Detector de flanco de bajada con funcionamiento raro.

Estoy con el circuito del dibujo, un pasa altos con diodo que se comporta como detector de flanco de bajada


La otra imagen es captura del osciloscopio. Trazo amarillo, entrada. Azul, la salida.

Debiera de tener en cada flanco de bajada del amarillo, en el azul, picos hacia abajo homogéneos y no es así. Unos son largos, otros cortos y muchos ni existen.

El montaje está hecho en placa con soldaduras para prevenir falsos contactos.

¿A qué se debe?
 

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Seguramente porque el tiempo de respuesta del circuito RC es muy bajo para la frecuencia ingresada. (Creo que 27 Hz.)
Por eso se ven unos picos bajos de mayor nivel, que es cuando el capacitor logra descargarse.
Si nada más quieres el flanco negativo, con el diodo 1N4148 bastaría.
Ingresas la señal por el cátodo y en el ánodo únicamente tendrías los pulsos negativos.
 
La frecuencia de la onda cuadrada será de muy baja frecuencia, pero por definición está formada por gran cantidad de armónicos (f, 3f, 5f,7f...) de alta frecuencia que no les afecta el filtro. Si fuera senoidal, que no es el caso, sería filtrada toda la señal. Y así se ve en la gráfica, el flanco de bajada pasa, pero extrañamente cuando le da la gana. RC es el adecuado para frecuencias altas.

La carga del condensador se deduce en el trazo azul: Siempre está totalmente descargado al inicio del flanco de bajada.

Aunque no lo he dicho pero como lo nombras, necesito el impulso que sea muy corto. Necesito todo el circuito y más. He quitado elementos. La gráfica es la del esquema exacto que he puesto.
 
Encontrado el fallo. Culpable la velocidad de muestreo del osciloscopio.
Este defecto es común a los osciloscopios digitales. Se manifiesta precisamente en los picos cortos.
El circuito funciona como está previsto, aunque en barridos demasiado rápidos parezca que no.
Algo así como el efecto estroboscópico de las ruedas de las diligencias de las películas que parece que giran de forma anómala.
Comprobado esto, se puede reducir la capacidad del condensador a 1nF con mejor funcionamiento o un choque de 80 microH donde se alcanza los 400 nanosg de ancho de pulso.
 
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