Tartalomjegyzék:

Logikai szonda pulzusérzékeléssel: 8 lépés
Logikai szonda pulzusérzékeléssel: 8 lépés

Videó: Logikai szonda pulzusérzékeléssel: 8 lépés

Videó: Logikai szonda pulzusérzékeléssel: 8 lépés
Videó: Csináld Magad #25: Logikai szonda 2024, Július
Anonim
Logikai szonda pulzusérzékeléssel
Logikai szonda pulzusérzékeléssel

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

Impulzusok észlelése
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

Az impulzusérzékelő tesztelése kenyértáblán
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 impulzus tesztelése
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

Továbbfejlesztett két tranzisztoros logikai szonda
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

Összerakása
Összerakása
Összerakása
Összerakása
Összerakása
Összerakása

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: