Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Siasatan dengan keupayaan lanjutan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penunjuk, pengesan

Komen artikel Komen artikel

Bagi mereka yang perlu menyediakan peranti elektronik yang dipasang pada cip digital TTL, probe logik, rajah litar yang ditunjukkan dalam rajah, mungkin berguna. Dalam sesetengah kes, ia juga boleh menggantikan osiloskop. Peranti ini dicirikan oleh saiznya yang kecil, penggunaan kuasa yang rendah dan kemudahan penggunaan. Ia mudah digunakan apabila mencari kecacatan pada blok yang terletak di tempat yang sukar dicapai, terutamanya semasa pembaikan di luar bengkel.

Tidak seperti kebanyakan reka bentuk lain, probe membolehkan anda mengesan dan memaparkan dengan tiga LED pelbagai warna bukan sahaja tahap voltan 0 dan 1, tetapi juga tahap pertengahan. Masa petunjuk denyutan pendek bagi ketiga-tiga tahap meningkat kepada 0,1 s, yang memastikan pemerhatian visual mereka. Jika dikehendaki, peningkatan dalam tempoh nadi boleh dimatikan, dan kemudian berdasarkan kecerahan LED, kitaran tugas dan kepersegiannya boleh dinilai. Untuk menentukan bilangan denyutan yang diterima, probe dilengkapi dengan 8-kaunter dengan petunjuk tiga LED warna tunggal.

Siasatan juga membolehkan anda menilai "mengikut telinga" kekerapan isyarat yang diuji. Untuk melakukan ini, ia mempunyai soket untuk menyambungkan telefon ke output pembahagi frekuensi sebanyak 2 (untuk frekuensi audio) atau ke output pembahagi frekuensi sebanyak 4096 (untuk frekuensi tinggi, sehingga 10 MHz).

Siasatan Lanjutan
(klik untuk memperbesar)

Технические характеристики

  • Paras voltan yang ditunjukkan, V: sifar (0)....0...0,4
  • pertengahan......0,4...2,4
  • unit (1) ......2,4...5
  • Rintangan input, kOhm, tidak kurang daripada......40
  • Tempoh denyutan yang dikaji, ms, tidak kurang ...... 50
  • Penggunaan semasa, mA, tidak lebih......70

Peranti input probe terdiri daripada pengikut pemancar pada transistor VT1 dan VT2. Perintang R1 melindunginya daripada beban lampau apabila isyarat dengan voltan melebihi voltan bekalan atau denyutan kekutuban negatif dibekalkan. Diod VD1 - VD3 dan perintang R2 -R4 menentukan ambang tindak balas unsur DD1.1 dan DD2.I. Dengan memilih perintang R2, had bawah tahap 1 yang ditentukan ditetapkan, dan dengan memilih perintang R3, had atas tahap 0 ditetapkan. Elemen DD1.1 dan DD2.1 membentuk kenaikan dan penurunan curam denyutan. Elemen DD1.2 menentukan tahap perantaraan isyarat yang dikaji.

LED HLI - HL3 masing-masing memaparkan tahap 1, voltan perantaraan dan tahap 0. LED ini disambungkan kepada output unsur monostabil DD2.2 - DD2.4. Dalam kedudukan suis SA1 yang ditunjukkan dalam rajah, monostabil memanjangkan denyutan input pendek yang tiba padanya sehingga tempoh cahaya LED dapat dilihat oleh mata. Apabila suis SA1 dialihkan ke kedudukan yang lebih rendah mengikut rajah, perintang R6, R9, R12 diputuskan dari wayar biasa dan tahap 4 dibekalkan kepada mereka melalui perintang RI1, yang menukar monostabil kepada mod pengulang. Dalam kes ini, tempoh nadi tidak meningkat. Dalam kedudukan suis ini, cahaya LED HL2 lebih cerah, lebih lama tempoh kenaikan dan penurunan denyutan yang sedang dikaji. Jika ia hampir segi empat tepat, LED HL2 tidak menyala.

Memandangkan input C1 pembilang DD3 disambungkan kepada output elemen DD1.1, pembilang mengira bilangan denyutan pada tahap 1. Ia boleh mengiranya pada tahap 0 jika anda menukar input pembilang ini kepada output DD2.1 .4 unsur. LED HL6 - HL4 disambungkan ke output kaunter, setiap satunya memaparkan keadaan digit binari yang sepadan. Bilangan denyutan masuk adalah sama dengan jumlah pekali pemberat output kaunter yang sepadan dengan setiap LED bercahaya HL6 - HL1 (masing-masing 2, 4 dan 1 denyutan). Setiap lapan denyutan kitaran pengiraan diulang. Kaunter ditetapkan semula semasa menukar (terbang) kenalan suis SA1, kerana hanya dalam tempoh masa ini tahap 1 terdapat pada kedua-dua input R kaunter. Untuk mengurangkan penggunaan semasa, dalam kedudukan suis SA4 ditunjukkan dalam gambar rajah, LED HL6 - HLXNUMX tidak menyala.

Pembilang DD8 dan DD3 disambung secara bersiri kepada output 4.1 pembilang DD4.2. Jumlah pekali pembahagian frekuensi bagi tiga pembilang ialah 4096. Denyutan daripada output 1 pembilang DD3 dibekalkan kepada salah satu input (pin 2) elemen DD1.4, dan denyutan daripada output 8 pembilang DD4.2 adalah dibekalkan kepada salah satu input (pin 5) elemen DD1.3. 1.3. Dalam kedudukan suis SAI yang ditunjukkan dalam rajah, elemen DD1.4 dimatikan dan elemen DD1 dihidupkan (tahap 1 hadir pada pin 1). Akibatnya, denyutan dihantar ke telefon dengan frekuensi yang separuh daripada pada input probe. Ini adalah perlu supaya kitaran tugas denyutan dalam telefon adalah sama dengan dua, tanpa mengira kitaran tugas denyutan yang sedang dikaji. Apabila suis SA1.4 dialihkan ke kedudukan yang lebih rendah mengikut litar, elemen DD1.3 ditutup, dan telefon menerima denyutan daripada output elemen yang dibuka DD4096 dengan frekuensi 10 kali lebih rendah daripada pada input probe, yang membolehkan anda untuk mendengar denyutan input dengan frekuensi sehingga XNUMX MHz.

Diod VD4 melindungi probe daripada sambungan yang tidak betul kepada sumber kuasa. Kapasitor C4 dan C5 menyekat hingar impuls di sepanjang litar kuasa; ia harus diagihkan merentasi titik berlainan litar ini (sama rata).

Badan probe ialah bekas pensel collet berukuran 155x28x13 mm. Semua bahagian dipasang pada papan berukuran 115x21x1,5 mm, pemasangan dilakukan menggunakan wayar MGTF-0,12.

Dalam probe, litar mikro siri K555 boleh digantikan dengan yang serupa daripada siri K155, tetapi penggunaan semasa akan meningkat satu setengah kali ganda. Diod KD521V (VD1 - VD3) boleh digantikan dengan KD503, KD509, KD510, KD521, KD522 dengan sebarang indeks huruf. Mana-mana LED lain akan sesuai, dari segi jenis dan warna. Daripada transistor KT315G, anda boleh menggunakan KT312, KT342, KT3102, dsb., dan bukannya KT361G, anda boleh menggunakan KT313, KT3107 dan lain-lain, juga dengan mana-mana indeks huruf. Diod D310 boleh digantikan dengan D311A. Perintang ialah MLT, kapasitor C1 - C3 ialah K50-6, dan C4, C5 ialah KM-5. Suis SA1 boleh menjadi mana-mana saiz kecil, tetapi ia adalah mudah untuk menggunakan suis PDM1-1, kerana reka bentuknya membolehkan anda menetapkan pembilang kepada sifar dengan menekan sedikit pemegang tanpa mengalihkannya ke kedudukan tetap ekstrem yang lain (apabila daya dikeluarkan, pemegang kembali ke kedudukan asalnya).

Probe input dibuat daripada bahagian (dengan benang) daripada jejari basikal sepanjang 50 mm, diikat pada hujung hadapan perumah dengan dua kacang M2. Di hujung kes yang bertentangan terdapat soket untuk telefon TM-2, dan wayar untuk membekalkan voltan bekalan kuasa daripada peranti yang sedang diuji disalurkan ke dalam lubang.

Pengarang: Yu.Yuditsky, Gomel

Lihat artikel lain bahagian Penunjuk, pengesan.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Penapis air gula 17.07.2017

Para saintis di Northwestern University, Illinois telah mencipta bahan murah yang menghilangkan bahan cemar industri yang sangat toksik daripada air.

Bahan penapisan air membawa beta-siklodekstrin, molekul gula bio-boleh diperbaharui semula jadi yang diperoleh daripada tepung jagung. Siklodekstrin bertukar menjadi polimer, bergabung dengan molekul lain, kerana ini, ia menjalani proses penulenan, lebih-lebih lagi, sedikit lebih dipercayai dan agresif daripada teknologi yang sama dengan pelbagai lapisan atau karbon diaktifkan.

Kaedah ini dibangunkan terutamanya untuk menangani PFOS toksik, yang digunakan dalam pengeluaran segala-galanya daripada kuali Teflon ke telefon, kerana pencemaran dengan asid ini adalah yang paling biasa. Teknologi ini boleh disesuaikan dengan bahan pencemar lain juga.

Untuk membuktikan kecekapan teknologi itu, saintis mencairkan satu miligram asid setiap liter air di dalam kolam besar. Polimer yang paling berkesan boleh mengeluarkan sehingga 95 peratus bahan cemar dalam masa 13,5 jam.

Polimer dalam penapis sedemikian boleh diguna semula, ia boleh dibersihkan daripada asid pada suhu bilik dan dengan bantuan metanol.

Berita menarik lain:

▪ iPhone seterusnya akan mendapat perubahan terbesar

▪ Robot tempur dikawal melalui satelit

▪ HDD 4 TB daripada Hitachi

▪ Penunu luaran langsing perintis dengan sokongan BDXL

▪ Selamat usia perkahwinan

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pengawasan audio dan video. Pemilihan artikel

▪ artikel Kepada masing-masing sendiri. Ungkapan popular

▪ artikel Pakar kosmetologi terkenal dunia manakah yang membuka kedai pertamanya di Ryazan? Jawapan terperinci

▪ Artikel FIG. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Termostat stabil. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Peranti penggalak mudah. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024