Здравствуйте. Пытаюсь разобраться в данной схеме, не без помощи добрых людей, написал принцип работы. Прочтите пожалуйста, скорее всего я многое напутал, особенно в конце
Мне это нужно для курсовой работы. И ещё нужна временная диаграмма работы узлов. Я попытался что-то схематично нарисовать, но увы это не правильно и я не знаю как должно быть.

Проанализируем работу генератора с момента, когда на входе инвертора DD1.6 напряжение низкого уровня. В этот момент на выходе инвертора DD1.5 такой же уровень. Конденсатор С1 заряжается через резистор R1 по экспоненте, напряжение на нем при этом стремится в пределе к напряжению питания. Как только напряжение на входе инвертора DD1.5 приблизится к пороговому, напряжение на выходе этого инвертора начнет плавно уменьшаться. Это приводит к уменьшению напряжения на резисторе R1, а значит, и скорости перезарядки конденсатора. Отрицательная ОС через резистор R1 стремится уравнять напряжение на входе и выходе инвертора DD1.5, в результате чего скорость изменения напряжения на выходе инвертора DD1.5 уменьшается, и на перепадах импульсов появляется характерная ступень. Если пороги переключения инверторов DD1.5 и DD1.6 равны, то с приближением выходного напряжения инвертора DD1.5 к этому порогу начнется увеличение напряжения на выходе инвертора DD1.6, а затем лавинообразный процесс.
В зависимости от положения переключателя SA1, мы изменяем час-тоту прямоугольного сигнала. Деление происходит с помощью десятичного счетчика с дешифратором.
Оставшиеся инверторы D1.1-D1.4 соединяем для усиления сигнала.
Дальше возможны два случая. В зависимости от режима измерения, который выбирается с помощью переключателя SB1, на индикаторе HG1 отображается символ L или С, а так же меняется изменяется цепь измерения.
Если прибор находится в режиме измерения емкости, то импульс высокого уровня заряжает конденсатор. При низком уровне импульса направление тока изменяется и разряд конденсатора пойдет через микроамперметр.
Если прибор находится в режиме измерения индуктивности, то импульс высокого уровня попадает на катушку L и создает в ней магнитное поле. При низком уровне импульса магнитное поле превращается в электрическое и ток движется в том же направлении. Проходя через микроамерметр происходит отклонение стрелки.
Стрелочный Прибор обладает индуктивностью, чтобы скорректировать показание стрелки и уменьшить погрешность, параллельно прибору стоит конденсатор С5. Диод D9 в случае превышения предела измерения ограничивает ток и напряжение на микроамперметре. Подстроечные резисторы R5 и R6 ограничивают ток на микроамперметре и служат для калибровки.
Данная схема работает от переменного тока. Диодный мост VD1-VD4, предназначен для преобразования ("выпрямления") переменного тока в пульсирующий постоянный. В результате такого преобразования на выходе мостовой схемы получается пульсирующее напряжение вдвое большее частоты напряжения на входе. Конденсатор С2 – фильтр, который нужен для сглаживания пульсирующего напряжения на выходе выпрямителя. R3 и VD5 - параметрический стабилизатор на 5,6 вольта, а транзистор VT1 усиливает этот стабилизатор. Напряжение на выходе этого стабилизатора (между эмиттером транзистора и землёй) ниже напряжения стабилитрона на 0,6-0,7 вольта. В результате напряжение на выходе равно примерно 5 вольт. С3 и С4 стоят на выходе стабилизатора и фильтруют помехи появляющиеся при рабо-те цифровых микросхем.

Здесь
1. работа генератора прямоугольных импульсов
2. Заряд разряд конденсатора измеряемого
3. тоже с индуктивностью,
4. Конденсатор R5 параллельный микроамперметру

Проанализируем работу генератора с момента, когда на входе инвертора DD1.6 напряжение низкого уровня. В этот момент на выходе инвертора DD1.5 такой же уровень. Конденсатор С1 заряжается через резистор R1 по экспоненте, напряжение на нем при этом стремится в пределе к напряжению питания. Как только напряжение на входе инвертора DD1.5 приблизится к пороговому, напряжение на выходе этого инвертора начнет плавно уменьшаться. Это приводит к уменьшению напряжения на резисторе R1, а значит, и скорости перезарядки конденсатора. Отрицательная ОС через резистор R1 стремится уравнять напряжение на входе и выходе инвертора DD1.5, в результате чего скорость изменения напряжения на выходе инвертора DD1.5 уменьшается, и на перепадах импульсов появляется характерная ступень. Если пороги переключения инверторов DD1.5 и DD1.6 равны, то с приближением выходного напряжения инвертора DD1.5 к этому порогу начнется увеличение напряжения на выходе инвертора DD1.6, а затем лавинообразный процесс.
В зависимости от положения переключателя SA1, мы изменяем час-тоту прямоугольного сигнала. Деление происходит с помощью десятичного счетчика с дешифратором.
Оставшиеся инверторы D1.1-D1.4 соединяем для усиления сигнала.
Дальше возможны два случая. В зависимости от режима измерения, который выбирается с помощью переключателя SB1, на индикаторе HG1 отображается символ L или С, а так же меняется изменяется цепь измерения.
Если прибор находится в режиме измерения емкости, то импульс высокого уровня заряжает конденсатор. При низком уровне импульса направление тока изменяется и разряд конденсатора пойдет через микроамперметр.
Если прибор находится в режиме измерения индуктивности, то импульс высокого уровня попадает на катушку L и создает в ней магнитное поле. При низком уровне импульса магнитное поле превращается в электрическое и ток движется в том же направлении. Проходя через микроамерметр происходит отклонение стрелки.
Стрелочный Прибор обладает индуктивностью, чтобы скорректировать показание стрелки и уменьшить погрешность, параллельно прибору стоит конденсатор С5. Диод D9 в случае превышения предела измерения ограничивает ток и напряжение на микроамперметре. Подстроечные резисторы R5 и R6 ограничивают ток на микроамперметре и служат для калибровки.
Данная схема работает от переменного тока. Диодный мост VD1-VD4, предназначен для преобразования ("выпрямления") переменного тока в пульсирующий постоянный. В результате такого преобразования на выходе мостовой схемы получается пульсирующее напряжение вдвое большее частоты напряжения на входе. Конденсатор С2 – фильтр, который нужен для сглаживания пульсирующего напряжения на выходе выпрямителя. R3 и VD5 - параметрический стабилизатор на 5,6 вольта, а транзистор VT1 усиливает этот стабилизатор. Напряжение на выходе этого стабилизатора (между эмиттером транзистора и землёй) ниже напряжения стабилитрона на 0,6-0,7 вольта. В результате напряжение на выходе равно примерно 5 вольт. С3 и С4 стоят на выходе стабилизатора и фильтруют помехи появляющиеся при рабо-те цифровых микросхем.

Здесь
1. работа генератора прямоугольных импульсов
2. Заряд разряд конденсатора измеряемого
3. тоже с индуктивностью,
4. Конденсатор R5 параллельный микроамперметру