Мультиметры
Частотомеры
Приемники
Микросхемы
Радиостанции
Антенны
Тестеры
Аудио
CD-плееры
Усилители
Телефония
Источники питания
Лампы
Стабилизаторы
Генераторы
Таймеры
Датчики
Охранные устройства
Сигнализации
Реле
Индикаторы
Сигнализаторы
Гирлянды
Часы
Дистанционное управление
Передатчики
Регуляторы
Управление устройствами
Управление освещением
Управление нагрузкой
Измерительные устройства
Авто
Разное

Дистанционное управление электроприборами
 
Компактный переключатель гирлянд
 
Синтезатор частоты для синхронного гетеродинного приемника
 
Логический щуп без источника питания
Категория: Микросхемы / Тестеры
Логический щуп без источника питания

Щуп предназначен для исследования процессов, происходящих в электронных узлах построенных на цифровых микросхемах логик ТТЛ, КМОП и МОП. Он не имеет источника питания, работает как самостоятельное устройство, и позволяет контролировать логические состояния "0" и "1", а также исследовать импульсные сигналы.

Щуп питается непосредственно от исследуемой цепи и потребляет ток не более 200 мкА. Индикация звуковая.

Принципиальная схема показана на рисунке. Смена режимов работы производится двумя переключателями S1 и S2. Если нужно контролировать состояния логических нулей и единиц нужно S1 оставить в показанном на схеме положении, a S2 перевести в противоположное. Контакт ХР2 подсоединяют к минусовой шине питания исследуемого устройства, а к контакту ХР2 подключен металлический щуп.

Если этот щуп установить на дорожку или вывод микросхемы на котором логическая единица — на микросхему D1 поступит питание через VD3 и мультивибратор на D1.1 и D1.2 заработает, а пьезоизлучатель будет звучать (тон около 1000 Гц). Если на исследуемом выводе ноль — звучать не будет.

Если нужно исследовать импульсные сигналы, частотой от 50 Гц до 3-5 кГц их можно прослушать, для этого оба переключателя S1 и S2 нужно перевести в противоположное показанному на схеме положение. Напряжение питания для D1 будет получено из исследуемых импульсом при помощи выпрямителя VD3 С2, а сами импульсы поступят на вход элемента D1.3 и далее на D1.4, и в конце концов на звукоизлучатель, который будет звучать с частотой равной частоте импульсов. Таким образом можно определить на какой дорожке исследуемой платы частота выше, а на какой ниже (по тону звука на слух).

Если нужно проверить наличие более высокочастотных импульсов (5 кГц - 1 МГц) нужно оставить переключатели в таком положении как показано на схеме. При наличии импульсов (независимо от их частоты) пьезоизлучатель будет звучать с частотой около 1 кГц, при их отсутствии — молчать.

Пьезоизлучатель типа ЗГИ или другой аналогичный (от телефона-трубки, электронных часов и т.п.). Если пьезоизлучатель заменить электромагнитным, например ТМ2-М, более удобно будет на слух определять частоту импульсов, но ток потребления от исследуемой цепи возрастет до 500 мкА.

Микросхему серии К176 использовать не желательно, поскольку при этом сузится диапазон логических уровней с которыми может работать щуп (с микросхемой К561ЛА7 единичные уровни могут быть 4... 15В).

Конструктивно щуп смонтирован объемным монтажом в корпусе от толстого фломастера-маркера. Контакт ХР1 выведен на проволочный штырь, который установлен вместо пишущего элемента, а ХР2 выводится при помощи монтажного провода длиной около 300 мм на зажим типа "Крокодил". Переключатели S1 и S2 микротумблеры японского производства (предназначенные для установки на печатные платы).



Поделитесь с друзьями ссылкой на схему:




Чем удобнее всего паять?


 
  • Цифровые часы-будильник
  • Схема электронных приборов на микросхеме К561ЛА7 (К176ЛА7)
  • УКВ-ЧМ диапазон приемника
  • Схема входного усилителя низкочастного частотомера
  • Микросхема К561ЛЕ5 (К176ЛЕ5)
  • Схема входного делителя частотомера
  • Микросхемы К561ТР2, К561ТМ2
  • Схема бесконтактной системы зажигания (БСЗ) а/м Москвич
  • Схема источника трехфазного напряжения
  • Микросхемы TDA8362, TDA8395, TDA4661, TDA4665
  • Схемы одновибраторов
  • Схема цифровых часов-будильника
  • УКВ-ЧМ приемник на ТА2003Р
  • Схема аналогового тахометра на светодиодах
  • Цифровые микросхемы серий К561, К176
  • Схема простого коммутатора зажигания
  • Всеволновый УКВ-ЧМ радиоприемник
  • Схема беспроводных наушников
  • Схема генератора высоковольтных импульсов
  • УКВ ЧМ приемник на микросхеме К174ХА2
  • Симметричный мультивибратор
  • Двухдиапазонный УКВ ЧМ приемник
  • Микроконтроллерная система управления трехфазным двигателем
  • Схема электронной системы зажигания автомобиля Москвич
  • Мультиметр проверяет кварцы
  • Автомобильный вольтметр
  • DC-DC Преобразователь
  • Схема регулятора температуры воды
  • Схема простого УМЗЧ на микросхеме К548УН1А
  • Импульсный высоковольтный генератор
  • Схема простого прерывателя лампы накаливания
  • ДУ ЗУ авто автомагнитола автомат адаптер аккумулятор антенна аудио блокиратор будильник видео генератор геркон гирлянды датчик двигатель декодер диапазон динамик дублер емкость зажигание замок зарядка звонок измерение импульс индикатор источник камера катушка клаксон кнопка конвертер конденсатор контур корпус лампа металлодетектор механизм микросборка микросхема микрофон модулей мощность мультивибратор мультиметр наблюдение нагрузка напряжение насос обмотка одометр оптореле освещение охрана передатчик питание плата преобразователь прибор приемник приставка пробник программатор пульт радиоканал радиостанция разветвитель разъем регулятор реле ремонт светодиод сенсор сигнал сигнализатор сигнализация синтезатор сирена система сопротивление стабилизатор схема счетчик таймер тахометр тв телефония термометр тестер тиристор тормоз травление тракт транзистор трансивера трансформатор триггер тюнер укв управление усилитель частота частотомер часы шифратор эквалайзер элемент
     
    Главная | Регистрация
    Рейтинг@Mail.ru