Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Իմպուլսների հայտնաբերում
- Քայլ 2: Ինչպես է այն աշխատում
- Քայլ 3. ulարկերակային դետեկտորի փորձարկում հացի տախտակի վրա:
- Քայլ 4: Շատ կարճ զարկերակի փորձարկում
- Քայլ 5. Բարելավված երկու տրանզիստորների տրամաբանական զոնդը
- Քայլ 6: Միավորել այն
- Քայլ 7: Արդյունքներ
- Քայլ 8: Լրացուցիչ տեղեկություններ
Video: Տրամաբանական զոնդ իմպուլսի հայտնաբերմամբ `8 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:49
ԵՐԿՈAN ՏՐԱՆՍԻՍՏՈՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ BԱՆԿԸ, որը ներկայացվել է jazzzzz- ի կողմից
www.instructables.com/id/Two-Transistor-Logic-Probe/
պարզ է, բայց ոչ հիմար, այն շատ լավ է որոշում ՝ որոշելով TTL- ի և CMOS- ի տրամաբանական մակարդակը: Թվային շղթայի փորձարկման հիմնական խնդիրը զարկերակների և անսարքությունների հայտնաբերումն է: ԵՐԿՈAN ՏՐԱՆՍԻՍՏՈՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐԸ
- ձախողվում է 500 կՀց -ից բարձր հաճախականությունների դեպքում և
- 1 մմ -ի անսարքություն չի երևում:
Քայլ 1: Իմպուլսների հայտնաբերում
Այս խնդիրը լուծում է MOSFET- ից, երկու դիոդից, LED- ից և կոնդենսատորից բաղկացած միացում:
Եթե զոնդը հայտնաբերում է զարկերակ, LED- ը կփայլի 1 վայրկյան: Լավ նորություն. Այն կբացահայտի մեկ զարկերակը մինչև 100 մ:
Քայլ 2: Ինչպես է այն աշխատում
Իմպուլսի բարձրացման եզրը բեռնում է երկու կոնդենսատորները C1 - D3 - C2- ի միջոցով: C2- ում լարումը շատ ավելի է բարձրանում, քան C1- ում: C2- ում լարումը MOSFET- ի դարպասի լարվածությունն է: MOSFET- ը միանում է, և LED լուսավորվում:
C1 կոնդենսատորը լիցքաթափվում է D3 դիոդի արտահոսքի հոսանքով: MOSFET- ն անջատվում է, երբ C2- ն լիցքաթափվում է:
Մուտքային ազդանշանի ընկնող եզրը լիցքաթափում է C1- ը D2 դիոդի միջոցով:
Ամանակը շատ լավ որոշված չէ, քանի որ այն կախված է D3 դիոդից: Կարող է անհրաժեշտ լինել փոխել կոնդենսատորները. Ոչ C2 և/կամ C1 = 100pF: 20MΩ ռեզիստոր կարող է լուծել խնդիրը, բայց այն գնելը հեշտ չէ:
Քայլ 3. ulարկերակային դետեկտորի փորձարկում հացի տախտակի վրա:
Պատկերը ցույց է տալիս զարկերակային դետեկտորը աջ կողմում:
LED- ը գրեթե միացված է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ միացումը շատ զգայուն է: Մենք պետք է դիմադրություն դնենք մուտքի և գետնի միջև:
Մուտքը միացնելով դրական աղբյուրին ՝ լուսավորում է LED- ը մեկ վայրկյան: Այս ժամանակը կախված է C2 կոնդենսատորից: Շղթան դեռ աշխատում է առանց C2- ի: LED- ն ավելի կարճ է լուսավորվում: Պատճառը MOSFET- ի դարպասի հզորությունն է:
Եթե մուտքում իմպուլսներ կան, LED- ն անընդհատ լույս է տալիս: 1 Հց -ից ցածր հաճախականությամբ այն թարթում է:
Այն դեռ լուսավորում է 20 ՄՀց հաճախականությամբ:
Ձախ կողմում գտնվող 74HC00- ն առաջացնում է շատ կարճ իմպուլսներ:
Քայլ 4: Շատ կարճ զարկերակի փորձարկում
Մեզ պետք է մի միացում, որը ստեղծում է շատ կարճ իմպուլսներ:
Մենք օգտագործում ենք 74HC00- ի երկու NAND դարպաս: IC2A դարպասը հակադարձում է մուտքը T. Երկրորդ դարպասը ոչ ((ոչ T) և T) է: Դա միշտ է 1. IC2A դարպասին որոշ ժամանակ է պետք արդյունքը գեներացնելու համար: Եթե T- ն 0 էր և փոխվում էր 1 -ի, ապա IC2A- ն կարճ ժամանակ դեռ 1 է, և IC2B դարպասը կարճ ժամանակով ստանում է 1 ՝ երկու մուտքերի վրա: IC2B- ն առաջացնում է կարճ 0 ցատկ: Այս թռիչքի սահմանը 10 նն է:
Պրոֆեսիոնալ գագաթային դետեկտորը կհայտնաբերի 10 մ բարձրություն, բայց մերն է: IC2A- ի ելքի վրա մենք կարող ենք ձգել գագաթը `օգտագործելով կոնդենսատոր C2 = 100pF: Հետո գագաթը մոտ 200ns է:
Մեր գագաթնակետային դետեկտորը հայտնաբերում է 200 նիշ հասունություն:
Քայլ 5. Բարելավված երկու տրանզիստորների տրամաբանական զոնդը
Jazzzzz տրամաբանական զոնդը
www.instructables.com/id/Two-Transistor-Log…
կարող է բարելավվել:
Մենք տեղադրում ենք ևս մեկ դիմադրություն և զեներ (D1):
Zener- ը սահմանափակում է լարումը մինչև 3.3V: Այնուհետև LED- ները երբեք չեն մարում 4V- ից բարձր լարման դեպքում: Zener- ը բարելավում է LOW- ի հայտնաբերումը:
U0 = Uz - Uled - Ube = 3.3V - 2.2V - 0.6V = 0.5V
Սա գտնվում է TTL Low- ի 0.4V- ից մինչև 0.8V միջակայքում: Կանաչ LED- ի լարումը 2.2V է:
Բարձր մակարդակը կախված է կարմիր LED- ի լարումից և է
U1 = Uled + Ube = 1.8V + 0.6V = 2.4V:
Սա TTL- ի բարձր մակարդակն է:
3.3V- ի զեները կարևոր է: Օգտագործվել է ZF3.3, BZX79-C3V3, 1N5226B կամ 1N4728A ca:
Քայլ 6: Միավորել այն
Եթե զարկերակային դետեկտորը և տրանզիստորների տրամաբանական զոնդը միասին դնենք, կստանանք օգտակար տրամաբանական զոնդ: LED4- ը ոչ միայն տեղադրված է LED3- ը հակառակ բևեռականությունից պաշտպանելու համար, այլ դա նշելու համար:
Տրամաբանական զոնդի դասավորությունը նախատեսված է BC337 և BC327 համարների համար: Տրանզիստորների հարթ կողմը գտնվում է համակարգչային տախտակի վրա: 2N4401- ը և 2N4403- ը նույնպես կաշխատեն, բայց ամրացումը հակառակն է: Այսպիսով, դրանք պետք է տեղադրվեն կլոր կողմով ներքև:
Տրամաբանական զոնդը կառուցված է vero տախտակի վրա և դրված է թափանցիկ փոքրացող խողովակի մեջ:
Քայլ 7: Արդյունքներ
Տրամաբանական զոնդ
- շատ թափանցիկ է, ընդամենը մի քանի ցենտ
- աշխատում է 3 -ից 12 Վ լարման դեպքում
-
հայտնաբերում է TTL և CMOS մակարդակները
- Lowածր @ 3.3V = 0.5V
- Lowածր @ 5.5V = 0.7V
- Բարձր @ 3V- ից 12V = 2.2V
- պաշտպանված է մինչև 12 Վ հակադարձ լարումից և
- մուտքային լարումը -12 Վ -ից +12 Վ
-
հայտնաբերում է
- Lowածր/բարձր (կանաչ/կարմիր LED) մինչև 100kHz @ 3.3V և 500kHz @ 5V
- միայնակ իմպուլսներ `մինչև 200ns
- մինչև 20 ՄՀց հաճախականություններ (կապույտ LED)
-
նկարում է
- մատակարարման հոսանք պակաս, քան 7 մԱ @ 5 Վ
- 25 μA- ից պակաս մուտքային հոսանք
- ունի մուտքային հզորություն մոտ 150pF:
Քայլ 8: Լրացուցիչ տեղեկություններ
Լրացուցիչ տեղեկություններ (գերմաներեն) կարող եք ստանալ տրամաբանական զոնդերի վերաբերյալ
Շատ պարզ տրամաբանական զոնդ 2 LED և 2 դիմադրիչ ՝
-
10ns հայտնաբերող տրամաբանական զոնդ.
praktische-elektronik.dr-k.de/Projekte/Log…
-
Ինչպես հայտնաբերել բծերը.
praktische-elektronik.dr-k.de/Praktikum/Dig…
Խորհուրդ ենք տալիս:
Smart Watchz Corona- ի ախտանիշների հայտնաբերմամբ և տվյալների գրանցում. 10 քայլ
Smart Watchz Corona- ի ախտանիշների հայտնաբերմամբ և տվյալների գրանցում. Սա խելացի ժամացույց է ՝ Corona- ի ախտանիշների հայտնաբերմամբ ՝ օգտագործելով LM35 և արագացուցիչ, սերվերի վրա տվյալների մուտքագրմամբ: Rtc- ն օգտագործվում է հեռախոսի հետ ժամանակը ցույց տալու և համաժամացնելու համար և այն օգտագործում է տվյալների գրանցման համար: Esp32- ը օգտագործվում է որպես ուղեղ ՝ կեղևի կարգավորիչով ՝ Blue
EZProbe, EZ430 հիմնված տրամաբանական զոնդ. 4 քայլ
EZProbe, EZ430- ի վրա հիմնված տրամաբանական զոնդ. Սա պարզ տրամաբանական զոնդի նախագիծ է ՝ հիմնված TI EZ430 դոնգլի վրա: Ես օգտվեցի անվճար առաջարկից 2010 -ի սեպտեմբերին TI- ից մի քանի ez430s- ով: նրանք շատ հարմար և զվարճալի են ՝ փորձարկելով կոդի փոքր հատվածներ և հետևում են, թե ինչպես է LED- ը թարթում: նրանք ունեին բ
Proրի զոնդ Arduino Uno- ով ՝ 4 քայլ
Proրի զոնդ Arduino Uno- ի հետ. Այս ձեռնարկում դուք կսովորեք, թե ինչպես հավաքել ձեր սեփական DIY ջրի զոնդը ՝ հաղորդունակությունը չափելու համար, հետևաբար ՝ ցանկացած հեղուկի աղտոտվածության աստիճանը: proրի զոնդը համեմատաբար պարզ սարք է: Դրա աշխատանքը հիմնված է այն փաստի վրա, որ մաքուր ջուրը չի գործում
AVR միկրոկոնտրոլեր: Իմպուլսի լայնության մոդուլյացիա: DC շարժիչի և LED լույսի ինտենսիվության վերահսկիչ. 6 քայլ
AVR միկրոկոնտրոլեր: Իմպուլսի լայնության մոդուլյացիա: DC շարժիչի և LED լույսի ինտենսիվության վերահսկիչ. Բարև բոլորին: Pulse Width Modulation (PWM) շատ տարածված տեխնիկա է հեռահաղորդակցության և էներգիայի կառավարման մեջ: այն սովորաբար օգտագործվում է էլեկտրական սարքի սնուցվող հզորությունը վերահսկելու համար ՝ լինի դա շարժիչ, LED, բարձրախոս և այլն: Հիմնականում դա մոդուլ է
ՌԴ զոնդ ՝ 5 քայլ
ՌԴ զոնդ. Ականջակալների խցիկի ներսում կառուցված ռադիոհաճախականության տիրույթում չափիչ, որը նախատեսված է ունենալու նվազագույն հզորություն և ամբողջական պաշտպանություն