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文档简介
1、 该比较器和运放电路测试器具有制作简单、成本低廉、使用方便、测试快速、可靠实用等优点。常用比较器和运放电路测试器电原理图如图1所示,印刷电路板图如图2所示。从电路原理图中可以看出,对四只比较器集成电路的检测采用了动态的自动转换检测,这样可以减轻检测人员的劳动操作强度,有利于操作人员对检测情况的监视。电路中还设置了一只50mA量程的毫安表,用来监视集成电路的静态电流,从比较器电路的参数表中可知,其静态电流也是一个重要测试参数。参数规定LM339比较器的额定静态总电流应在2mA以下,一般实测LM339的静态总电流在1mA左右,如果测得LM339的静态电流大于2mA,则该集成电路在使用中就有易发热等
2、故障发生,因此,要将它筛选淘汰。在测试中随着发光管的循环发光和电流表读数的变动,还可以看出四个比较器电路的一致性状态。图3是该测试器的面板图,供制作时参考。 电路工作原理VT1是常用的单晶晶体管BT33,与R1、C1、R2、R3等组成了典型的低频振荡电路,振荡频率可通过改变R1或C1的数值来调整。其输出信号通过C3加在CD4017十进制计数器的计数触发端(CP),CD4017的CP触发端对高电平触发有效,当BT33输出一个高电平时,CD4017就计数一次,计数结果分别从CD4017输出端Q1Q4输出。当计数为1时,Q1输出高电平,D3反向截止,R5提供接近+12V的电压,使IC1a比较器的脚电
3、平高于脚施加的基准电平,此时,输出端脚输出高电平,LED1点亮;当计数为2时,Q2输出高电平,同理使IC1b比较器的脚电平高于脚电平,脚输出高电平,LED2点亮,此时,Q1恢复低为电平,LED1熄灭。以次类推。当计数为5时,Q5输出高电平经过D2加至R复位端,R复位端加上高电平清零信号后,CD4017被清零。CD4017的输出端Q1Q5全部被置为低电平,这时CD4017完成了一个输出信号循环周期,然后接着开始新一轮的循环。 R9和DZ1组成了LM339比较器的基准电压,该基准电压可在58V之间选择。LM339比较器的输出端是集电极开路型输出方式,当LM339输出高电平时,实质是将输出端进行了悬
4、空,所以,我们设置了所谓的上拉电阻R5R8,使输出的高电平由上拉电阻来提供。集成电路检测器在检测LM339时,其输出高电平点亮发光二极管的状态是按次序一只只点亮发光二极管的,当一只发光管点亮时,其余三只发光管熄灭,具有似流水循环灯似的效果。我们设置LM339的输入端比较电压从0.6V到接近电源电压这个大范围电压,可以考验LM339的输入特性是否能够承受大范围的电压输入。 我们将K1合上选择LED全亮时,要求不管CD4017输出的是高电平还是低电平,LM339均应输出高电平,使四只发光二极管常亮。由于K1的接触电阻可能会使基准电压高于零伏,如果CD4017输出低电平使LM339的比较端电平也接近
5、零时,就会造成比较器电路不能可靠翻转为高电平的现象。CD4017是COMS电路,其在输出低电平时的最大电平值仅0.05V,为了保证检测的IC输入端有稳定的0.5V以上电压差,设置了D3D6等元件。增加了D3D6后,使CD4017输出低电平时的电平在0.6V左右,这样当K1合上时,无论CD4017输出的是高电平还是低电平,LM339比较端电平总是高于基准端电平约0.5V以上,从而使LM339四路均输出高电平,并有足够的输出幅度驱动点亮发光二极管,达到四只发光二极管常亮的目的。图4是该测试器的电源电路图。 在测试LM324等非集电极开路型集成电路时,其输出高电平时,被测集成电路会直接输出高电平,使
6、R5R8上拉电阻失去限流作用,此时,LED1LED4会因无限流电阻而承受很大的电流。加接了R14R17限流电阻后,就可限制 LED1LED4发光二极管流过的电流,保证电路可靠运行。 制作注意事项常用比较器和运放电路测试器可以测试LM339、LM324等具有单电源工作特性的集成电路,其接脚次序可参考表1和表2。如果要测试使用正负双电源工作的比较器和运放电路时,测试电路需作一些相应改动,由于篇幅关系这里不作阐述。 测试集成电路的插座应选用测试集成电路的专用测试座,一般在较大的城市都可以买到。面板上的方孔尺寸就是集成电路的专用测试插座尺寸。如果无集成电路专用测试插座,采用一般集成电路插座也可以测试,只是在插入集成电路时没有集成电路专用测试座方便,而且,在插入集成电路时容易将集成电路的脚插弯。 测试时,在插装或卸下IC时,首先要断开电源,当K2按下关掉电源时,开关会将电路中电容器上的残余电荷泄放完毕,从而保证在插装或卸下IC时,不会出现带电荷操作现象。 在检测时,为了保证检测的可靠性,不能同时检测二只旧集成电路。应检测完一种IC后,换上相应的IC转换插座后,再检测相应的IC集成电路。
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