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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Sonde dotée de capacités avancées. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Indicateurs, détecteurs

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Pour ceux qui doivent mettre en place des appareils électroniques assemblés sur des puces numériques TTL, une sonde logique, dont le schéma électrique est représenté sur la figure, pourrait bien s'avérer utile. Dans certains cas, il peut même remplacer un oscilloscope. L'appareil se caractérise par sa petite taille, sa faible consommation d'énergie et sa facilité d'utilisation. Il est pratique à utiliser lors de la recherche de défauts dans des blocs situés dans des endroits difficiles d'accès, notamment lors de réparations en dehors de l'atelier.

Contrairement à de nombreux autres modèles, la sonde vous permet de détecter et d'afficher avec trois LED multicolores non seulement les niveaux de tension 0 et 1, mais également un niveau intermédiaire. Le temps d'indication des impulsions courtes des trois niveaux augmente jusqu'à 0,1 s, ce qui garantit leur observation visuelle. Si vous le souhaitez, l'augmentation de la durée d'impulsion peut être désactivée, puis, en fonction de la luminosité des LED, leur rapport cyclique et leur squareité peuvent être évalués. Pour déterminer le nombre d'impulsions reçues, la sonde est équipée d'un compteur 8 avec indication de trois LED monochromes.

La sonde permet également de juger « à l’oreille » la fréquence du signal testé. Pour ce faire, il dispose d'une prise permettant de connecter le téléphone à la sortie du diviseur de fréquence par 2 (pour les fréquences audio) ou à la sortie du diviseur de fréquence par 4096 (pour les hautes fréquences, jusqu'à 10 MHz).

Sonde avancée
(cliquez pour agrandir)

caractéristiques techniques

  • Niveaux de tension indiqués, V : zéro (0)....0...0,4
  • intermédiaire......0,4...2,4
  • unités (1) ......2,4...5
  • Résistance d'entrée, kOhm, pas moins de ...... 40
  • La durée des impulsions étudiées, ms, pas moins ...... 50
  • Consommation de courant, mA, pas plus......70

Le dispositif d'entrée de la sonde est constitué d'émetteurs suiveurs sur les transistors VT1 et VT2. La résistance R1 le protège des surcharges lorsqu'un signal avec une tension supérieure à la tension d'alimentation ou des impulsions de polarité négative est fourni. Les diodes VD1 - VD3 et les résistances R2 -R4 déterminent les seuils de réponse des éléments DD1.1 et DD2.I. En sélectionnant la résistance R2, la limite inférieure du niveau déterminé 1 est définie, et en sélectionnant la résistance R3, la limite supérieure du niveau 0 est définie. Les éléments DD1.1 et DD2.1 forment une montée et une descente abruptes des impulsions. L'élément DD1.2 détermine le niveau intermédiaire du signal étudié.

Les LED HLI - HL3 affichent respectivement le niveau 1, la tension intermédiaire et le niveau 0. Ces LED sont connectées aux sorties des éléments monostables DD2.2 - DD2.4. Dans la position du commutateur SA1 illustrée sur le schéma, les monostables étendent les courtes impulsions d'entrée qu'ils reçoivent jusqu'à une durée telle que la lueur des LED soit perceptible à l'œil. Lorsque l'interrupteur SA1 est basculé selon le schéma, les résistances R6, R9, R12 sont déconnectées du fil commun et le niveau 4 leur est fourni via la résistance RI1, qui fait passer les monostables en mode répéteur. Dans ce cas, la durée de l'impulsion n'augmente pas. Dans cette position du commutateur, la lueur de la LED HL2 est d'autant plus brillante que la durée de montée et de descente des impulsions étudiées est longue. S'ils sont presque rectangulaires, la LED HL2 ne s'allume pas.

L'entrée C1 du compteur DD3 étant reliée à la sortie de l'élément DD1.1, le compteur compte le nombre d'impulsions au niveau 1. Il peut les compter au niveau 0 si vous commutez cette entrée du compteur sur la sortie du DD2.1. .4 élément. Les LED HL6 - HL4 sont connectées aux sorties du compteur, chacune affichant l'état de son chiffre binaire correspondant. Le nombre d'impulsions entrantes est égal à la somme des coefficients de pondération des sorties du compteur correspondant à chacune des LED allumées HL6 - HL1 (respectivement 2, 4 et 1 impulsions). Toutes les huit impulsions, le cycle de comptage est répété. Le compteur est réinitialisé lors de la commutation (vol) des contacts de l'interrupteur SA1, puisque ce n'est que pendant cette période que le niveau 1 est présent aux deux entrées R du compteur. Afin de réduire la consommation de courant, dans la position de l'interrupteur SA4 représentée dans Sur le schéma, les LED HL6 - HLXNUMX ne s'allument pas.

Les compteurs DD8 et DD3 sont connectés en série à la sortie 4.1 du compteur DD4.2. Le coefficient de division de fréquence total des trois compteurs est de 4096. Les impulsions de la sortie 1 du compteur DD3 sont fournies à l'une des entrées (broche 2) de l'élément DD1.4, et les impulsions de la sortie 8 du compteur DD4.2 sont fournies. alimenté à l’une des entrées (broche 5) de l’élément DD1.3. 1.3. Dans la position du commutateur SAI indiquée sur le schéma, l'élément DD1.4 est éteint et l'élément DD1 est allumé (le niveau 1 est présent sur la broche 1). Par conséquent, les impulsions parviennent au téléphone avec une fréquence deux fois inférieure à celle à l'entrée de la sonde. Ceci est nécessaire pour que le rapport cyclique des impulsions dans le téléphone soit égal à deux, quel que soit le rapport cyclique des impulsions étudiées. Lorsque l'interrupteur SA1.4 est basculé selon le circuit, l'élément DD1.3 se ferme et le téléphone reçoit des impulsions de la sortie de l'élément ouvert DD4096 avec une fréquence 10 fois inférieure à celle de l'entrée de la sonde, ce qui vous permet pour écouter des impulsions d'entrée avec une fréquence allant jusqu'à XNUMX MHz.

La diode VD4 protège la sonde d'une mauvaise connexion à la source d'alimentation. Les condensateurs C4 et C5 bloquent le bruit impulsionnel le long du circuit de puissance ; ils doivent être répartis en différents points de ce circuit (uniformément).

Le corps de la sonde est un étui à crayons à pince mesurant 155x28x13 mm. Toutes les pièces sont montées sur une carte mesurant 115x21x1,5 mm, l'installation est réalisée à l'aide d'un fil MGTF-0,12.

Dans la sonde, les microcircuits de la série K555 peuvent être remplacés par des microcircuits similaires de la série K155, mais la consommation de courant augmentera d'une fois et demie. Les diodes KD521V (VD1 - VD3) peuvent être remplacées par KD503, KD509, KD510, KD521, KD522 avec n'importe quelle lettre d'index. Toutes les autres LED conviendront, tant en type qu'en couleur. Au lieu du transistor KT315G, vous pouvez utiliser KT312, KT342, KT3102, etc., et au lieu de KT361G, vous pouvez utiliser KT313, KT3107 et autres, également avec n'importe quel index de lettres. La diode D310 peut être remplacée par D311A. Les résistances sont MLT, les condensateurs C1 à C3 sont K50-6 et C4, C5 sont KM-5. Le commutateur SA1 peut être n'importe quel commutateur de petite taille, mais il est pratique d'utiliser le commutateur PDM1-1, car sa conception vous permet de remettre le compteur à zéro en appuyant légèrement sur la poignée sans la déplacer vers une autre position fixe extrême (lorsque la force est retirée, la poignée revient à sa position d'origine).

La sonde d'entrée est constituée d'un tronçon (avec filetage) d'un rayon de vélo de 50 mm de long, fixé à l'extrémité avant du boîtier avec deux écrous M2. À l'extrémité opposée du boîtier se trouve une prise pour le téléphone TM-2 et les fils destinés à fournir la tension d'alimentation de l'appareil testé sont acheminés dans le trou.

Auteur : Yu.Yuditsky, Gomel

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