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 logik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi mengukur

Komen artikel Komen artikel

Probe adalah semudah mungkin dan mengandungi bilangan minimum komponen radio. Ia menggunakan penunjuk pensintesis tanda semikonduktor ALS324B.

Peranti menunjukkan tiga keadaan berbeza pada input: tiada isyarat (tanda -| menyala), voltan aras logik rendah (0 dihidupkan) dan voltan aras logik tinggi (1 dihidupkan). Peranti ini dikuasakan oleh sumber arus terus 9 V (bateri "Korund"). Gambarajah skematik probe logik ditunjukkan dalam Rajah 1. Transistor VT1 bertindak sebagai kunci elektronik. Elemen DD1.1 dan DD1.3 cip DD1 digunakan untuk menguatkan isyarat input, dan DD1.2 digunakan sebagai pembanding. Maklumat logik dipaparkan oleh penunjuk pensintesis tanda HG1. Perintang tetap R6-R10, R12, R13 mengehadkan arus LED penunjuk, dan perintang pemangkasan R3 berfungsi untuk menetapkan probe kepada keadaan awalnya tanpa adanya isyarat input. Bateri GB1, diod zener VD1 dan perintang perapi R11 membentuk bekalan kuasa DC yang stabil.

Mari kita anggap bahawa selepas kuasa dihidupkan, tiada isyarat pada input probe (prob XP1 dan XP2 tidak disambungkan ke litar elektrik peranti yang sedang diuji). Dalam kes ini, transistor VT1 akan dikunci dan voltan tahap logik tinggi akan ditetapkan pada input 9 elemen DD1.2. Nilai yang sama ialah voltan pada input 5 dan 6 DD1.1, dan oleh itu pada output 1 DD1.3 dan input 8 DD1.2. Akibatnya, logik 10 akan ditetapkan pada output 1.2 DD0, dan segmen g, b dan c akan menyala pada penunjuk HG1 (dua yang terakhir disambungkan terus ke wayar kuasa "negatif" melalui perintang R12 dan R13), menunjukkan ketiadaan isyarat pada input probe.

Jika kini voltan tahap logik tinggi digunakan pada input, keadaan elemen DD1.1 dan DD1.3 tidak akan berubah, tetapi transistor VT1 akan terbuka dan logik 9 akan ditetapkan pada input 1.2 DD0. Elemen DD1.2 akan bertukar, logik 1 akan muncul pada outputnya dan segmen g penunjuk akan dimatikan. Pada masa yang sama, segmen b dan c terus bercahaya, membentuk nombor 1.

Guna logik voltan rendah pada input probe. Transistor VT1 sekali lagi akan dikunci, tetapi elemen DD1.1 dan DD1.3 akan bertukar kepada keadaan bertentangan dan logik 1 akan ditetapkan pada output 1.3 DD8 dan input 1.2 DD0. Dalam kes ini, elemen DD1.2 juga akan bertukar, dan pada inputnya voltan tinggi logik akan muncul. Akibatnya, segmen g akan padam, dan segmen a, d, e, f akan menyala, membentuk, bersama-sama dengan segmen b dan c yang menyala secara berterusan, imej nombor 0.

Siasatan logik. Gambarajah skematik probe logik
nasi. 1 Gambar rajah skematik probe logik

Semua elemen probe, kecuali bateri GB1, suis togol SA1 dan probe XP1 dan XP2, diletakkan pada papan litar 62x30 mm yang diperbuat daripada getinax bersalut foil atau gentian kaca setebal 1-2 mm (Gamb. 2).

Bahagian berikut boleh digunakan dalam peranti. Transistor KT601 - KT603, KT608 dengan sebarang indeks huruf. Daripada penunjuk ALS324B, anda boleh menggunakan sebarang penunjuk lain dengan katod yang dipisahkan, contohnya, KLTs201. Diod Zener - KS156A atau KS147A. Perintang tetap-VS, MLT, OMLT, S2-23, S2-33; penalaan - SPZ-16. Ia juga dibenarkan menggunakan perintang penalaan SP4; bagaimanapun, reka bentuk papan litar perlu diubah sedikit, dengan mengambil kira dimensi dan pinoutnya. Togol suis - bersaiz kecil, contohnya PDM atau MT1, MTD1. Probe - daripada alat pengukur industri.

Siasatan logik. Papan litar bercetak dan susun atur elemen
Rajah.2 Papan litar bercetak dan susun atur elemen

pelarasan

Pertama sekali, dengan memutarkan enjin perintang penalaan R11, pilih voltan bekalan cip DD1 supaya 5 V. Kemudian, jika tiada isyarat input, tetapkan probe ke keadaan asalnya dengan menggerakkan R3 enjin ke kedudukan paling kanan mengikut rajah. Pada masa yang sama, segmen b dan c harus dinyalakan pada penunjuk. Selanjutnya, perlahan-lahan memutar enjin R5 ke arah yang bertentangan, mencapai cahaya segmen g. Siasatan kini sedia untuk digunakan.

Penerbitan: cxem.net

Lihat artikel lain bahagian Teknologi mengukur.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Polifenol wain membantu mengekalkan gigi dan gusi yang sihat 05.03.2018

Polifenol wain membantu mengekalkan gigi dan gusi yang sihat, menurut saintis dari Institut Penyelidikan Pemakanan di Madrid dan Pusat Penyelidikan Kesihatan Awam Termaju di Valencia, Sepanyol.

Sebelum ini diketahui bahawa polifenol yang terkandung dalam wain adalah antioksidan yang melindungi tubuh daripada kesan berbahaya radikal bebas. Terima kasih kepada ini, mereka, khususnya, mengurangkan risiko mengembangkan kanser dan penyakit jantung.

Esteban-Fernandez dan rakan-rakannya mengkaji kesan polifenol pada bakteria yang melekat pada permukaan gigi dan sel gusi dan menyebabkan kaviti dan penyakit periodontal. Eksperimen dijalankan bukan pada tisu manusia sebenar, tetapi pada kultur sel yang menirunya.

Ternyata dua polifenol wain - asid kafeik dan p-kuumarik - dengan ketara mengurangkan keupayaan bakteria yang menjejaskan mereka untuk melekat pada sel, dan dengan itu melindungi organ rongga mulut kita. Polifenol ini berfungsi terutamanya dengan berkesan bersama-sama dengan bakteria Streptococcus dentisani, yang hidup di dalam mulut kita dan dianggap sebagai probiotik.

Penulis kajian juga menunjukkan bahawa metabolit mereka, yang terbentuk pada permulaan pencernaan bahan-bahan ini dalam rongga mulut, menyumbang kepada kesan polifenol yang bermanfaat.

Berita menarik lain:

▪ jam randik kuantum

▪ antara muka Skrin Utama saya 2.0 pada TV VIERA Panasonic

▪ Nokia 330 dengan navigator

▪ Kecerdasan dewasa mengganggu pembelajaran bahasa asing

▪ Robot untuk memeriksa tenaga dan loji pemprosesan

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Bahan rujukan. Pemilihan artikel

▪ artikel Genius yang baik. Ungkapan popular

▪ artikel Apakah demam hay? Jawapan terperinci

▪ artikel Mikroskop daripada penunjuk laser. Makmal Sains Kanak-Kanak

▪ artikel Apa itu Frame Relay? Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penerima super jimat. 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