,4V és 0,8V tartományában van. A zöld LED feszültsége 2,2 V.
A HIGH szint a piros LED feszültségétől függ, és
U1 = Uled + Ube = 1.8V + 0.6V = 2.4V.
Ez a TTL magas szintje.
A 3.3V zener fontos. A ZF3.3, BZX79-C3V3, 1N5226B vagy 1N4728A ca használható.
6. lépés: Összeállítás
Ha az impulzusérzékelőt és a tranzisztoros logikai szondát összerakjuk, hasznos logikai szondát kapunk. A LED4 nem csak azért van behelyezve, hogy megvédje a LED3 -at a fordított polaritástól, hanem ezt is jelzi.
A logikai szonda elrendezése a BC337 és BC327 típusokhoz készült. A tranzisztorok lapos oldala a pc -n található. A 2N4401 és a 2N4403 is működni fog, de a rögzítés megfordul. Ezért ezeket kerek oldalukkal lefelé kell behelyezni.
A logikai szonda egy vero táblára épül, és egy átlátszó zsugorcsőbe kerül.
7. lépés: Eredmények
A logikai szonda
- nagyon jó, csak néhány cent
- 3 V -tól 12 V -ig működik
-
érzékeli a TTL és CMOS szinteket
- Alacsony @ 3.3V = 0.5V
- Alacsony @ 5,5V = 0,7V
- Magas @ 3V - 12V = 2.2V
- 12V -ig fordított feszültség ellen védett
- bemeneti feszültség -12V -tól +12V -ig
-
észleli
- Alacsony/magas (zöld/piros LED) akár 100 kHz @ 3.3V és 500kHz @ 5V -ig
- egyetlen impulzus 200n -ig
- akár 20 MHz -es frekvenciák (kék LED)
-
húz
- a tápfeszültség kisebb, mint 7mA @ 5V
- a bemeneti áram kisebb, mint 25 µA
- bemeneti kapacitása körülbelül 150pF.
8. lépés: További információ
További információkat (németül) kaphat a logikai szondákról
Egy nagyon egyszerű logikai szonda, 2 LED és 2 ellenállás:
-
Egy 10ns -t észlelő logikai szonda:
praktische-elektronik.dr-k.de/Projekte/Log…
-
A tüskék észlelése:
praktische-elektronik.dr-k.de/Praktikum/Dig…
Ajánlott:
Carlson szuper szonda: 11 lépés (képekkel)
Carlson Super Probe: Sziasztok, nemrég készítettem el a " Carlson Super Probe " és szeretném megosztani veletek, hogyan kell ezt csinálni! Először is, hallgassa meg Paul videóját. Látni fogja, miért kell felépíteni ezt a szondát, mennyire érzékeny. És ha szereted az elektronikát, akkor
Hayabusa 2 szonda modell: 5 lépés
Hayabusa 2 szonda modell: Volt néhány kicsi, fűző nélküli napelemem (19*52 mm, 0,15 W -> 0,3A @ 0,5 V). Nem tudtam mit kezdeni velük, amíg nem hallottam a japán Hayabusa érintéséről 2 Szonda. Ebben az utasításban megpróbálok olyan modellt létrehozni, amely hasonlít a
ETextile multiméter pin szonda: 10 lépés (képekkel)
ETextile multiméteres tűszonda: Tűszonda, amint azt az eTextile Swatchbook 2017 közzétette. A szonda egy csapból áll, hogy ideiglenesen, de szilárdan érintkezzen textil anyagokkal anélkül, hogy károsítaná
Az EZProbe, az EZ430 alapú logikai szonda: 4 lépés
Az EZProbe, az EZ430 alapú logikai szonda: ez egy egyszerű logikai szonda projekt, amely a TI EZ430 kulcson alapul. kihasználtam egy ingyenes ajánlatot néhány ez430 -ason a TI -től 2010 szeptemberében. Nagyon praktikusak és szórakoztatóak a kis kódrészletek kipróbálásában és a led villogásában. b óta voltak
Logikai szonda készlet: 6 lépés
Logic Probe Kit: Az alábbi utasítások lehetővé teszik, hogy gyakorlati teszteszközt készítsen a digitális és mikrovezérlő áramkörök hibaelhárításához és elemzéséhez. A teljes összeszerelési és használati utasítás letölthető az alábbi webes linkről: Don's Pro