TESTER LOGIC

 
Testerul se realizează pe o plăcuță de circuit imprimat dublu placat, cu dimensiunile 125 x 15 mm. Se poate folosi și circuit imprimat simplu placat, dar în acest caz se vor face legăturile cu fire exterioare, conform figurii 2.
După montarea pieselor și testare, placa se introduce într-un tub de plastic în care s-au executat orificiile pentru LED-uri și microcomutatorul K.
La un capăt se fixează un vârf pentru test, P1, la capătul opus fiind cordoanele prevăzute cu crocodili pentru alimentare și cordonul cu vârful P2 prin care se injectează semnalul în circuitul testat.
Acest tester este util amatorilor, dar se poate folosi și în cadrul laboratoarelor, necesitând un număr redus de piese cu un cost scăzut, ajutând la verificarea rapidă a circuitelor.
Testerul este destinat depanării montajelor cu circuite integrate TTL, fiind utilizat la determinarea stării logice a circuitului urmărit. El testează rapid nivelul unui punct în logică pozitivă.
CARACTERISTICI TEHNICE:
  • Pragul „zero” logic: 0 V – 1,4 V;
  • Starea „X”: 1,4 V – 2,2 V;
  • Pragul „unu” logic: 2,2 V – 5 V.
TESTAREA CIRCUITULUI CU SONDA LOGICĂ
Se alimentează montajul cu 5 V din circuitul testat prin cablul prevăzut cu crocodili.
În gol iluminează DL2 (galben). Se atinge cu vârful P1 punctul de verificat, obținându-se una din următoarele indicații:
  • pentru starea logică „0” iluminează DL1 (roșu);
  • pentru starea nedefinită (1,4 V – 2,2 V) va ilumina DL2 (galben);
  • pentru starea logică „1” va ilumina DL3 (verde).
Un circuit se testează prin introducerea semnalului cu P2, iar cu P1 se urmăresc impulsurile de-a lungul circuitului.
Cu ajutorul microcomutatorului K se obțin la P2 tranziții „sus-jos” și „jos-sus” bine definite, porțile circuitului CI2 având rolul de a elimina variațiile lamelei lui K.
Explicații de funcționare ale circuitului
Testerul este conceput în tehnologie TTL și folosește două circuite integrate de tip CDB400 (echivalentul românesc al clasicului 7400 – patru porți SI-NU / NAND cu două intrări).
  1. Etajul de intrare (Detectorul de praguri):
    Tranzistorul T1 (BC107) împreună cu rețeaua de rezistențe stabilesc pragurile de tensiune. Poarta din CI1 conectată la intrare detectează nivelul logic „0” sau „1”. În funcție de nivelul de tensiune cules de vârful de măsură P1, porțile logice activează unul dintre cele trei LED-uri:
    • DL1 (Roșu): Nivel logic LOW (0). Porțile comandă aprinderea lui când tensiunea scade sub 1,4 V.
    • DL3 (Verde): Nivel logic HIGH (1). Se aprinde când tensiunea depășește pragul de 2,2 V.
    • DL2 (Galben): Stare nedefinită (Floating/High-Z sau prag intermediar). Când sonda este în gol sau într-o stare de înaltă impedanță, circuitele mențin DL2 aprins.

  2. Generatorul de impulsuri (Debouncer):
    Cea de-a doua capsulă, CI2 (CDB400E), este legată sub formă de bistabil (bistabil RS realizat din porți NAND). Rolul microcomutatorului K este de a schimba starea acestui bistabil. Prin acționarea lui K, la vârful P2 se obține un semnal digital curat, fără paraziți mecanici („bounce”), care poate fi injectat în circuitele testate pentru a le urmări comportamentul cu vârful P1.
Detalii despre piese echivalente moderne
Deoarece componentele originale din anii ’80 (seria CDB / BC din capsulă metalică) nu se mai fabrică sau sunt greu de găsit, iată cu ce pot fi înlocuite direct într-o replică modernă:
  • CI1, CI2 (CDB400E): Se înlocuiesc direct cu 74LS00 (familia Low-power Schottky) sau 74HCT00 (High-speed CMOS, compatibil cu niveluri TTL). Varianta 74HCT00 este ideală deoarece consumă mult mai puțin curent.
  • T1 (BC107): Este un tranzistor NPN de uz general în capsulă metalică TO-18. Poate fi înlocuit cu succes cu BC547, BC548 sau 2N2222 (în capsule moderne de plastic TO-92), respectând dispunerea pinilor (Dispunerea BC107 diferă de BC547).
  • D4 (Diodă de protecție): În schemă este folosită pentru a proteja montajul împotriva alimentării inverse. Orice diodă din siliciu de uz general precum 1N4148 sau 1N4007 este perfectă.
  • DL1, DL2, DL3 (LED-uri): LED-uri standard moderne de 3mm sau 5mm în culorile specificate (roșu, galben, verde). LED-urile moderne fiind mult mai eficiente (luminoase), rezistențele de 680 ohmi (R3, R4, R5) pot fi mărite la 1 kOhm – 1,5 kOhm pentru a reduce consumul general
 
back to top