После проверки печатной платы можно вставить в гнезда микросхемы, обратив внимание на их правильную ориентацию. Затем плата монтируется в корпусе пробника; не требуется никаких дополнительных приспособлений, так как плата плотно зажимается при соединении двух половин корпуса. Зонд пробника закрепляется в держателе и соединяется со входом пробника.
Проверка.Логический пробник необходимо проверить, пользуясь блоком питания с ограничением по току. Подключите провода питания пробника к блоку, соблюдая правильную полярность. При свободном зонде пробника ни один из светодиодов не должен светиться.
Теперь коснитесь точки с нулевым потенциалом. Светодиод D3 (импульс) должен вспыхнуть 1 раз, показав изменение логического состояния, а светодиод D2 (логический 0) должен светиться постоянно. Наконец, коснитесь зондом пробника линии +5 В. При этом светодиод D3 также должен вспыхнуть 1 раз, а светодиод D1 (логическая 1) должен светиться постоянно. Если логический пробник не реагирует подобным образом, нужно вынуть печатную плату из корпуса и тщательно проверить ее, обратив особое внимание на ориентацию полярных компонентов (светодиодов, микросхем, диодов, электролитических конденсаторов) и правильность перемычек и разрывов.
Модификации.Мы говорили о том, что логические уровни в TTЛ-схемах отличаются от уровней в КМОП-схемах. Следовательно, используемые в логическом пробнике пороговые уровни должны быть компромиссными. Но, если пробник предназначается только для одного вида схем, рекомендуется изменить параметры компонентов, приведенных в табл. П2.1.
Компоненты. Резисторы (угольные, 0,25 Вт, 5 %); R1 = 15 кОм; R2 = R3 = R8 = R9 = 4,7 кОм; R4 = R12 = 10 кОм; R5 = 470 кОм; R6 = R7 = R11 = 270 Ом; R10 = 22 кОм; конденсаторы : С1 = С2 = 0,1 мкФ; С3 = 4,7 мкФ (танталовый, 16 В); С4 = 10 мкФ (электролитический, 16 В); полупроводниковые приборы : IC1 — LM393; IС2 — 555; D1—D3 — красный светодиод (диаметр 3 мм); D4 — 1N4001.
Дополнительные детали:8-контактное гнездо для 1C (2 шт.); корпус пробника с размерами 140x30x20 мм; односторонние пистоны (3 шт.); печатная плата типа Veroboard с размерами около 95x63 мм.
Спецификации
Входное сопротивление зонда пробника, кОм … ~ 400
Пороговые напряжения:
логическая 1 (ТТЛ) … 2,5 В (универсальный вариант); 2,4 В (только для ТТЛ)
логический 0 (ТТЛ) … 1,2 В (универсальный вариант); 1,2 В (только для ТТЛ)
логическая 1 (КМОП) … 60 % напряжения питания (универсальный вариант); 70 % напряжения питания (только для КМОП)
логический 0 (КМОП) … 30 % напряжения питания (универсальный вариант); 30 % напряжения питания (вариант только для КМОП)
Длительность расширения импульса, мс … 200
Минимальная длительность импульса, нс … 500
Максимальная частота входного сигнала (ТТЛ), МГц … 10
Требования к питанию:
ТТЛ … 4,5–5,5 В, ток не более 30 мА
КМОП … 3—15 В, ток не более 60 мА
2.4. Логический пульсатор
Обычно логический пульсатор применяется совместно с логическим пробником, но может использоваться и автономно для изменения логического состояния цифровой схемы без привлечения паяльника. Пульсатор предназначен для ТТЛ- и КМОП-схем.
Описание схемы.Электрическая схема логического пульсатора приведена на рис. П2.6.
Рис. П2.6. Принципиальная электрическая схема логического пульсатора.
Таймер 555 (IC1) включен как моностабильный генератор импульсов (см. гл. 4 ). На выходе таймера (контакт 3 ) при нажатии кнопки S2 действует напряжение высокого уровня, продолжительность которого определяется цепочкой R2—C2. Для указанных параметров элементов длительность импульса составляет около 5 мс.
Полярность импульса коммутируется тумблером S1. Транзистор TR1 работает в режиме инвертора, а транзисторы TR2 и TR3 являются насыщенными ключами и обеспечивают достаточную нагрузочную способность. Выходной ток ограничивается резисторами R7 и R8.
При стандартном питании +5 В пиковый отдаваемый ток ограничивается для короткозамкнутой цепи несколькими сотнями миллиампер.
Когда выходного импульса нет, транзистор TR1 включен, но оба транзистора TR2 и TR3 находятся в непроводящем (выключенном) состоянии. Следовательно, зонд пульсатора находится в высокоимпедансном состоянии.
Читать дальше