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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Dois feixes de um. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia de medição

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Usando uma chave eletrônica relativamente simples (Fig. 1), você pode observar simultaneamente dois sinais na tela de um osciloscópio convencional de feixe único. Vamos conhecer o funcionamento do aparelho. Um gerador de clock montado nos elementos lógicos DD1.1 e DD1.2 gera pulsos retangulares com frequência de 25 kHz e ciclo de trabalho de 2. Da saída do gerador (pino 4 do DD1.2), os pulsos são enviados para elementos buffer DD1.3 e DD1.4 , a partir das quais as tensões antifásicas fecham alternadamente os diodos VD2, VD3, conectados nos circuitos de passagem dos sinais em estudo.

Como a base do transistor seguidor de emissor VT5 é conectada através de um resistor limitador R21 aos cátodos desses diodos, pulsos retangulares do gerador de clock são alocados no resistor R22. Sua amplitude (a distância entre as linhas centrais) depende da posição do resistor variável R2 - na posição superior do diagrama a amplitude do pulso é maior, na posição inferior é menor. Se aplicarmos agora os sinais em estudo às entradas I, II, então um pulso aparecerá na tela do osciloscópio (com duração de varredura de 10 μs).

Dois feixes de um
Figura 1. Diagrama esquemático de uma chave para um osciloscópio

Dois feixes de um
Figura 2. Forma do sinal na tela do osciloscópio: 1 - pulso do gerador de clock, 2 - primeiro sinal em estudo, 3 - segundo sinal em estudo

Dois feixes de um

Dois feixes de um
Figura 3. Placa de circuito de comutação com layout de componentes

Com uma duração de varredura maior (1 ms), ambos os sinais em estudo podem ser observados na tela do osciloscópio. Suas amplitudes e a distância entre os sinais são definidas alterando a posição dos controles deslizantes dos resistores variáveis ​​​​R1, R6 e R2, respectivamente. A frequência do gerador de clock depende da capacitância do capacitor C3 e da resistência do resistor R14.

O microcircuito K164LA7 pode ser substituído por MS K164LE5, K564LA7, K564LE5, bem como K176LA7, K176LE5, K561LA7, K561LE5. Ao utilizar estes últimos elementos, a placa de circuito impresso dos pinos do microcircuito deverá ser trocada. Em vez de transistores KT315B, você pode usar qualquer dispositivo semicondutor da mesma série; KT3102A também funcionará. O coeficiente de transferência de corrente para todos os transistores é 40-100. É desejável que os parâmetros VT1, VT3 e VT2, VT4 sejam iguais. Os diodos KD522A podem ser substituídos pelas séries KD521A ou KD510A, VD5 - D9 ou D2. Resistores fixos - MLT-0,125 ou VS-0,125, resistores variáveis ​​- SPO-0,5 ou SP-1 grupo A. Capacitores KM ou K10-7V. O switch é montado em uma placa de circuito impresso (Fig. 3) medindo 65 x 52 mm em folha de fibra de vidro com 1,5 mm de espessura

O chip DD1 é instalado na lateral dos condutores impressos e os demais elementos são instalados no lado oposto. A placa é colocada em uma caixa plástica medindo 125 x 70 x 20 mm, na qual estão instalados soquetes de entrada e saída, resistores variáveis ​​​​e um interruptor de alimentação. O switch é alimentado por bateria Krona ou fonte autônoma. O consumo de corrente não excede 10 mA. Se os elementos de rádio estiverem funcionando corretamente, o dispositivo passa a funcionar sem configuração.

Autor: A.Proskurin

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