Përmbajtje:
- Hapi 1: Zbulimi i pulseve
- Hapi 2: Si funksionon
- Hapi 3: Testimi i detektorit të pulsit në një dërrasë bukë
- Hapi 4: Testimi i pulsit shumë të shkurtër
- Hapi 5: Përmirësimi i sondës logjike të dy transistorëve
- Hapi 6: Vendosja së bashku
- Hapi 7: Rezultatet
- Hapi 8: Më shumë informacion
Video: Sonda logjike me zbulimin e pulsit: 8 hapa
2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:23
PROBEJA E DY TRANSISTORIT LOGC e prezantuar nga jazzzzz
www.instructables.com/id/Two-Transistor-Logic-Probe/
është e thjeshtë - por jo budalla - funksionon shumë mirë duke përcaktuar nivelin logjik të TTL dhe CMOS. Një problem i madh në testimin e qarkut dixhital është zbulimi i impulseve dhe defekteve. PROBIMI I DY TRANSISTORIT LOGC
- dështon në frekuencat mbi 500kHz dhe
- një defekt 1ms nuk mund të shihet.
Hapi 1: Zbulimi i pulseve
Një qark i përbërë nga një MOSFET, dy dioda, dy kondensatorë një LED dhe një rezistencë e zgjidh këtë problem.
Nëse sonda zbulon një impuls, LED do të shkëlqejë për 1 sekondë. Lajmi i mirë: do të zbulojë pulsin e vetëm deri në 100ns.
Hapi 2: Si funksionon
Një buzë ngritëse e një pulsi ngarkon dy kondensatorët përmes C1 - D3 - C2. Tensioni në C2 ngrihet shumë më tepër sesa në C1. Tensioni në C2 është tensioni i portës së MOSFET. MOSFET ndizet dhe LED ndizet.
Kondensatori C1 shkarkohet nga rryma e rrjedhjes së diodës D3. MOSFET fiket kur C2 shkarkohet.
Një skaj i rënies së sinjalit hyrës shkarkon C1 përmes diodës D2.
Koha nuk është përcaktuar shumë mirë sepse varet nga dioda D3. Mund të jetë e nevojshme të ndryshoni kondensatorët: jo C2 dhe/ose C1 = 100pF. Një rezistencë prej 20MΩ mund të zgjidhë problemin, por nuk është e lehtë për tu blerë.
Hapi 3: Testimi i detektorit të pulsit në një dërrasë bukë
Imazhi tregon detektorin e pulsit në të djathtë.
LED është pothuajse i ndezur. Kjo ndodh sepse qarku është shumë i ndjeshëm. Ne duhet të vendosim një rezistencë midis hyrjes dhe tokës.
Lidhja e hyrjes me burimin pozitiv, ndez LED për një sekondë. Kjo kohë varet nga kondensatori C2. Qarku ende punon pa C2. LED ndizet më shkurt. Shkaku është kapaciteti i portës së MOSFET.
Nëse ka impulse në hyrje LED ndizet gjatë gjithë kohës. Me një frekuencë nën 1 Hz pulson.
Ende ndizet në një 20Mhz.
74HC00 në anën e majtë gjeneron impulse shumë të shkurtra.
Hapi 4: Testimi i pulsit shumë të shkurtër
Ne kemi nevojë për një qark që gjeneron impulse shumë të shkurtra.
Ne përdorim dy porta NAND të një 74HC00. Porta IC2A përmbys hyrjen T. Porta e dytë nuk është ((jo T) dhe T). Kjo është gjithmonë 1. Portës IC2A i duhet pak kohë për të gjeneruar rezultatin e saj. Nëse T ishte 0 dhe ndryshon në 1 atëherë IC2A është një kohë e shkurtër akoma 1 dhe porta IC2B merr për një kohë të shkurtër 1 në të dy hyrjet. IC2B gjeneron një goditje të shkurtër 0. Kjo goditje është diapazoni prej 10ns.
Një detektor profesional i pikave do të zbulojë një goditje prej 10ns, por tonën. Ne mund ta zgjasim pikun duke përdorur kondensatorin C2 = 100pF në daljen e IC2A. Pastaj kulmi është rreth 200ns.
Detektori ynë i pikave zbulon thumba prej 200ns.
Hapi 5: Përmirësimi i sondës logjike të dy transistorëve
Sonda logjike e jazzzzz
www.instructables.com/id/Two-Transistor-Log…
mund të përmirësohet
Ne futim një rezistencë më shumë dhe një zener (D1).
Zeneri kufizon tensionin në 3.3V. Atëherë LED -të nuk zbehen kurrë në tensione mbi 4V. Zeneri përmirëson zbulimin e LOW.
U0 = Uz - Uled - Ube = 3.3V - 2.2V - 0.6V = 0.5V
Kjo është në rangun prej 0.4V deri 0.8V të TTL Low. Tensioni në LED të gjelbër është 2.2V.
Niveli i LART varet nga tensioni i LED të kuq dhe është
U1 = Uled + Ube = 1.8V + 0.6V = 2.4V.
Ky është niveli i lartë TTL.
Zeneri i 3.3V është i rëndësishëm. Një ZF3.3, BZX79-C3V3, 1N5226B ose 1N4728A ca të përdoret.
Hapi 6: Vendosja së bashku
Nëse vendosim së bashku detektorin e pulsit dhe sondën logjike të tranzistorit marrim një sondë logjike të dobishme. LED4 nuk është futur vetëm për të mbrojtur LED3 kundër polaritetit të kundërt, por për ta treguar këtë.
Paraqitja e sondës logjike është krijuar për BC337 dhe BC327. Ana e sheshtë e tranzistorëve është në bordin e kompjuterit. 2N4401 dhe 2N4403 do të funksionojnë gjithashtu, por fiksimi është i kundërt. Kështu ato duhet të futen me anën e rrumbullakët poshtë.
Sonda logjike është ndërtuar në një tabelë vero dhe vendoset në një tub transparent të tkurrjes.
Hapi 7: Rezultatet
Sonda logjike
- është shumë i mprehtë, vetëm disa cent
- punon në 3V deri në 12V
-
zbulon nivelet TTL dhe CMOS
- E ulët @ 3.3V = 0.5V
- E ulët @ 5.5V = 0.7V
- E lartë @ 3V deri në 12V = 2.2V
- mbrohet nga tensioni i kundërt deri në 12V dhe
- tension hyrës -12V deri +12V
-
zbulon
- E ulët/e lartë (LED jeshile/e kuqe) deri në 100kHz @ 3.3V dhe 500kHz @ 5V
- impulse të vetme deri në 200ns
- frekuenca deri në 20MHz (LED blu)
-
tërheq
- një rrymë furnizimi më pak se 7mA @ 5V
- një rrymë hyrëse më pak se 25µA
- ka një kapacitet hyrës prej rreth 150pF.
Hapi 8: Më shumë informacion
Mund të merrni më shumë informacion (në gjermanisht) për sondat logjike
Një sondë logjike shumë e thjeshtë 2 LED dhe 2 rezistorë:
-
Një sondë logjike që zbulon 10ns:
praktische-elektronik.dr-k.de/Projekte/Log…
-
Si të zbuloni thumba:
praktische-elektronik.dr-k.de/Praktikum/Dig…
Recommended:
Portat Logjike duke Përdorur Transistorin: 3 Hapa
Portat Logjike duke Përdorur Transistorin: Portat Logjike janë blloqet themelore të ndërtimit të çdo sistemi dixhital
Testuesi i çipave logjikë Raspberry Pi: 4 hapa
Raspberry Pi Logic Chip Tester: Ky është një skenar testues logjike për një Raspberry pi, me këtë ju mund të kontrolloni nëse qarku juaj logjik (i bërë nga vetja) funksionon. Ky skript mund të përdoret gjithashtu për të testuar stafetat. mbështetni hyrjet 5v GPIO, kështu që nëse qarku juaj del 5V, ju
Shuma e Qarkut të Produkteve Duke Përdorur Portat Logjike: 4 Hapa
Shuma e produkteve që qarkojnë duke përdorur Portat Logjike: Në këtë udhëzues, unë do t'ju tregoj se si të krijoni sistemin tuaj duke përdorur shumën e produkteve, pak algjebër Boolean dhe disa porta logjike. Ju nuk keni pse të krijoni të njëjtin sistem të saktë si ai në këtë tutorial, por mund të përdorni
EZProbe, një sondë logjike e bazuar në EZ430: 4 hapa
EZProbe, një sondë logjike e bazuar në EZ430: ky është një projekt i thjeshtë i sondës logjike i bazuar në donglin TI EZ430. Unë përfitova nga një ofertë falas në disa ez430 nga TI në shtator 2010. ata janë shumë të dobishëm dhe argëtues në provimin e fragmenteve të vogla të kodit dhe shikojnë dritën e dritës të ndezë. ata kishin që nga viti
Sonda logjike Arduino Nano: 17 hapa (me fotografi)
Sonda Arduino Nano Logic: Ky projekt është një version i ri i sondës sime Arduino Logic, por tani i ndërtuar me një Arduino Nano në vend të një Arduino Uno. Një ekran 3-shifror, disa rezistencë dhe Arduino Nano janë praktikisht përbërësit e këtij projekti interesant që