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

Kuar osiloskop kecil. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi mengukur

Komen artikel Komen artikel

Apabila membaiki dan melaraskan peralatan elektronik, selalunya terdapat keperluan untuk probe osiloskop berkuasa sendiri kecil, yang mana seseorang boleh memantau kehadiran isyarat dan sekurang-kurangnya menganggarkan parameternya secara kasar.

Probe osiloskop yang dibentangkan kepada perhatian pembaca sebahagian besarnya memenuhi keperluan ini. Penggunaan penunjuk pendarfluor vakum berbilang digit voltan rendah dan litar mikro digital siri K176 memungkinkan untuk mereka bentuk peranti ekonomi sebesar kalkulator poket dan dikuasakan oleh bateri 9 V. Arus yang digunakan oleh probe tidak melebihi 15 mA, dan pengguna utama ialah katod yang dipanaskan terus penunjuk. Probe boleh mengawal isyarat dengan amplitud 1 ... 320 V dengan frekuensi sehingga 50 kHz dengan kitaran tugas 1,14 hingga 8, serta denyutan tunggal. Rintangan input pada had "1 ... 32 V" -220 kOhm, pada had "10 ... 320 V" - 2,2 MΩ. Terdapat tiga mod operasi: automatik, siap sedia dicetuskan oleh tepi nadi positif, dan siap sedia dicetuskan oleh tepi nadi negatif.

Miniatur Osiloskop Probe
Rajah.1 (klik untuk besarkan)

Gambarajah skematik probe ditunjukkan dalam rajah. 1, rajah masa pada titik cirinya - dalam rajah. 2 (mod sapuan automatik) dan 3 (mod sapuan siap sedia). Peranti ini terdiri daripada penjana sapuan, peranti untuk sisihan menegak "rasuk" dan penunjuk tanda berbilang digit HG1. Penjana pula mengandungi multivibrator pada elemen DD1.1-DD1.3 dan penyahkod balas DD2, peranti untuk pesongan menegak "rasuk" - pembanding positif (op-amp DA1) dan negatif (op -amp DA2) tahap dan unsur kebetulan DD1.4. Multivibrator menghasilkan urutan denyutan (Rajah 2, g), penyahkod balas secara bergilir-gilir menjana denyutan tahap tinggi pada outputnya (Rajah 2, c-p), yang, secara berurutan memasuki grid penunjuk HG1, mencipta mendatar imbasan imej.

Miniatur Osiloskop Probe
Rajah 2

Isyarat terkawal disalurkan kepada input pembanding melalui pembahagi voltan yang terdiri daripada perintang R3, R5 dan R6. Potensi wayar biasa, yang diperlukan untuk operasi biasa op-amp DA1, DA2 apabila dikuasakan daripada sumber unipolar GB1, dicipta secara buatan oleh pembahagi voltan R8-R11. Pembahagi yang sama juga menetapkan voltan ambang pada input penyongsangan DA1 op-amp dan input bukan penyongsangan DA2 op-amp, yang berbeza daripada potensi wayar biasa masing-masing sebanyak +100 dan -100 mV; elemen R3, R5, VDI, VD2 melindungi input op-amp daripada lebihan beban. Perkadaran isyarat input di mana pembanding dicetuskan ditetapkan oleh suis SA1 dan perintang pembolehubah R6 (jika perlu, amplitud isyarat dinilai oleh kedudukan suis dan peluncur perintang).

Miniatur Osiloskop Probe
Rajah 3

Penunjuk HG1 menggunakan segmen anod mendatar a, g dan d (dalam buku rujukan kadang-kadang dilambangkan dengan huruf Rusia a. g, g), masing-masing menunjukkan tahap positif, sifar dan negatif isyarat terkawal. Jika voltan isyarat melebihi (dalam nilai mutlak) paras ambang positif atau negatif, voltan aras tinggi muncul pada output op-amp DA1 atau DA2 dan segmen anod a atau d menyala. Jika kedua-dua pembanding (DA1 dan DA2) berada dalam keadaan sifar (outputnya ialah voltan tahap rendah), tahap tinggi terdapat pada output elemen DD1.4 dan segmen anod g menyala, memaparkan tahap sifar daripada isyarat input (Rajah 3, p).

Kadar pengulangan denyutan multivibrator, dan oleh itu kelajuan pengimbasan imej pada penunjuk, ditetapkan oleh perintang R2, R4 dan salah satu kapasitor C1-C8, dipilih oleh suis SA2. Lancar kadar pengulangan nadi dikawal oleh perintang pembolehubah R4. Perintang R1 mengehadkan arus input melalui litar mikro, rintangannya dipilih dalam 3 ... 10 kOhm. Jika anda memerlukan selain daripada yang ditunjukkan dalam rajah, tempoh sapuan, maka ini boleh dilakukan dengan mengira semula (mengikut formula T \u1,4d 1RC, di mana T ialah tempoh ayunan) nilai-nilai \u8b\u2bo kapasitor C4-CXNUMX dan perintang RXNUMX, RXNUMX.

Dalam mod sapu automatik, kitaran yang terdiri daripada lapan kitaran terbentuk, penyahkod balas DD2 dipindahkan ke keadaan sifar oleh bahagian hadapan nadi kesembilan (Rajah 2, f). Dalam mod siap sedia, penjana sapuan dicetuskan oleh isyarat terkawal itu sendiri. Dalam mod ini, ia boleh dimulakan dengan penurunan voltan input positif (suis SA3 di tengah - mengikut rajah - kedudukan), dan negatif (suis di kedudukan bawah). Apabila perbezaan tahap positif muncul pada output pembanding, yang mana litar pembezaan R12C9 disambungkan, nadi tetapan semula pendek terbentuk pada input R penyahkod balas DD2 (Rajah 3, e). Akibatnya, voltan tahap rendah muncul pada output 8 dan multivibrator mula menjana denyutan. Apabila penyahkod balas peringkat tinggi muncul pada output ini, penjanaan berhenti. Dalam erti kata lain, sapuan berjalan untuk satu kitaran. Dengan isyarat input berkala, imej yang stabil diperhatikan pada penunjuk HQ1. Katod cahaya langsung penunjuk disambungkan ke bateri GB1 melalui perintang pengehad arus R13 (output yang saya sambungkan ke salutan konduktif permukaan dalaman silinder mesti disambungkan ke terminal negatifnya).

Pembinaan dan butiran. Probe menggunakan perintang tetap MLT, perintang berubah SPO-0,15, kapasitor KM-5. Daripada OU K140UD6, anda boleh menggunakan OU K140UD7, K140UD8 (dengan sebarang indeks huruf), K140UD12, K140UD14, dan bukannya litar mikro siri K176 - rakan sejawatannya daripada siri K561. Soket XS1, suis SA1-SA3 dan suis QI boleh terdiri daripada sebarang jenis, yang penting ianya kecil.

Di dinding depan perumahan probe terdapat soket XS1 dengan elemen pembahagi voltan input R3, R5, R6 dan suis SA1, suis SA2 (dengan kapasitor C1-C8 dipateri ke kenalannya) dan SA3 (dengan kapasitor C9) , suis kuasa Q1, perintang boleh ubah R4 dan penunjuk HG1. Perintang boleh ubah R4 dan R6 dilengkapi dengan skala, pandangan anggaran yang ditunjukkan dalam rajah. empat.

Miniatur Osiloskop Probe
Rajah 4

Tanda "X 1" skala perintang R4 ("Masa / div.") Sepadan dengan kedudukan paling kiri (mengikut gambar rajah) enjin, dan tanda "1V" skala perintang R6 ("Tahap") sepadan dengan bahagian atas yang melampau (juga mengikut skema). Bahagian sisa siasatan diletakkan pada papan litar bercetak (Gamb. 5), diperbuat daripada kaca gentian foil dengan ketebalan 1,5 mm. Pilihan reka bentuk adalah mungkin, di mana unsur-unsur pembahagi voltan input, bersama-sama dengan suis SA1, dipasang dalam probe jauh (ia akan lebih mudah untuk bekerja dengan probe sedemikian).

Menubuhkan peranti terdiri daripada tetapan (dengan memilih perintang R8 dan R11) voltan +100 mV pada pin 2 op-amp DA1 dan -100 mV pada pin 3 op-amp DA2 berbanding dengan titik tengah pembahagi R8- R11. . Anda boleh meningkatkan kecerahan segmen penunjuk dengan meningkatkan voltan bekalan kepada 9 V (dalam kes ini, rintangan perintang R12 mesti ditingkatkan kepada 13 Ohm).

Bekerja dengan probe memerlukan beberapa kemahiran. Sekiranya perlu untuk menentukan hanya kehadiran denyutan dan tempohnya, maka perintang pembolehubah R6 ("Tahap") menetapkan sensitiviti sama dengan 1 V, suis SA2 ("Masa / div.") Pilih tempoh sapuan sedemikian pada yang mana satu atau dua tempoh dipaparkan pada isyarat penunjuk, dan perintang pembolehubah R4 ("Masa / div.") Imej yang stabil dicapai. Jika tidak mungkin untuk menyegerakkan imej dengan cara ini, peranti ditukar kepada mod sapu siap sedia dengan mencetuskan penurunan voltan input positif atau negatif. Tempoh ayunan terkawal atau tempoh nadi ditentukan oleh kedudukan suis SA2 dan tombol perintang boleh ubah R4.

Jika diperlukan untuk mengukur amplitud isyarat, tombol perintang pembolehubah R6 dan suis SA1 ditetapkan pada kedudukan yang sepadan dengan penyalaan segmen tahap positif atau negatif (bergantung pada kekutuban isyarat). Amplitud (dalam julat nilai yang ditetapkan oleh suis SA1) diukur pada skala perintang.

Bentuk ayunan ditentukan oleh sifat perubahan imej pada penunjuk apabila dipasang dengan perintang berubah-ubah. R6 nilai sensitiviti yang berbeza. Sebagai contoh, dalam rajah. 6 menunjukkan maklumat yang dipaparkan oleh penunjuk apabila isyarat berbentuk segi tiga digunakan pada input dan pelbagai kedudukan perintang boleh ubah peluncur R6 (garis putus-putus menunjukkan anod segmen yang bercahaya sepenuhnya).

Miniatur Osiloskop Probe
Rajah 6

Seperti yang ditunjukkan oleh amalan, tidak semestinya perlu mencapai penyegerakan lengkap sapuan - dalam beberapa kes, imej isyarat terkawal dilihat lebih baik jika ia perlahan-lahan bergerak ke satu arah atau yang lain.

Pengarang: I. Sinelnikov, V. Ravich, Kaliningrad; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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

Meteorit Tunguska - sekali dalam seribu tahun 14.12.2003

Sepanjang lapan tahun yang lalu, dari Februari 1994 hingga September 2002, satelit peninjau Amerika di orbit geostasioner dan meliputi hampir seluruh permukaan Bumi dengan pemerhatian mereka telah mencatatkan 300 kes asteroid kecil yang menyerang atmosfera bumi.

Tugas utama sistem ini adalah untuk mengesan kemungkinan letupan atom, tetapi, setelah tidak menemui apa-apa, tentera berkongsi data mengenai kilat yang serupa dengan letupan dengan ahli astronomi. Asteroid dengan diameter 50-100 meter terhempas ke atmosfera pada kelajuan beberapa puluh kilometer sesaat.

Data baharu memaksa ahli astronomi untuk mempertimbangkan semula kekerapan perlanggaran pengembara angkasa tersebut dengan Bumi. Ternyata badan angkasa meletup ke atmosfera sekali setahun, mampu melepaskan tenaga bersamaan dengan 5 kiloton TNT, dan kes-kes seperti bencana Tunguska (letupan dengan kekuatan 10 megaton) boleh berlaku hanya kira-kira sekali setiap seribu. tahun.

Sehingga kini, berdasarkan pemerhatian berasaskan tanah, pakar percaya bahawa meteorit jenis Tunguska boleh jatuh sekali setiap 200-300 tahun.

Berita menarik lain:

▪ Rangkaian deria yang diperbuat daripada batu pengintip

▪ Sel bahan api di dalam poket anda

▪ Pelindung matahari harus dilindungi daripada klorin

▪ Komputer riba 7D Acer ConceptD XNUMX SpatialLabs Edition

▪ Sintesis kimia terhadap pepijat super

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Helah hebat dan petunjuknya. Pemilihan artikel

▪ artikel Simbol dan ritual ketenteraan. Asas kehidupan selamat

▪ artikel Siapa gajah laut? Jawapan terperinci

▪ pasal kaktus. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Penambahbaikan meter kemuatan dan kearuhan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Bekalan kuasa tahan gangguan. 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