Kostenlose technische Bibliothek ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Zeigen Sie acht Wellenformen auf dem Oszilloskopbildschirm an. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Messtechnik Die sich schnell entwickelnde moderne digitale Elektronik erfordert von Funkamateuren fundierte Kenntnisse und gute Messgeräte. Wenn Ersteres durchaus erreichbar ist, führt Letzteres mit den enorm hohen Kosten für importierte Geräte und veraltete Haushaltsgeräte in eine Sackgasse, aus der es einen Ausweg gibt Das lässt sich durch gemeinsame Anstrengungen herausfinden. Beim Aufbau serieller Logikschaltungen muss ein Funkamateur möglicherweise mehrere Signale gleichzeitig beobachten. In diesem Fall ist es am wichtigsten, die logischen Zustände und Zeitpunkte der Signaländerung zu kennen, während die genauen Werte der Spannungen und Anstiegszeiten weniger wichtig sind. Auf dem Oszilloskop-Bildschirm können Sie zwei, vier oder acht digitale Signale gleichzeitig beobachten. Die digitalen Signale werden als reine Logiksignale behandelt und von einem digitalen Multiplexer durchgesteuert. Obwohl Spannungspegel und präzise Wellenformen nicht erhalten bleiben, wird die maximale Leistung mit einer relativ einfachen Schaltung erreicht. Die Schaltung (siehe Abbildung) ermöglicht die Anzeige einer großen Anzahl von Signalen über einen einzigen Kanal des Oszilloskops. Nach jedem Durchlauf des Oszilloskops wird der Frequenzteiler-durch-16-Zähler (DD2) um eins erhöht [1]. Der Ausgangscode des Zählers steuert die Auswahl der Eingänge des digitalen Multiplexers DD1 und des analogen Multiplexers DD3, während die Eingangsstufe des Zählers dazu dient, den „Interlacing“-Modus der Kanäle zu erhalten, bei dem sich nur der Ausgangscode des Zählers ändert in jedem zweiten Sweep-Zyklus. Die höchsten drei Ziffern des Zählers ermöglichen die Auswahl des Eingangssignals, das durch den digitalen Multiplexer DD1 geleitet wird, und gleichzeitig die Auswahl des Gleichspannungswerts, der vom Widerstandsteiler entnommen und durch den analogen Multiplexer DD3 geleitet wird. Diese Spannung wird dem digitalen Signal hinzugefügt, das für jeden Durchlauf einen anderen Referenzspannungspegel liefert, sodass jedes digitale Signal auf dem Bildschirm des Oszilloskops angezeigt wird und sich der Elektronenstrahl um einen bestimmten Betrag vertikal bewegt. Der variable Widerstand R6 dient zur vertikalen Strahlverschiebung, sodass der Abstand zwischen den Bildern verschiedener Signale auf dem Bildschirm verändert werden kann. Mit dem vertikalen Empfindlichkeitsregler am Oszilloskop können Sie die Amplitude der Bilder anpassen. Potentiometer R2 ist so eingestellt, dass das beste Einschwingverhalten des Vertikalverstärkers des Oszilloskops erreicht wird. Beide Potentiometer R2 und R6 müssen vom nichtinduktiven Typ sein. Über die Widerstände R7-R9 können die erforderlichen Spannungspegel an den Steuereingängen der Multiplexer eingestellt werden. Die Kette der Festwiderstände kann durch acht parallel geschaltete Potentiometer ersetzt werden, deren Schieber mit den Eingangsklemmen von DD3 verbunden sind, wodurch eine separate Einstellung der Positionen der Scanleitungen für jedes Signal vertikal gewährleistet wird. Wird der Kippschalter S1 geöffnet, werden nur vier Signale auf dem Bildschirm angezeigt (Eingänge 0, 2, 4, 6 des digitalen Multiplexers). Wenn Sie beide Schalter S1 und S2 öffnen, werden nur die Eingänge 2 und 6 angezeigt. Der Strobe-Impuls wird in der Regel von der Rückseite des Oszilloskops abgenommen. Die Chips DD1, DD2 können durch beliebige ersetzt werden, sie müssen jedoch funktional ähnlich sein, DD3 kann durch K590KN1 [2] ersetzt werden. Transistor VT2 beliebig mit einem Koeffizienten von mindestens 40. Литература:
Autor: A. V. Krawtschenko Siehe andere Artikel Abschnitt Messtechnik. Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel. Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik: Eine neue Möglichkeit, optische Signale zu steuern und zu manipulieren
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