При налаживании логических устройств, выполненных на цифровых интегральных микросхемах, возникает необходимость контролировать уровень напряжений логического «0» и «1». И хотя в настоящий момент известно немало вариантов такого рода пробников, интерес к их конструированию, судя по редакционной почте, у читателей не ослабевает.
В предлагаемой конструкции индикатор расположен в непосредственной близости к игле щупа, что дает возможность видеть результат измерений, не отрывая взгляда от иглы пробника. А это существенно при контроле микросхем с выводами малой ширины.
Весь прибор выполнен в корпусе фломастера «Союз» диаметром 15 мм и длиной 80 мм (вместе с иглой-щупом). Собран на одной печатной плате (с двусторонней фольгой), где удалось разместить и микросхему И564ЛН2, и индикатор (светодиод АЛ102А или сверхминиатюрную лампу НСМ-6, 3×20-2), и остальные детали. Причем контакты 6,8,10,12 микросхемы DD1 припаиваются к площадке А2, а остальные выведены на другую сторону платы. К А1 подпаивается игла, при помощи которой осуществляется связь пробника с контролируемым устройством.
Пробник имеет большое входное сопротивление, что удалось добиться с применением МОП-структур. А малые габариты и масса устройства позволяют проводить работу с ним даже в самых труднодоступных местах.
Принцип работы щупа весьма прост. Когда пробник не подключен к контролируемой точке или последняя «оборвана», устройство работает в автогенераторном режиме с частотой порядка 10Гц. При этом индикатор HL1 «мигает». В результате подключения щупа к точке с уровнем «1» генератор устанавливается в логический уровень «0». Через «НЕ»-усилитель сигнал поступает на индикатор, который светится, не мигая. Ну а при подключении щупа к точке с уровнем «0» генератор устанавливается в «1». И индикатор гаснет.
С помощью прибора можно также однозначно и быстро фиксировать момент, когда защитный слой изделий, покрытых лаком, проколот. Ведь в этом случае щуп будет надежно контактировать с контрольной точкой.
П. ХОДАКОВ, г. Москва