
- •Введение
- •2. Назначения
- •3.Схема логического пробника.
- •Принцип работы схемы «Пробник со звуковой индикацией»
- •Структурнная схема логического пробника.
- •Монтаж радиоэлементов
- •5. Порядок разработки печатной платы логического пробника
- •Элементная база логического пробника
- •7. Экспериментальная часть
- •8. Список литературы
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ГБОУ СПО «КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКУМ СВЯЗИ»
Отделения
Компьютерные системы и комплексы
Технический отчет
по радиомастерским
«Логический пробник».
Работу выполнил:
Студент гр. 305
Галиаскаров А.Р.
2013 г.
Содержание:
Введение
Назначение схемы
Схема логического пробника
Монтаж радиоэлементов
Порядок разработки печатной платы логического пробника
Элементная база логического пробника
Экспериментальная часть
Список литературы
Введение
Данный отчет посвящен работе по изготовлению и настройке пробника со звуковой индикацией и приобретению практических навыков по разработке печатной платы с использованием программы Sprint Layout 5.0 предназначенной для проектирования печатной платы.
Индикация (лат. in-dico — показывать) — методы и приёмы наблюдения, фиксации, контроля, характеристики и оценки состояния и стадий развития различных процессов, объектов и систем исследования для установления и контроля зависимостей от изменения условий во времени, статистики количественного и качественного порядка, сопоставления с нормой;
Sprint-Layout 5.0- простая программа для создания двухсторонних и многослойных печатных плат. Программное обеспечение включает в себя многие элементы, необходимые в процессе разработки полного проекта.
2. Назначения
Логический пробник предназначен для показания логического уровня напряжения.
При поиске неисправностей в цифровых схемах удобно использовать логический пробник. Цифровой сигнал может быть либо высокого уровня (2,5-5 В), либо низкого (0-0,8 В). Импульсы бывают очень короткими (доли микросекунды), а частота их следования может достигать десятков мегагерц, поэтому обычный мультиметр в такой ситуации бесполезен. Логический пробник предназначен для контроля и индикации именно таких цифровых сигналов.
С помощью пробника можно проверить работу тактового генератора и наличие других синхронизирующих сигналов. Вы можете сравнить сигналы на каждом выводе какой-либо ИС с теми, что должны быть при заведомо исправной микросхеме и найти, таким образом, вышедший из строя компонент. Логический пробник может оказаться полезным и при проверке дисководов, позволяя проверить сигналы на интерфейсном кабеле или в самой схеме накопителя.
3.Схема логического пробника.
Рис.1. Схема «Пробник со звуковой индикацией»
Принцип работы схемы «Пробник со звуковой индикацией»
Он поможет быстро прозвонить монтаж и выявить соединительные цепи сопротивлением более 10 Ом — таков верхний предел ≪срабатывания≫ пробника.
Основу пробника (см. рисунок 1) составляет мультивибратор на элементах DD1.2- DD1.4 переведенный в ждущий режим. Этого удалось достичь подключением одного из входов элемента DD1.2 к выходу элемента DD1.1. И теперь мультивибратор начинает работать лишь тогда, когда на выходе элемента DD1.1 появляется уровень логической 1. А это, в свою очередь, происходит в случае появления на входах элемента DD1.1 уровня логического 0, т. е. при соединении входной цепи пробника с общим проводом (минус источника питания).
Вот почему в цепи входных выводов элемента DD1.1 включены гнезда XS1 и XS2, к которым подключают проводники со щупами на концах. Когда щупы коснутся друг друга или участка монтажа сопротивлением менее 10 Ом, на входах первого элемента окажется напряжение, немного меньшее уровня логической 1 (это равносильно сигналу логического 0), и элемент перейдет в единичное состояние. Мультивибратор включится, и его колебания звуковой частоты поступят через резисторы R5, R6 на усилитель мощности, выполненный на транзисторе VT1. Из динамической головки ВА1 раздастся звук. Резистором R5 можно в небольших пределах изменять громкость звука.
Верхний предел сопротивления, при котором пробник ≪срабатывает≫, зависит от резистора R2 — его и подбирают при налаживании конструкции. А чтобы выбранный предел (он может быть иным) был стабилен, входная цепь пробника питается стабилизированным напряжением — его получают с помощью балластного резистора R3 и стабилитрона VD1.
В пробнике можно использовать любой транзистор серии КТ315. Динамическая головка — 0.1ГД-17 или другая мощностью до 0,5 Вт со звуковой катушкой сопротивлением не менее 8 Ом. Постоянные резисторы — МЛТ-0,125, подстроечный (R5) — любой, но возможно меньших габаритов. Оксидный конденсатор — также любого типа на номинальное напряжение не ниже указанного на схеме. Источник питания — батарея 3336.
При налаживании пробника между входными гнездами включают резистор сопротивлением 10 Ом (или другим сопротивлением, если выбран иной верхний предел ≪срабатывания≫ пробника). Подбором резистора R2 добиваются изменения уровня напряжения на выходе элемента DD1.1 с единичного на нулевой. Затем к гнездам подключают резистор с меньшим сопротивлением. Пробник должен прогенерировать звуковой сигнал.