8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 105

N - + Bug сберху

-0 5 5 15В

-О +5В

-О GND

Рис. 2.8. Выводы и типовое включение источников опорного напряжения серии LM4040

Регулируемый генератор опорного напряжения изображен на рис. 2.10. Он строится на основе переменного резистора и широко используется при тестировании АЦП и ЦАП. Выходное напряжение изменяется от нескольких милливольт до нескольких вольт. Для контроля напряжения необходимы высокоточные цифровые вольтметры.

Общий

TLE 2425

Оби

GND О-

Вьход

-О+2.50В

2.1.4. Преобразователи напряженияВид с6ерху

На рис. 2.11а представлена схема инвертора напряжения, который трансформирует +5 В в -5 В посредством преобразователя SI660CJ (Siliconix). Микросхема способна генерировать отрицательное напряжение, равное по модулю входному положительному в диапазоне 1,5-10 В.

Для напряжения менее 3,5 В вывод 7 необходимо соединить с «землей», а для напряжения более 6,5 В - подключить диод последовательно с выходом. Выход имеет внутреннее сопротивление 70 Ом. При выходном токе 10 мА напряжение составит 4,3 В. Потребляемый ток в режиме холостого хода равен 170 мкА, а максимальный выходной ток - 40 мА.

-О GND

Рис. 2.9. Расположение выводов и типовое включение TLE2425

Источник питания 4.5В

SW

1* Сбетодиод

Переменный резистор ЮК

Прецизионный Вольтметр

-О Vout

-О GND

Рис. 2.10. Регулируемый генератор напряжения


Vout

б)

С2

СЗ

С4

-О GND

CI С4 ЮмкФ

Рис. 2.11. Схемы преобразователей напряжения а - инвертор напряжения 660, б - удвоитель и инвертор напряжения МАХ680

Схема, изображенная на рис. 2.116, преобразует напряжение +5 В в напряжение + 10 и -10 В, используя удвоитель и инвертор напряжения МАХ680СРА (Maxim). Входное напряжение должно быть в пределах 2-6 В. Внутреннее сопротивление для положительного и отрицательного сопротивления равно 150 и 90 Ом соответственно. Если на обоих выходах ток достигнет 10 мА, то напряжение на положительном выходе упадет до 7 В, а отрицательное станет равным -6,1 В. Потребляемый ток в режиме холостого хода составляет 1 мА.

2.1.5. Схемы источников питания с гальванической развязкой

Эти схемы используются в случаях, когда необходима полная изоляция двух цепей1. NME и NMA (Newport Components) - высокоэффективные преобразователи напряжения, выходы и входы которых изолированы друг от друга. Разница потенциалов между входом и выходом может достигать 1000 В и более. Преобразователи серии NME работают с напряжением 5 или 12 В и обеспечивают изоляцию и выходное напряжение 5,12 или 15 В в зависимости от типа. Пятивольтовые

Следует отметить, что такая развязка, как правило, осуществляется с использованием малогабаритных трансформаторов, которые помещаются внутрь корпуса микросхемы. -Прим. науч. ред.


преобразователи имеют выходной ток до 200 мА, двенадцативольтовые - 84 мА и пятнадцативольтовые - 67 мА. Преобразователи серии NMА формируют на выходе двуполярное напряжение ±5, ±12 и ±15 В при входном напряжении 5 и 12 В. Максимальный выходной ток пятивольтовых преобразователей равен 100 мА, а пятнадцативольтовых - 42 мА. Назначение выводов этих устройств показано на рис. 2.12.

а) Голь&онимескоя разВязко

б)

Гальваническая разбязко

Входное напряжение

аходное напряжение

Выходное напряжение

Рис. 2.12. Преобразователи напряжения с гальванической развязкой: а - серия NME, однополярные; б - серия NMA, двуполярные

2.2. Логические пробники

Простой логический пробник можно построить на базе таких буферных микросхем, как 74LS244 или 74LS245 (рис. 2.13а). Ограничительные резисторы включены последовательно со светодиодами. Когда на входе буфера высокий уровень, на выходе он тоже высокий; при этом загорается соответствующий светодиод. Описываемый пробник обеспечивает тесты одновременно по нескольким каналам, однако он не способен фиксировать состояние переходных процессов и высокочастотные импульсные последовательности.

Схема усовершенствованного логического пробника показана на рис. 2.136. Он строится на базе компаратора напряжения LM339 и имеет три светодиода: красный, желтый и зеленый. При обнаружении высокого уровня загорается красный светодиод, низкого - зеленый, а во время переходных процессов - желтый. Если на вход поступает последовательность импульсов, одновременно горят красный и зеленый светодиоды. Однако и такая схема не способна регистрировать очень короткие импульсы. Для этого необходимо использовать одновибраторы.

2.3. Цифровые и аналоговые генераторы сигналов

В данном разделе приводятся основные сведения по цифровым и аналоговым генераторам сигналов, которые используются для тестирования устройств, представленных в книге.



0 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 105