Isi kandungan:
- Langkah 1: Mengesan Denyutan
- Langkah 2: Bagaimana Ia Berfungsi
- Langkah 3: Menguji Pengesan Nadi pada Papan Roti
- Langkah 4: Menguji Nadi Yang Sangat Pendek
- Langkah 5: Probe Logic Two Transistor yang diperbaiki
- Langkah 6: Menyatukannya
- Langkah 7: Hasil
- Langkah 8: Maklumat Lebih Lanjut
Video: Probe Logik Dengan Pengesanan Nadi: 8 Langkah
2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:10
MASALAH DUA TRANSISTOR LOGC yang diperkenalkan oleh jazzzzz
www.instructables.com/id/Two-Transistor-Logic-Probe/
mudah - tetapi tidak bodoh - ia berfungsi dengan baik untuk menentukan tahap logik TTL dan CMOS. Masalah utama dalam ujian litar digital adalah mengesan denyutan dan gangguan. MASALAH DUA TRANSISTOR LOGC
- gagal pada frekuensi melebihi 500kHz dan
- gangguan 1ms tidak dapat dilihat.
Langkah 1: Mengesan Denyutan
Litar yang terdiri daripada MOSFET, dua dioda, dua kapasitor sebuah LED dan sebuah resister menyelesaikan Masalah ini.
Sekiranya probe mengesan denyutan, LED akan menyala selama 1 saat. Berita baik: ia akan mengesan nadi tunggal hingga 100ns.
Langkah 2: Bagaimana Ia Berfungsi
Tepi denyut menaikkan dua kapasitor melalui C1 - D3 - C2. Voltan pada C2 meningkat lebih tinggi daripada pada C1. Voltan pada C2 adalah voltan pintu masuk MOSFET. MOSFET dihidupkan dan LED menyala.
Kapasitor C1 dibebaskan oleh arus kebocoran diod D3. MOSFET dimatikan apabila C2 habis.
Tepi jatuh dari isyarat input melepaskan C1 melalui dioda D2.
Masa tidak ditentukan dengan baik kerana bergantung pada dioda D3. Mungkin perlu menukar kapasitor: tidak ada C2 dan / atau C1 = 100pF. Perintang 20MΩ dapat menyelesaikan masalah tetapi tidak mudah dibeli.
Langkah 3: Menguji Pengesan Nadi pada Papan Roti
Gambar menunjukkan pengesan nadi di sebelah kanan.
LED hampir menyala. Ini kerana litar sangat sensitif. Kita mesti meletakkan perintang antara input dan ground.
Menyambungkan input ke sumber positif, menyalakan LED selama satu saat. Kali ini bergantung pada kapasitor C2. Litar masih berfungsi tanpa C2. LED menyala lebih pendek. Penyebabnya ialah kapasiti pintu masuk MOSFET.
Sekiranya terdapat denyutan pada input, lampu LED sepanjang masa. Pada frekuensi di bawah 1Hz ia berkelip.
Ia masih menyala pada 20Mhz.
74HC00 di sebelah kiri menghasilkan denyutan yang sangat pendek.
Langkah 4: Menguji Nadi Yang Sangat Pendek
Kita memerlukan litar yang menghasilkan denyutan yang sangat pendek.
Kami menggunakan dua pintu NAND 74HC00. Gerbang IC2A membalikkan input T. Pintu kedua tidak ((bukan T) dan T). Itu selalu 1. Pintu IC2A memerlukan sedikit masa untuk menghasilkan hasilnya. Sekiranya T adalah 0 dan berubah menjadi 1 maka IC2A adalah masa yang singkat masih 1 dan pintu IC2B mendapat 1 untuk kedua-dua input. IC2B menghasilkan lonjakan 0 pendek. Lonjakan ini adalah antara 10ns.
Pengesan lonjakan profesional akan mengesan lonjakan 10ns tetapi kami. Kita dapat meregangkan lonjakan menggunakan kapasitor C2 = 100pF pada output IC2A. Kemudian lonjakan kira-kira 200ns.
Pengesan lonjakan kami mengesan lonjakan 200ns.
Langkah 5: Probe Logic Two Transistor yang diperbaiki
Siasatan logik jazzzzz
www.instructables.com/id/Two-Transistor-Log…
dapat diperbaiki.
Kami memasukkan satu lagi perintang dan zener (D1).
Zener menghadkan voltan kepada 3.3V. Kemudian LED tidak pernah redup pada voltan melebihi 4V. Zener meningkatkan pengesanan LOW.
U0 = Uz - Uled - Ube = 3.3V - 2.2V - 0.6V = 0.5V
Ini berada dalam julat 0.4V hingga 0.8V TTL Rendah. Voltan pada LED hijau ialah 2.2V.
Tahap TINGGI bergantung pada voltan LED merah dan
U1 = Uled + Ube = 1.8V + 0.6V = 2.4V.
Ini adalah tahap TTL Tinggi.
Zener 3.3V adalah penting. A ZF3.3, BZX79-C3V3, 1N5226B atau 1N4728A boleh digunakan.
Langkah 6: Menyatukannya
Sekiranya kita mengumpulkan pengesan nadi dan probe logik transistor bersama-sama, kita akan mendapat proba logik yang berguna. LED4 bukan hanya dimasukkan untuk melindungi LED3 daripada kekutuban terbalik tetapi untuk menunjukkan ini.
Susun atur siasatan logik dirancang untuk BC337 dan BC327. Bahagian sisi transistor rata berada di papan pc. 2N4401 dan 2N4403 akan berfungsi juga tetapi pin dibalikkan. Oleh itu, mereka mesti dimasukkan dengan sisi bulat ke bawah.
Probe logik dibina di atas papan vero dan dimasukkan ke dalam tiub pengecutan lutsinar.
Langkah 7: Hasil
Penyelidikan logik
- sangat curang, hanya beberapa sen
- berfungsi pada 3V hingga 12V
-
mengesan tahap TTL dan CMOS
- Rendah @ 3.3V = 0.5V
- Rendah @ 5.5V = 0.7V
- Tinggi @ 3V hingga 12V = 2.2V
- dilindungi daripada voltan terbalik sehingga 12V dan
- voltan masukan -12V hingga + 12V
-
mengesan
- Rendah / Tinggi (LED hijau / merah) hingga 100kHz @ 3.3V dan 500kHz @ 5V
- denyutan tunggal hingga 200ns
- frekuensi hingga 20MHz (LED biru)
-
menarik
- arus bekalan kurang daripada 7mA @ 5V
- arus input kurang daripada 25µA
- mempunyai kapasiti input sekitar 150pF.
Langkah 8: Maklumat Lebih Lanjut
Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat (dalam bahasa Jerman) mengenai siasatan logik
Probe logik yang sangat sederhana 2 LED dan 2 perintang:
-
Penyelidikan logik yang mengesan 10ns:
praktische-elektronik.dr-k.de/Projekte/Log…
-
Cara mengesan lonjakan:
praktische-elektronik.dr-k.de/Praktikum/Dig…
Disyorkan:
Buat Penganalisis Logik Digital dengan Langkah Kurang Dari $ 1: 5
Buat Penganalisis Logik Digital dengan Kurang Dari $ 1: Sensor tahap logik adalah peranti yang merasakan jika output komponen adalah 1 atau 0 (positif atau negatif). Anda tahu sensor tahap yang bagus dengan skrin LCD yang harganya sekitar $ 25? Yang ini lebih murah dan melakukan perkara yang sama (I
EZProbe, Probe Logik Berasaskan EZ430: 4 Langkah
EZProbe, Probe Logik Berasaskan EZ430: ini adalah projek penyelidikan logik mudah berdasarkan dongle TI EZ430. saya memanfaatkan tawaran percuma pada beberapa ez430 dari TI pada bulan september 2010. mereka sangat berguna dan seronok dalam mencuba potongan kod kecil dan menonton sekelip mata. mereka sejak b
Penganalisis Logik Dengan Muka Pengguna Android: 7 Langkah
Penganalisis Logik Dengan Muka Pengguna Android: Dunia sudah dibanjiri dengan begitu banyak penganalisis logik. Dalam hobi elektronik, saya memerlukannya untuk menyelesaikan masalah dan menyahpepijat. Saya mencari di internet tetapi saya tidak dapat mencari yang saya cari. Oleh itu, saya memperkenalkan … " YET Another Lo
Jam Nadi Arduino DCF77: 13 Langkah (dengan Gambar)
Arduino DCF77 Pulse Clock: IntroductionIn This Instructable menunjukkan kepada anda cara membuat jam denyut digital dan menambahkannya ke 12 yang lama " (300mm) casing jam atau dail & bezel. Saya telah menggunakan Jam Dial Bahasa Inggeris lama dengan 12 " dail tetapi sebarang jam dengan casing yang cukup besar boleh digunakan
Modulasi Lebar Nadi Sederhana (dan Kotor) (PWM) Dengan Pemasa 555: 3 Langkah
Modulasi Lebar Nadi Sederhana (dan Kotor) (PWM) Dengan Pemasa 555: Litar sederhana untuk kawalan kelajuan Motor DC (kawalan kelajuan kipas, peredupan cahaya / LED dan lain-lain) menggunakan pemasa 555. Juga titik permulaan yang baik untuk pemula yang ingin mendapatkannya tangan kotor dengan IC pemasa 555. Ada yang berpendapat bahawa ini bukan yang paling