ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Exibição de oito sinais na tela do osciloscópio. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia de medição O rápido desenvolvimento da eletrônica digital moderna exige conhecimento profundo e bons equipamentos de medição dos rádios amadores.Se o primeiro é bastante viável, então o segundo, com o enorme custo elevado dos equipamentos importados e dos equipamentos nacionais obsoletos, leva a um beco sem saída, do qual um caminho pode ser encontrada através de esforços conjuntos. No processo de configuração de circuitos lógicos sequenciais, um radioamador pode precisar observar vários sinais simultaneamente. Neste caso, é mais importante conhecer os estados lógicos e momentos de mudança de sinal, e os valores exatos das tensões e durações das arestas são menos significativos. Você pode visualizar dois, quatro ou oito sinais digitais simultaneamente na tela do osciloscópio. Os sinais digitais são tratados como puramente lógicos e controlados por um multiplexador digital. Embora isso não preserve os níveis de tensão e os modos de operação precisos, o desempenho máximo é alcançado com um circuito relativamente simples. O circuito (veja a figura) permite exibir um grande número de sinais usando um canal do osciloscópio. Após cada varredura do osciloscópio, o conteúdo do contador dividido por 16 (DD2) é incrementado em um [1]. O código de saída do contador controla a seleção das entradas do multiplexador digital DD1 e do multiplexador analógico DD3, enquanto o estágio de entrada do contador é utilizado para obter o modo “intercalado” do canal, no qual o código de saída do contador muda apenas a cada segundo ciclo de varredura. Os três dígitos mais significativos do contador fornecem a seleção do sinal de entrada que passa pelo multiplexador digital DD1 e, ao mesmo tempo, a seleção do valor da tensão de corrente contínua retirada do divisor resistivo e que passa pelo multiplexador analógico DD3. Essa tensão é adicionada ao sinal digital para fornecer um nível de tensão de referência diferente em cada ciclo de varredura, de modo que, à medida que cada sinal digital é exibido, o feixe de elétrons na tela do osciloscópio seja deslocado verticalmente em uma certa quantidade. O resistor variável R6 serve para ajustar o deslocamento vertical do feixe, de forma que a distância entre as imagens dos diferentes sinais na tela possa ser alterada. Você pode usar o controle de sensibilidade vertical incluído no osciloscópio para ajustar a amplitude das imagens. O potenciômetro R2 é ajustado de forma a obter a melhor resposta transitória do amplificador vertical do osciloscópio. Ambos os potenciômetros R2 e R6 devem ser do tipo não indutivo. Os resistores R7-R9 podem ser usados para definir os níveis de tensão necessários nas entradas de controle dos multiplexadores. A cadeia de resistores constantes pode ser substituída por oito potenciômetros conectados em paralelo, cujos controles deslizantes são conectados aos terminais de entrada DD3, o que garante o ajuste separado das posições verticais das linhas de varredura para cada sinal. Se a chave seletora S1 for aberta, apenas quatro sinais serão exibidos na tela (entradas 0, 2, 4, 6 do multiplexador digital). Se você abrir ambas as chaves seletoras S1 e S2, somente as entradas 2 e 6 serão exibidas. O pulso estroboscópico geralmente é removido do painel traseiro do osciloscópio. Os microcircuitos DD1, DD2 podem ser substituídos por qualquer um, mas devem ser funcionalmente semelhantes; DD3 pode ser substituído por K590KN1 [2]. Qualquer transistor VT2 com coeficiente de pelo menos 40. Literatura:
Autor: A. V. Kravchenko Veja outros artigos seção Tecnologia de medição. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Uma nova maneira de controlar e manipular sinais ópticos
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