DIY实用工具——各色示波器设计分享

示波器是每个工程师的必备品,也是电路研究的宝贝,用途十分广泛,凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电路现象的变化过程。分享16个示波器的设计作品,看看大神手下的示波器有没有满足你所有的幻想!

1、DIY制作属于自己的数字示波器

功能预留:

波形发生器:使用STM32另一路DA+NE5532实现正弦,三角波,方波输出。

SD卡波形存储输出。

系统串口,可连接电脑输出数据,也可实现远程ISP升级:通过从网上下载升级包文件,方便地升级示波器软件。

http://www.cirmall.com/circuit/5474/details?1

 

2、电子爱好者、学生专用,开源国外DPScope USB 双通道数字示波器设计

该双通道虚拟示波器听起来和市场上的正规产品上百兆,上G的产品差很远,但实际应用中,并没差那么多。这个示波器主要面对业余电子爱好者、学生,主要用途看看音频波形(20khz)、远红外线控制信号(38khz)、超声波信号(200khz)、步进马达、伺服电机信号(几千hz)、i2c信号(1Mhz)、rs232(115khz)、系统总线、spi等等、其他任何小于1.3Mhz的信号!应用场景还是很广的。

http://www.cirmall.com/circuit/5601/details?1

 

3、STM32数字示波器源码+数字信号处理教程、配套实例

由于数字信号处理涉及的范围太广,也需要较强的数学功底,本教程是以应用为主,理论为辅。方便大家更好的掌握基本的DSP算法。

本教程使用的DSP库来自ARM官方,此库支持以CM0,CM3,CM4以及CM7为内核的所有MCU。

本教程的硬件平台是用的STM32-V5开发板

http://www.cirmall.com/circuit/5012/details?1

 

(更新)基于STM32的数字示波器设计(完整的设计资料)

大二上学期参加完全国大学生电子设计竞赛之后闲来无事,就自己做了一个数字示波器来作为学习STM32的实战检验,前后花费了大概1个月的时间完成了初稿,之后又断断续续的完善我的示波器,并且为它编写了上位机程序和制定了通信协议。使用了前端程控模拟电路和上层电路板,uCOS-II,uCGUI,FFT,SD,上位机等等

http://www.cirmall.com/circuit/619/details?1

 

5、【开源】国外强悍、简易便携示波器设计

本文来自于国外网站的最新设计,结构简单,有单片机基础的非常容易制作成功,老鸟不在话下,甚至于有点基础的初学者也可作为一次提高的挑战,所有元器件国内都有,给制作带来了方便。附件内容含有制作必须的所有的电路图,pcb文件,原理简介,基础软件,作者基于此构架的开发程序等。

http://www.cirmall.com/circuit/4841/details?1

 

6、【嵌入式课程设计作品】微型掌上示波器,STM32主控

嵌入式技术作品为基于stm32的微型掌上示波器,核心技术为arm芯片stm32f103c8t6的控制技术和芯片资源以及4.2英寸液晶屏的应用。微型掌上示波器通过以STM32芯片作为主控芯片,通过利用STM32芯片自带的AD功能实时识别信号源的电压,并且以一定的采样周期采样电压数据,并按照队列方式储存芯片当中。再通过4.2英寸的显示屏把波形实时地显示出来。即可完成功能的实现。

http://www.cirmall.com/circuit/4871/details?1

 

7、毕业设计作品分享,数字示波器电路原理图和PCB源文件、源程序、Proteus硬件仿真

作为数字示波器是对输入的模拟信号AD转换数值化后在LCD上显示,实现多种参数的测量的装置,被测信号具有多样性,可能是交流信号,也可能是直流信号,信号幅度有大有小,这些复杂的信号在进行AD转换前,需要一些辅助电路进行调理转换。

http://www.cirmall.com/circuit/3455/details?1

 

8、【开源项目】简易示波器电路原理图、源程序、设计资料分享

通过“蛊惑”,想必大家都想自制一台示波器,所有的电子设备都离不开硬件,首先来对它的硬件结构进行简述:示波器总体系统框图如图所示,为了提高性能本电路采用“双核”结构,两片AVR单片机协同工作,MCU1用于控制和频率测量,MCU2用于数据处理和显示控制,两片单片机采用SPI总线通信……

http://www.cirmall.com/circuit/3453/details?1

 

9、【毕业设计】STM32控制器设计的数字示波器

基于STM32控制器的数字示波器,主要是设计前端硬件电路和算法程序的设计并完成预期目的。首先是设计完整的系统框图,并对各个组成部分的模块进行分析和设计,对方案的选定和相关参数进行计算,并给出各个模块所使用的元器件,所需要设计的模块包括前端信号调理、电源部分、控制器接口外围电路、TFT显示部分。软件设计部分包括有,A/D采样部分、TFT显示部分、数值处理部分、UC/OS移植和GUI的设计,以此来设计一个完整的系统,达到预期的目标。

http://www.cirmall.com/circuit/3381/details?1

 

10、【毕业设计(论文)】基于单片机STM32控制、Android显示的便携式数字示波器电路原理图、源代码和毕业论文

基于单片机STM32控制的、并在Android上进行显示的便携式数字示波器。STM32单片机是一款性价比非常之高的处理器,最高时钟可达72M,完全能满足本设计的要求。采用Android设备作为显示平台,是本设计最大的一个特点。本设计的基本思路是,由单片机对ADC采样到的数据进行处理,再通过蓝牙把波形数据发送到Android设备上进行显示。同时由于Android设备都采用触摸屏,因此示波器的参数可以很方便的通过触摸屏进行设置。本设计采用Android设备取代液晶屏,并使用蓝牙进行数据传输,充分利用了Android设备的硬件资源。

http://www.cirmall.com/circuit/3376/details?1

 

11、DIY双通道示波器,原理图、PCB和FPGA工程包开源

示波器是使用PSP的液晶屏,试验下来发现功耗要比现在所使用的这款3.5寸的大,其实这个屏的分辨率要略高于PSP的480*272,现实更加细腻,只是没有4.3寸的屏看起来爽。双通道示波器应用到双核8位AD9288,AD9288是一款双核8位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。AD9288采用100 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。每个通道均可以独立工作。

http://www.cirmall.com/circuit/3253/details?1

 

12、【大赛作品】开源单片机制作的简易示波器

STC12C5A60S2单片机内部AD采样;LCD12864显示波形;LM393组成迟滞比较器测量小信号频率,不需要频率显示时该部分可以省略。为最大程度简化设计,信号通过电容直接进入单片机AD输入端,无输入时,通过调整R10使波形处于中心线位置即可……

http://www.cirmall.com/circuit/3243/details?1

 

13、手把手的教你数字存储示波器制作(硬件+源代码+装配说明等)

该数字存储示波器套件是一款专门面向电子专业教学、实训的套件,采用ARM Cortex-M3处理器和彩色TFT屏幕,具有电路简单可靠,制作难度适中,制作成功率高的特点。该套件突出了示波器电路的特点,使学生在学习实际制作技能的同时深入了解示波器的结构和原理。示波器本事具有良好的实用性,学生在完成制作后同时获得一台有用的工具,对日后学习电子技术有莫大的帮助。

http://www.cirmall.com/circuit/2883/details?1

 

14、100MHz双踪虚拟示波器电路+程序+上位机等

本文档介绍的是虚拟示波器仪器采用32位处理器@100MHz主频,FPGA,高速A/D,高速运放,高速程控增益放大器设计,实现了专业示波超才具备的触发灵敏度调节,交替触发,电平触发,硬件电平平移等, 独创的等效采样技术,完全由FPGA完成等效采样,实现对高频周期信号的测量。

http://www.cirmall.com/circuit/2848/details?1

 

15、开源全球首款高采样率便携示波器电路+源代码

该便携示波器——SmartScope 是世界上第一款采样率可达 100MS / s 的开源示波器,它适用于 iPad、 Android 和 PC 甚至 iPhone 等设备,对于任何从事硬件开发的 Arduino 和树莓派 Raspberry Pi 开发者,SmartScope 应该是一款不错的必备品。

http://www.cirmall.com/circuit/2517/details?1

 

16、基于STM32多功能虚拟信号分析仪 示波器频谱仪

该多功能虚拟信号分析仪、示波器频谱仪信号分析仪下位机基于STM32设计,是仪星电子自主研发的虚拟电子测量仪器与处理平台。通过MDSO、HDSO等采集硬件获取信号,借助自主研发的数字信号处理算法将传统的示波器、逻辑分析仪、谱分析仪、数据记录仪、函数发生器、频率计以及滤波器设计和仿真、窗函数等功能高度集成、统一平台方便使用。

http://www.cirmall.com/circuit/1884/details?1

 

 

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/monkey2018/article/details/81170920