数字示波器设计计

简易数字存储示波器的设计--《电子设计工程》2012年14期
简易数字存储示波器的设计
【摘要】:随着电子通信以及教学事业的发展,示波器的应用越来越广泛,它在教学中所起到的作用越来越重要,示波器可以测量信号的幅度,频率以及波形等等,但是高精度的示波器非常昂贵,对于非盈利事业的教学组织来说无疑不合适,所以提出了一种以单片机为控制核心的简易示波器设计方案。它由前向控制部分,数据采集和存储部分,51单片机控制部分以及按键和MS12864R显示部分组成。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM935.37【正文快照】:
传统意义上的模拟示波器虽然功能较全,但是价格昂贵,体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。对于大多数学生以及教学组织来说,利用示波器主要是进行一些理论性的测试与实验,高精度高成本示波器的作用不是很必要,为此,笔者提出了一种便携式数字存储示波器的
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本文引用地址:这款的性能如下:1.电压挡位:200mV、500mV、1V、2V、5V、12.5V、25V、50V。2.频率挡位:12MHz、6MHz、4MHz、3MHz、2MHz、1MHz、500kHz、250kHz、100 kHz、50kHz、25kHz、10kHz。3.能较好地测量300 kHz的波形。这次DIY的示波器性能虽然较弱,仅仅能用来测试音频等300kHz以下频率的周期波形。不过它还有一个实用的功能,可以用来测试+/-50V的电压(量程是自动切换的)。主要零件编号 零件名称 数量1&&& ATMEGA8单片机 12&&& 5532运放 23&&&AD603压控放大器 14&&& TLV5618[DA] 15&&& ADS830E[AD] 16&&& IDT7205 17&&& ILC7660 28&&&128x64液晶屏 [ST7565控制器] 19&&&24MHz有源晶振 110&&&
112&&& 79L05 113&&&&&& 继电器 214& 电容、电阻、二极管 若干15&&& 三极管 216&&& 洞洞板 117&&& 按钮 2电路分析这个版本示波器的电路原理如图1所示。电路制作时,我用了1块16cm&10cm的万用板,电路中仅仅使用2个按钮来操作示波器,因为我只使用了一片M8单片机作为控制器,1个按钮用于循环改变采样频率,另一个按钮用来选择信号的耦合方式,直流或者交流耦合。大家要问了,如何用一片 M8 单片机产生12MHz的采样时钟呢?呵呵,其实我对M8单片机进行了超频,使用24MHz的有源晶振作为它的时钟频率。然后,通过定时器2的比较匹配翻转电平,以产生不同的时钟。当OCR2=0时,单片机的OC2引脚就能产生12MHz的方波了。当然,如果大家不想超频,那么最高的采样频率就是16MHz的一半,8MHz了。因为,M8的技术手册上建议最高为16MHz的时钟,而比较匹配的最高频率为系统时钟的2分频,即8MHz。本次制作的源代码使用WinAVR编译。如果使用16MHz的晶振,请自行修改源代码。电路中,被测量的信号,经过500k&O、480 k&O、20 k&O电阻串联回路,通过继电器进入第1个运放,运放起到阻抗匹配的作用,因为AD603的输入电阻仅为100&O。单片机通过继电器选择合适的衰减倍数,在默认情况下,为1/2倍的衰减。在测量较大的电压时,单片机会选择1/50 的衰减。选择衰减的目的是为了方便后期的2次放大。后期放大使用了一片AD603,它是压控放大器。通过改变GPOS(第1脚)与GNEG(第2脚)之间的电压差,即可控制它的放大倍数。AD603的GPOS(第1脚)的电压通过一片DA5618控制,它是12位串口DA,它的参考电压为1.25V,由2个电阻分压而得。整个电路的运放可以使用NE5532、AD8066、LM6172等,它们的引脚都是兼容的。由于采样的速度比较快,远大于M8单片机的读取及处理速度,所以通过IDT7205来缓冲高速采样的电平数据。最后,单片机读取采样的数据,并在128&64的液晶上显示。
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