Цифровой осциллограф своими руками: пошаговая инструкция по сборке и настройке

Как собрать цифровой осциллограф самостоятельно. Какие компоненты потребуются для сборки. Как правильно паять SMD-компоненты. Как настроить и откалибровать самодельный осциллограф. На что обратить внимание при сборке.

Содержание

Необходимые компоненты для сборки цифрового осциллографа

Для сборки цифрового осциллографа своими руками потребуются следующие основные компоненты:

  • Печатная плата
  • Микроконтроллер STM32F103C8
  • TFT-дисплей 2.4 дюйма
  • Резисторы и конденсаторы различных номиналов
  • Диоды и транзисторы
  • Кварцевый резонатор на 8 МГц
  • Переключатели и кнопки управления
  • Разъемы (BNC, USB, питание)
  • Измерительный кабель с «крокодилами»

Важно использовать качественные компоненты, особенно для входных цепей осциллографа. Это обеспечит точность измерений и долговечность устройства.

Подготовка к монтажу и пайке компонентов

Перед началом сборки осциллографа необходимо выполнить следующие подготовительные шаги:

  1. Внимательно изучить принципиальную схему и инструкцию по сборке
  2. Проверить наличие всех необходимых компонентов
  3. Подготовить паяльную станцию, припой, флюс
  4. Разложить компоненты в порядке монтажа
  5. Надеть антистатический браслет для защиты чувствительных компонентов

Правильная подготовка значительно упростит и ускорит процесс сборки осциллографа.


Особенности монтажа SMD-компонентов

Монтаж SMD-компонентов требует аккуратности и некоторых навыков. Рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

  1. Нанести флюс на контактные площадки
  2. Взять компонент пинцетом и приложить к месту пайки
  3. Припаять один вывод компонента
  4. Выровнять положение компонента
  5. Припаять остальные выводы

Для облегчения монтажа SMD-компонентов можно использовать паяльную пасту и термофен. Это особенно удобно при пайке микросхем с большим количеством выводов.

Монтаж выводных компонентов и разъемов

При монтаже выводных компонентов и разъемов следует обратить внимание на следующие моменты:

  • Правильно формовать выводы резисторов и конденсаторов
  • Соблюдать полярность при установке электролитических конденсаторов
  • Аккуратно паять разъемы, чтобы не повредить пластиковый корпус
  • Использовать мощный паяльник для пайки BNC-разъема
  • Проверять отсутствие замыканий после пайки каждого компонента

Качественный монтаж выводных компонентов обеспечит надежную работу осциллографа и отсутствие ложных срабатываний.


Подключение и настройка дисплея

Правильное подключение и настройка дисплея критически важны для корректной работы осциллографа. Необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Аккуратно припаять разъемы для подключения дисплея к плате
  2. Установить дисплей, соблюдая правильную ориентацию
  3. Настроить контрастность и яркость дисплея
  4. Проверить отображение всех элементов интерфейса
  5. При необходимости откалибровать сенсорный экран

Качественная настройка дисплея обеспечит удобство работы с осциллографом и точность визуального отображения сигналов.

Калибровка и проверка работоспособности осциллографа

После завершения сборки необходимо выполнить калибровку и проверку работоспособности осциллографа:

  1. Подать питание и убедиться в корректной работе всех узлов
  2. Выполнить калибровку входного делителя
  3. Настроить временную развертку
  4. Проверить работу триггера
  5. Измерить тестовые сигналы и сравнить с эталонными значениями

Тщательная калибровка позволит добиться высокой точности измерений. Для проверки можно использовать встроенный калибровочный генератор или внешний источник сигналов с известными параметрами.


Возможные проблемы и их устранение

При сборке и настройке осциллографа могут возникнуть следующие проблемы:

  • Отсутствие изображения на дисплее
  • Некорректное отображение сигнала
  • Самопроизвольный запуск развертки
  • Повышенный уровень шумов
  • Нестабильная работа при измерении высокочастотных сигналов

Для устранения проблем необходимо тщательно проверить качество пайки, правильность установки компонентов и настроек программного обеспечения. В сложных случаях может потребоваться замена неисправных элементов.

Дополнительные возможности и модификации

Собранный своими руками цифровой осциллограф можно дополнить следующими возможностями:

  • Добавление второго измерительного канала
  • Увеличение частоты дискретизации
  • Реализация режима логического анализатора
  • Добавление функции спектрального анализа
  • Интеграция с компьютером для расширенной обработки данных

Модификации позволят расширить функциональность устройства и адаптировать его под конкретные задачи. Однако следует учитывать, что серьезные изменения могут потребовать переработки схемы и программного обеспечения.



Узнаем как собрать осциллограф своими руками

Электронный осциллограф – незаменимая вещь на производстве, в домашней или учебной лаборатории. Этот измерительный прибор позволяет заглянуть в работу электронных схем, показывая на экране динамику изменения входного потенциала. Он незаменим при настройке мощных тиристорных преобразователей на производстве. Хорошо помогает при поиске неисправностей в электрических цепях контроля, защиты либо управления технологическим процессом, значительно сокращая время простоя оборудования.

Собрать осциллограф своими руками — трудновыполнимая задача для радиолюбителя, но только в том случае, если идти традиционным путем, пытаясь сымитировать работу современных измерительных приборов. Речь идет об аналоговых и цифровых устройствах, которые производятся в промышленных масштабах.

Картина радикально меняется, если в качестве вычислительного узла и визуального контроля над измеряемым напряжением использовать бытовой персональный компьютер. Быстродействующим современным процессорам под силу решить любые задачи, а большой монитор для наблюдения за измеряемым сигналом будет только плюсом. Остается только собрать небольшую схему, и вы сделаете осциллограф своими руками. Устройство не требует предварительной наладки.

Давайте рассмотрим основные части изделия. Саму схему и программу для прошивки контроллера вы легко можете найти в специализированной литературе. Как правило, устройство имеет один и более аналоговых входов. Установив регулируемый делитель на одном из них, вы сможете менять амплитуду входного сигнала. Это делается для расширения диапазона измерения устройства. В качестве защиты от превышения допустимого напряжения устанавливаем параметрический стабилизатор или любое другое устройство, ограничивающее уровень входного напряжения. Все, можно соединять аналоговые входы с входом микропроцессора, выходы которого соединены с разъемом для подключения устройства к USB-порту. Питание схемы осуществляется с помощью этого же порта.

Таким образом, мы сделали свой осциллограф своими руками, но для запуска устройства необходимо запрограммировать микроконтроллер и установить интерфейсную программу для распознавания входных сигналов на ваш компьютер. Контроллер программируется с помощью программатора и устанавливается в плату. Так же инсталлируем нужную программу на компьютер. Как вы уже догадались, вы сделали свой usb-осциллограф своими руками. Основное требование — все операции по монтажу и программированию должны быть выполнены правильно.

Как видите, цифровой осциллограф своими руками сделать несложно. Быстродействие этого прибора позволяет настраивать, ремонтировать или изучать принцип работы несложных электронных схем. Такой прибор пригодится в домашней лаборатории.

Для увеличения быстродействия устройства применяют несколько способов, но все они ведут к усложнению первоначальной схемы. Для коммутации устройства с компьютером можно использовать параллельный порт, это позволит обойти частоту дискретизации USB-порта и поднять быстродействие.

Кроме того, есть специальные платы, которые вставляются в компьютер и служат для обработки входных сигналов.

Осциллограф своими руками, реально? Да! DSO138, осциллограф-конструктор

Недавно я уже делал обзор на один конструктор, сегодня продолжение небольшой серии обзоров о всяких самодельных вещах для начинающих радиолюбителей.
Скажу сразу, это конечно не Тектроникс, и даже не DS203, но по своему интересная штучка, хоть по сути и игрушка.
Обычно перед тестами сначала вещь разбирают, здесь сначала надо собрать 🙂

На мой взгляд, осциллограф это «глаза» радиолюбителя. Этот прибор редко обладает высокой точностью, в отличие от мультиметра, но позволяет увидеть процессы в динамике, т.е. в «движении».
Иногда такой секундный «взгляд» может помочь больше, чем день ковыряния с тестером.

Раньше осциллографы были ламповыми, потом их сменили транзисторные, но отображался результат все равно на экране ЭЛТ. Со временем на смену им пришли их цифровые собратья, маленькие, легкие, ну а логическим продолжением стало появление и конструктора для сборки такого прибора.

Несколько лет назад я на некоторых форумах встречал попытки (порой удачные) разработать самодельный осциллограф. Конструктор конечно проще их и слабее по техническим характеристикам, но могу сказать с уверенностью, собрать его сможет даже школьник.
Разработан этот конструктор фирмой jyetech. Страничка этого прибора на сайте производителя.

Возможно специалистам этот обзор покажется излишне подробным, но практика общения с начинающими радилюбителями показала, что они так лучше воспринимают информацию.

В общем обо всем я расскажу немного ниже, а пока стандартное вступление, распаковка.

Прислали конструктор в обычном пакетике с защелкой, правда двольно плотном.
Как по мне, то для такого набора очень не помешала бы красивая упаковка. Не с целью защиты от повреждений, а с целю внешней эстетики. Ведь вещь должна быить приятной уже даже на этапе распаковки, ведь это конструктор.

В пакете находилось:
Инструкция
Печатная плата
Кабель для подключения к измеряемым цепям
Два пакетика с компонентами
Дисплей.

Технические характиристики устройства очень скромные, как по мне это скорее обучающий набор, чем измерительный прибор, хотя и при помощи даже этого прибора можно проводить измерения, пусть и простые.

Также в комплект входит подробная цветная инструкция на двух листах.
В инструкции расписана последовательность сборки, калибровки и краткое руководство по использованию.
Единственный минус, это все на английском, но картинки сделаны понятно, потому даже в таком варианте большая часть будет понятна.
В инструкции даже обозначены позиционные места элементов и сделаны «чекбоксы», где надо ставить галочку после завершения определенного этапа. Очень продуманно.

Отдельным листом идет табличка со списком SMD компонентов.
Стоит отметить, что существует как минимум два варианта устройства. На первой исходно распаян только микроконтроллер, на втором распаяны все SMD компоненты.
Первый вариант рассчитан на чуть более опытных пользователей.
В моем обзоре учавствует именно такой вариант, о существовании второго варианта я узнал позже.

Печатная плата двухсторонняя, как и в прошлом обзоре, даже цвет тот же.
Сверху нанесена маска с обозначением элементов, одна часть элементов обозначена полностью, вторая имеет только позиционный номер по схеме.

С обратной стороны маркировки нет, есть только обозначение перемычек и наименование модели устройства.
Плата покрыта маской, причем маска очень прочная (невольно пришлось проверить), на мой взгляд то что надо именно для начинающих, так как тяжело что то повредить в процессе сборки.

Как я выше писал, на плату нанесены обозначения устанавливаемых элементов, маркировка четкая, претензий к этому пункту нет.

Все контакты имеют лужение, паяется плата очень легко, ну почти легко, об этом нюансе в разделе сборки 🙂

Как я выше писал, на плате предустановлен микроконтроллер STM32F103C8
Это 32 битный микроконтроллер, базирующийся на ARM 32-bit Cortex™-M3 ядре.
Максимальная частота работы 72МГц, также он имеет 2 x 12-bit, 1 μs АЦП.

С обоих сторон платы указана ее модель, DSO138.

Вернемся к перечислению комплектующих.
Мелкие радиодетали, разъемы и т.п. упакованы в небольшие пакетики с защелкой.

Высыпаем на стол содержимое большого пакета. Внутри находятся разъемы, стойки и электролитические конденсаторы. Также в пакете находятся еще два маленьких пакетика 🙂

Раскрыв все пакеты мы видим довольно много радиодеталей. Хотя с учетом того что это цифровой осциллограф, то я ожидал больше.
Приятно то, что SMD резисторы подписаны, хотя как по мне, не мешало бы подписать и обычные резисторы, или дать в комплекте небольшую памятку по цветовой маркировке.

Дислей упакован в мягкий материал, как оказалось, он не скользит, потому болтаться в пакете не будет, а печатная плата защищает его от повреждений при транспортировке.
Но все равно, я считаю что нормальная упаковка не помешала бы.

В устройстве применен 2.4 дюйма TFT LCD индикатор со светодиодной подсветкой.
Разрешение экрана 320х240 пикселей.

Также в комплект входит небольшой кабель. Для подключения к осциллографу применен стандартный BNC разъем, на втором конце кабеля пара «крокодилов».
Кабель средней мягкости, «крокодилы» довольно большие.

Ну и вид на весь набор в полностью разложенном виде.

Теперь можно перейти к собственно сборке данного конструктора, а заодно попробовать разобраться, на сколько это сложно.

В прошлый раз я начинал сборку с резисторов, как с самых низких элементов на плате.

При наличии SMD компонентов сборку лучше начать с них.
Для этого я разложил все SMD компоненты на прилагаемом листе с указанием их номинала и позиционного обозначения на схеме.

Когда приготовился уже паять, то подумал, что элементы в слишком мелком, для начинающего, корпусе, вполне можно было применить резисторы размером 1206 вместо 0805. Разница в занимаемом месте незначительна, но паять проще.
Вторая мысль была — вот потеряю сейчас резистор и не найду. Ладно я, открою стол и достану второй такой резистор, но не у всех есть такой выбор. В данном случае производитель позаботился об этом.
Всех резисторов (жалко что и не микросхем) дал на один больше, т.е. в запас, очень предусмотрительно, зачет.

Дальше я немного расскажу о том, как паяю такие компоненты я, и как советую делать другим, но это просто мое мнение, естественно каждый может делать по своему.
Иногда SMD компоненты паяют при помощи специальной пасты, но она нечасто есть у начинающего радиолюбителя (да и у неначинающего тоже), потому я покажу как проще работать без нее.
Берем пинцетом компонент, прикладываем к месту установки.

Вообще часто я сначала промазываю место установки компонента флюсом, это облегчает пайку, но усложняет промывку платы, вымыть флюс из под компонента иногда бывает сложно.
Поэтому я в данном случае использовал просто 1мм трубчатый припой с флюсом.
Придерживая компонент пинцетом, набираем на жало паяльника капельку припоя и припаиваем одну сторону компонента.
Не страшно если пайка получилась некрасивая или не очень прочная, на данном этапе достаточно того, что компонент держится сам.
Затем повторяем операцию с остальными компонентами.
После того как мы таким образом закрепили все компоненты (или все компоненты одного номинала), можно спокойно припаять как надо, для этого поворачиваем плату так, чтобы уже припаянная сторона была слева и держа паяльник в правой руке (если вы правша), а припой в левой, проходим все незапаянные места. Если пайка второй стороны не устраивает, то поворачиваем плату на 180 градусов и аналогично пропаиваем другую сторону компонента.
Так получается проще и быстрее, чем запаивать каждый компонент индивидуально.

Здесь на фото видно несколько установленных резисторов, но пока припаянных только с одной стороны.

Микросхемы в SMD корпусе маркируются точно так же как в обычном, слева около метки (хотя обычно слева снизу если смотреть на маркировку) находится первый контакт, остальные считаются против часовой стрелки.
На фото место для установки микросхемы и пример, как она должна устанавливаться.

С микросхемами поступаем полностью аналогично примеру с резисторами.
Выставляем микросхему на площадках, припаиваем любой один вывод (лучше крайний), немного корректируем положение микросхемы (при необходимости) и запаиваем остальные контакты.
С микросхемой- стабилизатором можно поступить по разному, но я советую припаивать сначала лепесток, а потом контактные площадки, тогда микросхема точно будет ровно прилегать к плате.
Но никто не запрещает припаять сначала крайний вывод, а потом все остальные.

Все SMD компоненты установлены и припаяны, осталось несколько резисторов, по одному каждого номинала, откладываем их в пакетик, может когда нибудь пригодятся.

Переходим к монтажу обычных резисторов.
В прошлом обзоре я рассказывал немного о цветовой маркировке. В этот раз я скорее посоветую просто измерить сопротивление резисторов при помощи мультиметра.
Дело в том, что резисторы очень мелкие, а при таких размерах цветовая маркировка очень плохо читается (чем меньше площадь закрашенного участка, тем сложнее определить цвет).
Изначально я искал в инструкции список номиналов и позиционных обозначений, но не нашел, так как искал их в виде таблички, а уже после монтажа выяснилось, что они есть на картинках, причем с чекбоксами для отметки установленных позиций.
Из-за моей невнимательности мне пришлось сделать свою табличку, по которой я рядом разложил устанавливаемые компоненты.
Слева отдельно виден резистор, при составлении таблички он был лишним, потому я оставил его под конец.

С резисторами поступаем похожим образом как в прошлом обзоре, формуем выводы при помощи пинцета (либо специальной оправки) так, чтобы резистор легко становился на свое место.
Будье внимательны, позиционные обозначения компонетов на плате могут быть не только надписаны, а и ПОДписаны и это может сыграть с вами злую шутку, особенно если на плате присутствует много компонентов в один ряд.

Вот тут вылез небольшой минус печатной платы.
Дело в том, что отверстия под резисторы имеют очень большой диаметр, а так как монтаж относительно плотный, то я решил выводы загибать, но несильно и потому в таких отверстиях держатся они не очень хорошо.

Из-за того, что резисторы держались не очень хорошо, я рекомендую не набивать сразу все номиналы, а установить половину или треть, потом запаять их и установить остальные.
Не бойтесь сильно обкусывать выводы, двухсторонняя плата с металлизацией прощает такие вещи, всегда можно припаять резистор хоть сверху, чего не сделаешь при односторонней печатной плате.

Все, резисторы запаяны, переходим к конденсаторам.
Я поступил с ними также как с резисторами, разложив согласно табличке.
Кстати у меня все таки остался один лишний резистор, видимо случайно положили.

Несколько слов о маркировке.
Такие конденсаторы маркируются также как и резисторы.
Первые две цифры — число, третья цифра — количество нулей после числа.
Получившийся результат равен емкости в пикофарадах.
Но на этой плате есть конденсаторы, не попадающие под эту маркировку, это номиналы 1, 3 и 22пФ.
Они маркируются просто указанием емкости так как емкость меньше 100пФ, т.е. меньше трехзначного числа.

Сначала запаиваю мелкие конденсаторы согласно позиционным обозначениям (тот еще квест).

С конденсаторами емкостью 100нФ я немного ступил, не добавив их в табличку сразу, пришлось делать это потом от руки.

Выводы конденсаторов я также загибал не полностью, а примерно под 45 градусов, этого вполне достаточно чтобы компонент не выпал.
Кстати, на этом фото видно, что пятачки, соединенные с общим контактом платы, выполнены правильно, есть кольцевой промежуток для уменьшения теплоотдачи, это облегчает пайку таких мест.

Как то я немного расслабился на этой плате и вспомнил о дросселях и диодах уже после запаивания керамических конденсаторов, хотя лучше было их впаять перед ними.
Но особо ситуацию это не изменило, потому перейдем к ним.
В комплекте к плате дали три дросселя и два диода (1N4007 и 1N5815).

С диодами все ясно, место подписано, катод обозначен белой полосой на самом диоде и на плате, перепутать очень сложно.
С дросселями бывает немного сложнее, они иногда также имеют цветовую маркировку, благо в данном случае все три дросселя имеют один номинал 🙂

На плате дроссели обозначаются буквой L и волнистой линией.
На фото участок платы с запаянными дросселями и диодами.

В осциллографе применено два транзистора разной проводимости и две микросхемы стабилизаторы, на разную полярность. В связи с этим будьте внимательны при монтаже, так как обозначение 78L05 очень похоже на 79L05, но если поставить наоборот, то вы скорее всего поедете за новыми.
С транзисторами немного проще, хоть на плате и указана просто проводимость без указания типа транзистора, но тип транзистора и его позиционное обозначение можно без труда посмотреть по схеме или карте установки компонентов.
Выводы здесь формовать заметно тяжелее, так как отформовать надо все три вывода, лучше не спешить, чтобы не отломать выводы.

Формуются выводы одинаково, это упрощает задачу.
На плате положение транзисторов и стабилизаторов обозначено, но на всякий случай я сделал фото, как они должны быть установлены.

В комплекте был мощный (относительно) дроссель, который используется в преобразователе для получения отрицательной полярности и кварцевый резонатор.
Им выводы формовать не надо.

Теперь о кварцевом резонаторе, он изготовлен под частоту 8МГц, полярности также не имеет, но под него лучше подложить кусочек скотча, так как корпус у него металлический и он лежит на дорожках. Плата покрыла защитной маской, но я как то привык делать какую нибудь подложку в таких случаях, для безопасности.
не удивляйтесь, что я в начале указал что процессор имеет максимальную частоту 72МГц, а кварц стоит всего на 8, внутри процессора есть как делители частоты, так иногда и умножители, потому ядро вполне может работать например на частоте 8х8=64МГц.
Почему то на плате контакты дросселя имеют квадратную и круглую форму, хотя сам по себе дроссель — элемент неполярный, потому просто впаиваем его на место, выводы лучше не загибать.

В комплекте дали довольно много электролитических конденсаторов, все они имеют одинаковую емкость в 100мкФ и напряжение в 16 Вольт.
Их надо запаивать обязательно с соблюдением полярности иначе возможны пиротехнические эффекты 🙂
Длинный вывод конденсатора это плюсовой контакт. На плате присутствует маркировка полярности как около соответствующего вывода, так и рядом с кружком, отмечающим положение конденсатора, довольно удобно.
Отмечен плюсовой вывод. Иногда маркируют минусовой, в этом случае примерно половина кружочка заштриховывается. А еще есть такой производитель компьютерного железа как Асус, который заштриховывает плюсовую сторону, потому всегда надо быть внимательным.

Потихоньку мы подошли к довольно редкому компоненту, подстроечному конденсатору.
Это конденсатор, емкость которого можно изменять в небольших пределах, например 10-30пФ, обычно и емкость этих конденсаторов невелика, до 40-50пФ.
Вообще это элемент неполярный, т.е. формально не имеет значения как его впаивать, но иногда имеет значение как его впаивать.
Конденсатор содержит шлиц под отвертку (типа головки маленького винтика), который имеет электрическое соединение с одним из выводов. ТАк вот в данной схеме один вывод конденсатора подключен к общему проводнику платы, а второй к остальным элементам.
Чтобы было меньше влияние отвертки на параметры цепи, надо впаивать его так, чтобы вывод соединенный со шлицом соединялся с общим проводом платы.
На плате указана маркировка как впаивать, а дальше по ходу обзора будет и фотка, где это видно.

Кнопки и переключатели.
Ну здесь тяжело что то сделать неправильно, так как очень тяжело их вставить как нибудь не так 🙂
Скажу лишь, что выводы корпуса переключателей надо припаять к плате.
В случае переключателя это не просто добавит прочности, а и соединит корпус переключателя с общим контактом платы и корпус переключателя будет работать как экран от помех.

Разъемы.
Самая сложная часть в плане пайки. Сложная не точностью или малогабаритностью компонента, а наоборот, иногда место пайки тяжело прогреть, потому для BNC разъема лучше взять паяльник помощнее.

На фото можно увидеть —
Пайка BNC разъема, дополнительного разъема питания (единственный разъем здесь, который можно поставить наоборот) и USB разъема.

С индикатором, а вернее с разъемами для его подключения, вышла небольшая неприятность.
В комплекте забыли положить пару двойных контактов (пинов), они тут используются для закрепления стороны индикатора, обратной сигнальному разъему.

Но посмотрев на распиновку сигнального разъема я понял, что некоторые контакты можно запросто откусить и использовать вместо недостающих.
Я мог открыть ящик стола и достать оттуда такой разъем, но это было бы неинтересно и в какой то степени нечестно.

Запаиваем гнездовые (так называемые — мамы) части разъемов на плату.

На плате присутствует выход встроенного генератора 1КГц, он нам потом понадобится, хоть эти два контакта и соединяются друг с другом, но мы все равно впаиваем перемычку, она будет удобна для подключения «крокодила» сигнального кабеля.
Для перемычки удобно использовать обкушенный вывод электролитического конденсатора, они длинные и довольно жесткие.
Находится эта перемычка слева от разъема питания.

Также на плате присутствует пара важных перемычек.
Одну из них, под названием JP3 надо закоротить сразу, делается это при помощи капельки припоя.

Со второй перемычкой, немножко сложнее.
Сначала надо подключить мультиметр в режиме измерения напряжения в контрольной точке, находящейся над лепестком микросхемы-стабилизатора. Второй щуп подключается к любому контакту соединенному с общим контактом платы, например к USB разъему.
На плату подается питание и проверяется напряжение в контрольной точке, если все в порядке, то там должно быть около 3.3 Вольта.

После этого перемычка JP4, находящаяся чуть левее и ниже стабилизатора, также соединяется при помощи капли припоя.

На обратной стороне платы есть еще четыре перемычки, их трогать не надо, это технологические перемычки, для диагностики платы и перевода процессора в режим прошивки.

Возвращаемся к дисплею. Как я выше писал, мне пришлось откусить несколько контактных пар, чтобы применить их взамен отсутствующих.
Но при сборке я решил выкусить не крайние пары, а как бы из середины, а крайнюю запаять на место, так будет сложнее перепутать что то при установке.

Хоть на дисплее и наклеена защитная пленка, я бы рекомендовал при припаивании разъема накрыть экран куском бумаги, в таком случае капли флюса, который кипит при пайке, будут отлетать на бумагу, а не на экран.

Все, можно подавать питание и проверять 🙂
Кстати, один из диодов, который мы запаивали ранее, служит для защиты электроники от неправильного подключения питания, со стороны разработчика это полезный шаг, так как спалить плату неправильной полярностью можно в секунду.
На плате указано питание 9 Вольт, но при этом оговорен диапазон до 12 Вольт.
В тестах я пита плату от 12 Вольт блока питания, но попробовал и от двух последовательно соединенных литиевых аккумуляторов, разница была только в чуть меньшей яркости подсветки экрана, думаю что применив стабилизатор 5 Вольт с низким падением и убрав защитный диод (или подключив его параллельно питанию и установив предохранитель), можно вполне спокойно питать плату от двух литиевых аккумуляторов.
Как вариант, использовать преобразователь питания 3.7-5 Вольт.

Так как запуск платы прошел успешно, то перед настройкой плату лучше промыть.
Я пользуюсь ацетоном, хотя он запрещен к продаже, но есть небольшие запасы, как вариант еще использовали толуол, ну или в крайнем случае медицинский спирт.
Но плату надо промыть обязательно, целиком «купать» ее не надо, достаточно пройтись снизу ваткой.

Особое внимание надо уделить переключателям режимов работы и входному разъему.
Хоть частоты и не очень высокие, но паразитное сопротивление, которое дает флюс, может сделать плохое дело.

В конце ставим плату «на ноги», используя комплектные стойки, они конечно чуть меньше чем надо и немного болтаются, но все равно так удобнее, чем просто класть на стол, не говоря о том, что выводы деталей могут поцарапать крышку стола, ну и так ничего не попадает под плату и не закоротит ничего под ней.

Первая проверка от встроенного генератора, для этого подключаем «крокодил» с красным изолятором к перемычке около разъема питания, черный провод никуда подключать не надо.

Чуть не забыл, несколько слов о назначении переключателей и кнопок.
Слева расположены три трехпозиционных переключателя.
Верхний переключает режим работы входа.
Заземлен
Режим работы без учета постоянной составляющей, или АС, или режим работы с закрытым входом. Хорошо подходит для измерения переменного тока.
Режим работы с возможностью измерения постоянного тока, или режим работы с открытым входом. Позволяет проводить измерения с учетом постоянной составляющей напряжения.

Второй и третий переключатели позволяют выбрать масштаб по оси напряжения.
Если выбран 1 Вольт, то это означает, что в этом режиме размах в одну масштабную клетку экрана будет равен напряжению в 1 Вольт.
При этом средний переключатель позволяет выбрать напряжение, а нижний множитель, потому при помощи трех переключателей можно выбрать девять фиксированных уровней напряжения от 10мВ до 5 Вольт на клетку.

Справа расположены кнопки управления режимами развертки и режима работы.
Описание кнопок сверху вниз.
1. При коротком нажатии включает режим HOLD, т.е. фиксация показаний на дисплее. при длинном (более 3 секунд) включает или выключает режим цифрового вывода данных параметра сигнала, частоту, период, напряжения.
2. Кнопка увеличения выбранного параметра
3. Кнопка уменьшения выбранного параметра.
4. Кнопка перебора режимов работы.
Управление временем развертки, диапазон от 10мкс до 500сек.
Выбор режима работы триггера синхронизации, Авто, нормальный и ждущий.
Режим захвата сигнала синхронизации триггером, по фронту или тылу сигнала.
Выбор уровня напряжения захвата сигнала триггера синхронизации.
Прокрутка осциллограммы по горизонтали, позволяет просмотреть сигнал «за пределами экрана»
Установка позиции осциллограммы по вертикали, помогает при измерении напряжений сигнала и когда осциллограмма не влазит на экран…
Кнопка сброса, просто перезагрузка осциллографа, как выяснилось иногда бывает очень удобна.
Рядом с кнопкой есть зеленый светодиод, он моргает когда осциллограф синхронизировался.

Все режимы при выключении прибора запоминаются и включается он потом в том режиме, в котором его выключили.

Еще на плате есть разъем USB, но как я понял, он в этом варианте не используется, при подключении к компьютеру выдает что обнаружено неизвестное устройство.
Также есть контакты для перепрошивки устройства.

Все режимы, выбранные кнопками или переключателями, дублируются на экране осциллографа.

Версию ПО я не обновлял, так как стоит последняя на текущий момент 113-13801-042

Настройка прибора очень проста, помогает в этом встроенный генератор.
Скорее всего при подключении к встроенному генератору прямоугольных импульсов вы увидите следующую картину, вместо ровных прямоугольников будет либо «завал» угла верха/низа, вниз или вверх.

Корректируется это вращением подстроечных конденсаторов.
Конденсаторов два, в режиме 0.1 Вольта подстраиваем С4, в режиме 1 Вольт соответственно С6. В режиме 10мВ корректировка не производится.

Регулировкой необходимо добиться ровных прямоугольных импульсов на экране, как это показано на фотографии.

Я посмотрел этот сигнал другим осциллографом, на мой взгляд он достаточно «ровный» для калибровки данного осциллографа.

Хоть конденсаторы и установлены правильно, но даже в таком варианте небольшое влияние от металлической отвертки присутствует, пока удерживаем жало на регулируемом элементе, результат один, стоит убрать жало, результат чуть меняется.
В таком варианте либо подкручивать маленькими сдвигами, либо использовать пластмассовую (диэлектрическую) отвертку.
Мне такая отвертка досталась с какой то камерой Хиквижн.

С одной стороны у нее крестовое жало, причем срезанное, именно для таких конденсаторов, с другой — прямое.

Так как данный осциллограф больше прибор для изучения принципов работы, чем действительно полноценный прибор, то и проводить полноценное тестирование я не вижу смысла, хотя основные вещи покажу и проверю.
1. Совсем забыл, иногда при работе внизу экрана вылазит реклама производителя 🙂
2. Отображения цифровых значений параметра сигнала, подан сигнал от встроенного генератора прямоугольных импульсов.
3. Вот такой собственный шум входа осциллографа, в интернет я встречал упоминания об этом, а так же о том, что новая версия имеет меньший уровень шумов.
4. Для проверки, что это действительно шум аналоговой части, а не наводки, я перевел осциллограф в режим с закороченным входом.

1. Переключил время развертки в режим 500сек на деление, как по мне, ну это уж совсем для экстремалов.
2. Уровень входного сигнала можно менять от 10мВ на клетку
3. До 5 Вольт на клетку.
4. Прямоугольный сигнал частотой 10КГц с генератора осциллографа DS203.

1. Прямоугольный сигнал частотой 50КГц с генератора осциллографа DS203. Видно что на такой частоте сигнал уже сильно искажен. 100КГц подавать уже не имеет особого смысла.
2. Синусоидальный сигнал частотой 20КГц с генератора осциллографа DS203.
3. Сигнал треугольной формы частотой 20КГц с генератора осциллографа DS203.
4. Пилообразный сигнал частотой 20КГц с генератора осциллографа DS203.

Дальше я решил немного посмотреть как ведет себя прибор при работе с синусоидальным сигналом, поданным от аналогового генератора и сравнить его со своим DS203
1. Частота 1КГц
2. Частота 10КГц

1. Частота 100КГц, в конструкторе нельзя выбрать время развертки меньше 10мс, потому только так 🙁
2. А вот так может выглядеть синусоидальный сигнал частотой 20КГц, поданный с DS203, но в другом режиме входного делителя. Выше был скриншот такого сигнала, но поданный в положении делителя 1 Вольт х 1, здесь сигнал в режиме 0.1 Вольт х 5.
Ниже видно как выглядит этот сигнал при подаче на DS203

Сигнал 20КГц, поданный с аналогового генератора.

Сравнительное фото двух осциллографов, DSO138 и DS203. Оба подключены к аналоговому генератору синуса, частота 20КГц, на обоих осциллографах выставлен одинаковый режим работы.

Резюме.
Плюсы
Интересная обучающая конструкция
Качественно изготовленная печатная плата, прочное защитное покрытие.
Собрать конструктор под силу даже начинающему радиолюбителю.
Продуманная комплектация, порадовали запасные резисторы в комплекте.
В инструкции хорошо расписан процесс сборки.

Минусы
Небольшая частота входного сигнала.
Забыли положить в комплект пару контактов для крепления индикатора
Простенькая упаковка.

Мое мнение. Скажу коротко, был бы у меня в детстве такой конструктор, я был бы наверное очень счастлив, даже несмотря на его недостатки.
А если длинно, то конструктор приятно порадовал, я считаю его хорошей базой как в получении опыта сборки и наладки электронного устройства, так и в опыте работы с очень важным для радиолюбителя прибором — осциллографом. Пусть простым, пусть без памяти и с низкой частотой, но это куда лучше возни с аудиокартами.
Как серьезный прибор считать его конечно нельзя, но он таким и не позиционируется, а как конструктор, более чем.
Зачем я заказал этот конструктор? Да просто было интересно, ведь все мы любим игрушки 🙂

Надеюсь что обзор был интересен и полезен, жду предложений по поводу вариантов тестирования 🙂
Ну и как всегда, дополнительные материалы, прошивки, инструкции, исходники, схема, описание — скачать.
Как дополнение, схема отдельно.

Схема


Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

USB осциллограф своими руками

Вариант недорогого, а вернее очень дешевого двухканального осциллографа на процессоре STM32F103C8T6, будет рассмотрен в этой статье. Сразу оговорюсь что это приставка к компьютеру которая подключается к USB порту ПК. Вот некоторые характеристики осциллографа на STM32:

  • Частота дискретизации (семплирование) — 461 kSps
  • Входное напряжение — 6,6 В.
  • Входное сопротивление — 20 кОм.

Как видим, осциллограф имеет нестандартное входное сопротивление, поэтому стандартные осциллографические щупы к нему не подойдут и для измерения напряжений свыше 6,6 В придется делать делитель с согласованием именно на 20 кОм. Еще небольшое пояснение по поводу частоты дискретизации. Многие ошибочно полагают что это и есть полоса пропускания. В действительности это вовсе не так. 461 kSps означает что осциллограф за одну секунду делает 461 тысячу замеров. Если подать на его вход сигнал, к примеру 1 кГц (период T=1/F; T=1 миллисекунда). За период в 1 миллисекунду осциллограф сделает 461000*0,001=461 измерение. Будем говорить что на период приходится 461 точка. Этого количества точек более чем достаточно чтобы четко отрисовать сигнал. Но если мы подадим на вход сигнал 200 кГц, период которого составляет 5 микросекунд, то уже на этот период мы получим 2,3 точку.  Из 2 точек невозможно построить сигнал и оценить его параметры. Минимально необходимое число точек на период должно быть не менее 20. Поэтому максимальная частота при которой этим осциллографом можно будет рассмотреть сигнал будет 461/20= 23,5 кГц. Для звукового диапазона вполне подойдет. И не стоит забывать что это устройство не имеет гальванической развязки!!! Будьте внимательны если будете ремонтировать импульсные блоки питания!

Схема осциллографа представлена ниже. Оригинал схемы, печатной платы и прошивку вы можете скачать в конце статьи.

Как видно, схема состоит из одного процессора и его обвязки. Здесь особо нечего пояснять. Скажу только что на плате разведен только UART интерфейс для прошивки процессора. Я все же рекомендую развести SWD интерфейс и прошивать через него с помощью программатора STLINK. Это проще и быстрее. Но можно и так как на плате с помощью UART. Я вкратце опишу и тот и другой вариант. Для прошивки через UART нам потребуется любой переходник с USB в UART, из полно в продаже и стоят они не дорого. Подключаем переходник к плате по 3-х проводной шине RX, TX, GND. Затем скачиваем и устанавливаем программу STM Flash Loader Demo. Переводим плату в режим Boot. Для этого нажимаем и удерживаем кнопку Boot при нажатии кнопки Reset. Затем заходим в программу и выполняем пошаговые действия: выбираем номер COM порта, ожидаем соединения с платой, выбираем файл прошивки, ждем окончания процесса прошивки, закрываем прогу отключаем UART, и снимаем питание с платы. Теперь вариант с SWD. Подключаем программатор по 4 проводам: POWER, SWCLK, SWDIO, GND. (При этом питание на плату поступает с программатора). Качаем и ставим программу STM32 ST-Link Utility. При запуске программы она сама определит контроллер, вам останется лишь выбрать файл прошивки и запустить процесс прошивки.

И еще одно немаловажное замечание. Перед сборкой устройства, установите программную оболочку осциллографа на STM32 на свой ПК. Убедитесь что программа в принципе запускается. Были случаи когда программа просто не хотела запускаться на некоторых ПК и ноутбуках. С чем это связано — непонятно.

СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ MINISCOPE V4

СКАЧАТЬ ДРАЙВЕР ДЛЯ MINISCOPE

СКАЧАТЬ ПРОШИВКУ ДЛЯ MINISCOPE

СКАЧАТЬ СХЕМУ И ПЛАТУ

NM8025box — Цифровой осциллограф с корпусом

NM8025box — Цифровой осциллограф с корпусом — набор для пайки и сборки купить в Мастер Кит. Драйвер, программы, схема, отзывы, инструкция, своими руками, DIY

NM8025box — Цифровой осциллограф с корпусом — набор для пайки и сборки купить в Мастер Кит. Драйвер, программы, схема, отзывы, инструкция, своими руками, DIY

У нас Вы можете купить Мастер Кит NM8025box — Цифровой осциллограф с корпусом — набор для пайки и сборки: цена, фото, DIY, своими руками, технические характеристики и комплектация, отзывы, обзор, инструкция, драйвер, программы, схема

Мастер Кит, NM8025box, Цифровой осциллограф с корпусом — набор для пайки и сборки, цена, описание, фото, купить, DIY, своими руками, отзывы, обзор, инструкция, доставка, драйвер, программы, схема

https://masterkit.ru/shop/2610458

Набор для сборки портативного цифрового осциллографа с TFT-экраном, компактного, но вполне функционального. Содержит как выводные, так и SMD-компоненты. Время сборки в среднем 4 часа. Осциллограф начинает работать сразу после сборки. Будет незаменимым помощником в домашней лаборатории радиолюбителя, как в стационарном варианте, так и носимом, в качестве карманного осциллографа.

Есть в наличии


Как получить:

Стоимость и варианты доставки будут рассчитаны в корзине


Купить оптом

2 990

+ 150 бонусов на счет
В корзину

в корзине 0 шт.


В избранное

Набор для сборки портативного цифрового осциллографа с TFT-экраном, компактного, но вполне функционального. Содержит как выводные, так и SMD-компоненты. Время сборки в среднем 4 часа. Осциллограф начинает работать сразу после сборки. Будет незаменимым помощником в домашней лаборатории радиолюбителя, как в стационарном варианте, так и носимом, в качестве карманного осциллографа.

Технические характеристики
Диапазон напряжений питания, В8…10
Тип питанияпостоянный ток
Полоса пропускания, Гц0…200000
Частота дискретизации, Msps1
Чувствительность, мВ/деление5…20000
Максимальное входное напряжение без делителя, В50
Входное сопротивление, МОм1
Входная емкость, пФ20
Объем буфера, выборок1024
Диапазон развертки, время/деление500 с — 10 мкс
Режимы триггераАвто, Нормальный, Одиночный
Положение запускаПо центру, из буфера
Ток потребления, мАоколо 120
Размеры, мм105х75х22
Вес без щупов и блока питания, г100
Вес 150


Дополнительная информация

NM8025 является, прежде всего, набором для создания обучающего осциллографа. При разработке прибора основное внимание было уделено простоте конструкции и сборки. В этом портативном осциллографе реализованы базовые функции, которые, тем не менее, вполне удовлетворят даже искушенного радиолюбителя. Основой цифрового осциллографа служит микроконтроллер ARM Cortex-M3 фирмы STMicroeletronics; прибор оснащен 2,4-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 320х240 точек, отображающим четкие много цветные осциллограммы.

Дисплей и MCU установлены на одной материнской плате, чтобы избежать использования межплатных соединителей. Аналоговый канал размещается на отдельной плате, которая содержит большинство элементов регулировок. Это обеспечивает лучшее разделение между аналоговыми и цифровыми частями прибора. Без аналоговой части материнская плата представляет собой панель управления общего назначения, которая может использоваться во многих других приложениях. Материнская плата полностью смонтирована ​​(за исключением нескольких сквозных компонентов) и проверена на заводе перед упаковкой.

NM8025 поставляется в оригинальном корпусе. Передняя панель, верхние и нижние кронштейны могут быть модифицированы пользователем для удобства использования. Роторный валкодер обеспечивает простоту и удобство оперативной настройки.

Осциллограф имеет неплохую чувствительность, которая находится в диапазоне 5 мВ/дел…20 В/дел.

Комплекты для сборки поставляются в двух конфигурациях. Разница между ними в основном в аналоговой части. В одной конфигурации все SMD-компоненты на аналоговой плате смонтированы, в другой — нет. Все компоненты (включая SMD) на аналоговой плате в последнем случае должны быть установлены пользователем.

Напряжение питания NM8025 составляет 9 В. Пользователю необходимо подготовить свой собственный источник питания, поскольку он не входит в комплект. Разъем питания на материнской плате является стандартным с размерами 5,5 мм/ 2,1 мм. Также имеется альтернативный 2-контактный разъем (шаг 2,54 мм) для удобства подключения к различным источникам питания.


Схемы

Аналоговая часть схемы

Цифровая часть схемы


Что потребуется для сборки
  • Устройство представляет собой набор, содержащий необходимые компоненты, печатную плату и инструкцию по сборке. Вам понадобятся:
  • паяльник, припой с флюсом
  • бокорезы
  • пинцет
  • примерно три-четыре часа времени
  • мультиметр (желательно)

Порядок сборки
  • Сначала полностью изучите инструкцию и аккуратно разложите компоненты по группам. После этого начните монтаж, соблюдая простые правила:
  • места установки компонентов на плате подписаны и эти надписи, как правло, совпадают с маркировкой на компопнентах
  • резисторы рекомендуется перед установкой измерить с помощью мультиметра, если есть трудности в расшифровке цветовой маркировки
  • начинать монтаж надо с более низких и мелких компонентов
  • следует соблюдать направление установки панелек для микросхем и самих микросхем
  • удалите бокорезами лишние части ног компонентов с нижней стороны платы

Подготовка к эксплуатации
  • Для эксплуатации прибора потребуется источник питания (в комплект не входит)

Техническое обслуживание
  • Соблюдайте полярность установки компонентов и не перегревайте места пайки выше допустимого.
  • Для качественной пайки используйте припой с флюсом или спиртовым раствором книфоли
  • При монтаже пользуйтесь защитными очками, так как при работе бокорезами, обрезки могут повредить глаза
  • при включении прибор должен лежать на диэлектрической подложке, например листе картона.
  • Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию, конструкцию и параметры, не изменяющие технические характеристики товара.

Вопросы и ответы
  • Собрал этот аппарат — всё заработало! SMD компоненты были уже распаяны заранее, так что паять особо не пришлось… деталей хватило — даже остались лишние… Есть замечания к описанию: Энкодер можно впаять двумя разными способами и как правильно — понимаешь только тогда, когда собираешь корпус. В описании сборки корпуса есть и фотография с энкодером, но не все вдумчиво читают описания от начала до конца до того, как включать паяльник :-), тем более, что тебя без комментарием призывают его впаять при сборке основной платы. Вот пожалуй и всё. Аппаратик вполне шустрый — не задумчивый. Для моих целей его хватает с запасом, а с любимым древним ЛО-70 и не сравнить… Спасибо!
    • Спасибо за ваш отзыв. Если есть возможность продублируйте его на форуме или в карточке товара.
  • Частота дискретизации в 20 мспс правильно указана ? stm32f103 не может с такой частотой брать данные с АЦП… или вы все таки запустили 3 АЦП одновременно ?прошивка открытая есть или это законченный закрытый продукт ?
    • Спасибо, что указали на ошибку. Это опечатка, вс исправили. Полоса пропускания, Гц — 200 кГц Частота дискретизации, Msps — 1
  • То что на сайте не выложена инструкция по сборке прибора, это так и задуманно?
    • К сожалению, пока доступна только такая инструкция https://masterkit.ru/zip/nm8025box.pdf

Аналогичные устройства

С этим товаром покупают

Задать вопрос по товару


Copyright www.maxx-marketing.net

Цифровой осциллограф своими руками | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Осциллограф — это незаменимый помощник в мастерской радиолюбителя. С его помощью можно наблюдать форму сигнала, измерить длительность, частоту, амплитуду. Цифровой осциллограф способен запомнить изображение на экране, выводить на экран сопутствующую информацию о сигнале и многое другое.

Стоит осциллограф дорого, особенно цифровой, а вот сделать его из набора не сложно и не дорого.

Как-то на днях купил я недорого набор для сборки цифрового осциллографа в китайском интернет магазине GEARBEST

Набор пришёл довольно быстро (около 2 нед) с подробной инструкцией, схемой на английском. Было всё понятно, т.к. описание в картинках подробно расписано шаг за шагом.

Принципиальная схема цифрового осциллографа DSO 138

Характеристики осциллографа

ОсновныеМодель: DSO138

Тип: набор DIY цифровой осциллограф

Материал: PCB плата, 2,4″ дисплей + все необходимые компоненты

Входное напряжение: DC 9V (стабилизированное)

Ток потребления: 120 мА

Ширина полосы входного сигнала: 0-200KHz

Чувствительность: 10 мВ / дел — 5В / Div (1 — 2 — 5 прогрессивный способ) электронное регулируемое вертикальное смещение

Частота дискретизации: 1Msps

Входное сопротивление: 1MОм

Макс. входное напряжение: 50Vpp (1:1 щуп)

Буфер: 1024 Bytes

Диапазон времени: 10 микросекунд / Div — 50s / Div (1 — 2 — 5 прогрессивный способ)

Точность: 12 бит

РазмерыРазмер экрана: 52 х 40 мм

Размер печатной платы: 117 х 76 мм

Вес и размер упаковкиВес продукта: 0,120 кг

Вес упаковки: 0,50 кг

Размер продукта (Д х Ш х В ) : 10 х 5 х 2 см

Размер упаковки (Д х Ш х В ) : 13,5 х 7,5 х 9,0 см

Подробное описание сборки набора осциллографа

Этот набор сложнее, чем рассматриваемый ранее набор частотомера, но при аккуратной и внимательной сборке работает сразу без проблем.

На печатной плате уже был припаян прошитый микроконтроллер. Это 32 битный микроконтроллер, базирующийся на ARM 32-bit Cortex™ — M3 ядре. Максимальная частота работы 72 МГц, также он имеет 2 x 12-bit, 1 μs АЦП. Есть в других наборах уже впаяны все smd детали. В моём только микроконтроллер, но остальные я сам впаял без особого труда остро заточенным паяльником и в очках с подсветкой. Все smd детали были по количеству на одну больше для запаса на случай потери такой крохотульки 🙂

Шаг 1.

Чтобы было удобнее, пока на плате нет других деталей, первым делом я впаял все smd компоненты. Микроконтроллер (квадратик с выводами четырёх сторон), как я писал, был уже впаян.

Паяем аккуратно и не перегреваем микросхемы. Держать паяльник на одной ножке не более 2 сек! Используем припой (тонкая проволока с канифолью внутри) и паяльную пасту. Следим чтобы не перемыкали вывода между собой и в тоже время хорошо припаяны к контактным площадкам.

Шаг 2.

Далее я припаял все пассивные компоненты (сопротивления, дросселя и конденсаторы).

Тут без особых комментариев. Вставляем деталь согласно прилагаемой инструкции в печатную плату, обрезаем лишний отрезок вывода и хорошо припаиваем. Вокруг контактных площадок с обратной стороны платы близко подходит экранный слой. Поэтому паяйте аккуратно, чтобы припой не замкнул на экранный слой и соседние дорожки.

Немного о маркировке керамических конденсаторов: эти конденсаторы маркируются также как и резисторы. Первые две цифры — это число, третья цифра — количество нулей после числа. Например 121 — это 120 пф, 203 — это 22 000 пф или 22нф, 104 — это 100000 пф или 100 нф или 0,1 мкф.

У электролитических конденсаторов есть полярность. Не путаем + и !

Шаг 3.

Далее паяем всё оставшееся: диоды, транзисторы, кварц, светодиод, кнопки, разъёмы, переключатели…

При пайке транзисторов и диодов, так же как и микросхемы — не перегреваем! Держать паяльник на одной ножке не более 2-3 сек!

Диоды имеют катод и анод, поэтому при пайке смотрим на кольцо с одного краю (это катод). Не путаем так же установку транзисторов! Внимательно смотрим маркировку, они похожи на микросхемы — стабилизаторы 78L05 и 79L05

Разъёмы и переключатели хоть и блестят, но паяются плохо. Я предварительно зачистил ножки мелкой наждачкой.

При пайке кварца надо немного приподнять от платы, т.к. он металлический и может замкнуть контактные площадки. Можно подложить под него диэлектрик.

Шаг 4.

К плате дисплея нужно припаять только три разъёма.

После того как всё припаяно промываем плату спиртом не нужной зубной щёткой или ватным диском.

Шаг 5.

После того как плату просушили, ещё раз проверяем качество пайки.

После перед под соединением дисплея к основной плате припаяем две перемычки. Сделать их можно из откусанных выводов.

Шаг 6.

Подключаем питание. Источник питания: постоянное стабилизированное напряжение 9 В с максимальным током не менее 200 мА.

  1. Проверяем соответствия на разъёме 9 В.
  2. Проверяем в контрольной точке 3,3 В.
  3. Если всё нормально, выключаем питание и устанавливаем перемычку JP4.

Шаг 7.

Вставляем дисплей в разъёмы (3 шт).

Подключаем ко входу щуп (есть в комплекте) и включаем питание.

Если всё правильно, видим на экране сайт производителя, версию прошивки и номер дисплея:

Далее, через несколько секунд появляется шкала и синусоида, даже при не подключенных никуда щупе и включенном переключателе на максимальную чувствительность — 10мВ

Вверху два разъёма: вход сигнала и питание.

Слева находятся переключатели: измерение постоянной и переменной составляющей (открытый и закрытый вход).

Второй и третий переключатели — входной аттенюатор прибора (чувствительность) и аттенюатор после входного усилителя. Они позволяют выбрать масштаб по оси напряжения. Если выбран 1 Вольт, то это означает, что в этом режиме размах в одну масштабную клетку экрана будет равен напряжению в 1 Вольт.

С помощью второго переключателя выбираем напряжение, а третьего множитель. При помощи этих переключателей можно выбрать девять фиксированных уровней входного напряжения (от 10 мВ до 5 В).

Светодиод — индикатор наличия и синхронизации сигнала.

Справа — кнопки управления: запоминание, выбор, установки параметров (смещение, синхронизация, размах). Все изменения отображаются на экране по кругу. Нижняя кнопка — сброс.

Таблица напряжений в контрольных точках

Подстроечными конденсаторами устанавливаем правильную форму отображаемого сигнала. Для этого нужно подать источник прямоугольных импульсов. Лучше это сделать один раз с фабричного генератора стандартных сигналов. Можно подать сигнал от внутреннего генератора (фото ниже). Для этого подсоединяем красный «крокодил» щупа на перемычку J2 (вверху платы). Конденсаторами выравниваем чёткие прямоугольные формы.

Надеюсь, что обзор данного конструктора-осциллографа был интересен и окажется полезным при сборке. Удачи!

А.В.Зотов, Волгоградская обл.

Кто заинтересовался набором можете пройти на сайт магазина: GEARBEST.com

В этой статье подробно написано, о том как купать товары в китайском интернет-магазине.



ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:
  • Технология работы с бисером.
  • Бисером называются мелкие круглые или граненые шарики, короткие трубочки из стекла, фарфора, пласт­массы, керамики, металла с отверстием для низания. Они могут иметь самые разные формы и размеры. Би­сер, изготовленный в виде коротких трубочек, называ­ется рубленым или просто рубкой. Подробнее…

  • Таймер ТИМ-01 холодильника. Режимы. Схема. Ремонт
  • Электронный таймер оттайки ТИМ-01. Назначение.

    Электронный таймер ТИМ-01 применяется для управления оттайкой испарителя холодильников  с системой No Frost, Full No Frost, Total No Frost  холодильников марки Stinol, Indesit, Ariston. Холодильники с системой «NO FROST» отличаются от холодильников со статическим охлаждением тем, что в морозильной камере у них нет статического испарителя,  на полки, которого помещаются продукты. В состав системы входит таймер, испаритель, вентилятор, тэн оттайки и система слива талой воды.

    Подробнее…

  • Деревянный станок по дереву своими руками
  • Фрезерный станок по дереву

    Фрезерный станок — мечта любого мастера. Давно хотел сделать свой фрезерный станок по дереву, ведь исполнить дрелью можно не всё, нужна точность и возможность повторять элементы!

    Подробнее…


Популярность: 15 384 просм.

Цифровой осциллограф 50Msps

E-mail: [email protected]  

Цифровой осциллограф 50Msps


Данный проект — это попытка своими руками сделать цифровой осциллограф. Используя современную элементную базу, это оказалось вполне по силам. Первый собранный макет сразу заработал (частота стробирования — 50MГц). В стробоскопическом режиме позволяет наблюдать периодические сигналы до 70 МГц. Эквивалентная частота сэмплирования получается более 1 Gsps. Дальше расширить полосу не удалось по причине нежелания нормально работать аналогового компаратора AD8612, хотя по документации он должен был работать до 100 МГц. 
В качестве консоли-дисплея выбран GBA, то, что было под руками и не требовало тратить на этот узел дополнительные деньги и время. В перспективе это может быть PDA, сотовый телефон, обычная PC. Oбмен с GBA идет по RS232, поэтому он легко может быть заменен.  

Управление и обмен AtMega8515, АЦП — ADS831, EPM3064, Кэш память — SRAM 32k x 8. Частота стробирования -50 МГц (это не предел), разрядность – 8 бит.
Аналоговой части будет посвящен отдельный раздел, а пока это типовая схема включения АЦП с ОУ AD8058. Чувствительность — 7,8 мв на бит, Rвх = 50 ом.
Вся обработка ложиться на программируемую логику и микроконтроллер, поэтому по последовательному каналу в консоль передается минимум информации и скорость обмена (115200) не «напрягает».

Про максимальную частоту квантования.

Тут, чем выше частота, тем лучше. Однако учитывая финансовый  предел стоимости компонентов и предел частотных возможностей монтажа (плата двусторонняя – лазерно-утюжная, сделанная в домашних условиях на «коленке») наверное реально можно получить частоту квантования до 200 МГц, не выше. Так вот без стробоскопической приставки, если не использовать хитрых методов аппроксимации (программный обман реальной осциллограммы далеко не всегда соответствует истине и дающий после обработки  красивую картинку, но не более того), то реально наблюдаемая полоса это Fstr/10 или около этого (это из собственных наблюдений). Наверное, кто-то вспомнит про теорему Котельникова, но в реальности мы имеем дело не только с идеальными синусоидальными сигналами. Получается, что без стробоскопической приставки в этом проекте Fвх = 5МГц. И это так, все остальные размышления на эту тему, не более чем рекламный трюк. Реально, можно сделать Fвх до 20 МГц (Fstr = 200МГц). Стробоскопическая приставка входит в этот проект, но об этом позже. 

Про консоль GBA.

Программа, обслуживающая GBA загружается из микроконтроллера через тот же провод (и разъем), по которому в дальнейшем происходит обмен данными в режиме multiboot. Каких либо дополнительных устройств, картриджей не требуется. Соединил два устройства, подождал несколько секунд – программа загрузилась и все работает. Отсоединил – играй в игрушки :-). Размер пикселя, такой же как и у современных PDA. Разрешения вполне хватает (160×240).

Загрузка программы и обмен данными происходит через последовательный порт. Картридж в данном случае не требуется. Конечно, заманчива идея размещения всего устройства  в картридже, однако разместить на небольшой плате все узлы осциллографа, включая входные делители, коаксиальные разъемы и прочие органы управления  совсем не просто. Вынести почти всё управление можно в меню, но пользоваться такой штукой будет неудобно.  Поэтому был выбран следующий конструктив – небольшая коробка, в которой размещены все узлы осциллографа и большинство органов управления с выходом для подключения устройства отображения (в данном случае – GBA). Этот конструктив оправдывает себя и при макетировании, отладки узлов и программного обеспечения, наращивании системы, хотя не исключается использование картриджа в будущем.

О работе GBA+AVR:

После включения питания в течение нескольких секунд из «основного блока» в GBA  по «серийному кабелю» загружается рабочая программа. Далее, после загрузки, GBA переходит  в рабочий режим и начинает обмениваться информацией (UART 115200) с основным блоком. Всем процессом управляет микроконтроллер ATMega8515. В его памяти храниться и сервисная программа, загружаемая в GBA. К сожалению ресурсы памяти этого МК ограничены, поэтому приходиться подумывать либо об МК с большей памятью, либо о подключении к нему DataFlash или нечто подобного. Через МК допускается отладка ПО для GBA по цепочке PC-AVR-GBA. Весь процесс криптования происходит в AVR.

Программа загрузки файла «AVR-GBA»:

multi_avr2gba — программа передачи файла «test.avr» в GBA. Преобразование из бинарного файла в текст ассемблера производиться конвертором bin2avr.exe

Программа multi_avr2gba входит в состав основной программы МК осциллографа. Если её использовать самостоятельно, то не забудьте настроить стек и порт D.

xfer — подпрограмма передачи и приема. Обмен происходит с частотой 115200К,  тактовая частота МК — 3,58MHz. Если используется резонатор с другой частотой, то придется подогнать «паузами» скорость обмена.


Продолжение следует…

USB-осциллограф своими руками: схема :: SYL.ru

Осциллограф – это портативное устройство, которое создано для тестирования микросхем. Дополнительно многие модели подходят для промышленного контроля и могут использоваться с целью проведения различных измерений. Сделать осциллограф своими руками нельзя без стабилитрона, который является основным его элементом. Устанавливается данная деталь в прибор различной мощности.

Дополнительно приборы в зависимости от модификации могут включать в себя конденсаторы, резисторы и диоды. К основным параметрам модели можно отнести количество каналов. В зависимости от этого показателя меняется предельная полоса пропускания. Также при сборке осциллографа следует учитывать частоту дискретизации и глубину памяти. Для того чтобы делать анализ полученных данных, устройство подключается к персональному компьютеру.

Схема простого осциллографа

Схема простого осциллографа включает в себя стабилитрон на 5 В. Пропускная способность его зависит от типов резисторов, которые устанавливаются на микросхему. Для увеличения амплитуды колебаний используются конденсаторы. Изготовить щуп для осциллографа своими руками можно из любого проводника. При этом порт подбирается в магазине отдельно. Резисторы первой группы минимум сопротивление в цепи должны выдерживать на уровне 2 Ом. При этом элементы второй группы должны быть более мощными. Также следует отметить наличие на схеме диодов. В некоторых случаях они выстраиваются в мосты.

Одноканальная модель

Сделать одноканальный цифровой осциллограф своими руками можно только с применением стабилитрона на 5 В. При этом более мощные модификации в данном случае недопустимы. Связано это с тем, что повышенное предельное напряжение в цепи приводит к увеличению частоты дискретизации. В итоге резисторы в устройстве не справляются. Конденсаторы для системы побираются только емкостного типа.

Минимум резистор сопротивление должен держать на уровне 4 Ом. Если рассматривать элементы второй группы, то параметр пропускания в данном случае должен составлять 10 Гц. Для того чтобы его повысить до нужного уровня, используются различного типа регуляторы. Некоторые специалисты для одноканальных осциллографов советуют применять ортогональные резисторы.

В данном случае следует отметить, что показатель частоты дискретизации они поднимают довольно быстро. Однако негативные моменты в такой ситуации все же присутствуют, и их следует учитывать. В первую очередь важно отметить резкое возбуждение колебаний. Как следствие, растет асимметричность сигналов. Дополнительно существуют проблемы с чувствительностью устройства. В конечном счете, точность показаний может быть не самой лучшей.

Двухканальные устройства

Сделать двухканальный осциллограф своими руками (схема показана ниже) довольно сложно. В первую очередь следует отметить, что стабилитроны в данном случае подходят как на 5 В, так и на 10 В. При этом конденсаторы для системы необходимо использовать только закрытого типа.

За счет этого полоса пропускания устройства способна возрасти до 9 Гц. Резисторы для модели, как правило, применяются ортогонального типа. В данном случае они стабилизируют процесс передачи сигнала. Для выполнения функций сложения микросхемы подбираются в основном серии ММК20. Сделать делитель для осциллографа своими руками можно из обычного модулятора. Это не особенно сложно.

Многоканальные модификации

Для того чтобы собрать USB-осциллограф своими руками (схема показана ниже), стабилитрон потребуется довольно мощный. Проблема в данном случае заключается в повышении пропускной способности цепи. В некоторых ситуациях работа резисторов может нарушаться из-за смены предельной частоты. Для того чтобы решить эту проблему, многие используют вспомогательные делители. Указанные устройства во многом помогают повысить порог предельного напряжения.

Сделать делитель можно при помощи модулятора. Конденсаторы в системе необходимо устанавливать только возле стабилитрона. Для повышения полосы пропускания используются аналоговые резисторы. Параметр отрицательного сопротивления в среднем колеблется в районе 3 Ом. Диапазон по блокированию зависит исключительно от мощности стабилитрона. Если предельная частота резко падает во время включения устройства, то конденсаторы необходимо заменить на более мощные. Некоторые специалисты в данном случае советуют устанавливать диодные мосты. Однако важно понимать, что чувствительность системы в этой ситуации значительно ухудшается.

Дополнительно необходимо сделать щуп для устройства. Для того чтобы осциллограф не конфликтовал с персональным компьютером, целесообразнее микросхему использовать типа ММР20. Сделать щуп можно из любого проводника. В конечном итоге человеку останется только прибрести порт для него. Затем при помощи паяльника вышеуказанные элементы можно соединить.

Сборка устройства на 5 В

На 5 В осциллограф-приставка своими руками делается только с применением микросхемы типа ММР20. Подходит она как для обычных, так и мощных резисторов. Максимум сопротивление в цепи должно составлять 7 Ом. При этом полоса пропускания зависит от скорости передачи сигнала. Делители для устройств могут применяться самых разных видов. На сегодняшний день более распространенными принято считать статические аналоги. Полоса пропускания в такой ситуации будет находиться на отметке 5 Гц. Чтобы ее повысить, необходимо использовать тетроды.

Подбираются они в магазине, исходя из параметра предельной частоты. Для увеличения амплитуды обратного напряжения многие специалисты советуют устанавливать только саморегулируемые резисторы. При этом скорость передачи сигнала будет довольно высокой. В конце работы необходимо сделать щуп для подключения цепи к персональному компьютеру.

Осциллографы на 10 В

Изготавливается осциллограф своими руками со стабилитроном, а также резисторами закрытого типа. Если рассматривать параметры устройства, то показатель вертикальной чувствительности должен находиться на уровне 2 мВ. Дополнительно следует рассчитать полосу пропускания. Для этого берется емкость конденсаторов и соотносится с предельным сопротивлением системы. Резисторы для устройства больше всего подходят полевого типа. Чтобы минимизировать частоту дискретизации, многие специалисты советуют применять только диоды на 2 В. За счет этого можно добиться большой скорости передачи сигнала. Для того чтобы функция слежения выполнялась довольно быстро, микросхемы устанавливаются типа ММР20.

Если запланировать режимы хранения и воспроизведения, то необходимо воспользоваться другим типом. Курсорные измерения в данном случае будут недоступны. Основной проблемой этих осциллографов можно считать резкое падение предельной частоты. Связано это, как правило, с быстрой разверткой данных. Решить поставленную задачу можно только с применением высококачественного делителя. При этом многие также полагаются на стабилитрон. Сделать делитель можно при помощи обычного модулятора.

Как сделать модель на 15 В?

Собирается осциллограф своими руками при помощи линейных резисторов. Предельное сопротивление они способны выдерживать на уровне 5 Мм. За счет этого на стабилитрон не оказывается большого давления. Дополнительно следует позаботиться о выборе конденсаторов для устройства. С этой целью необходимо сделать замеры порогового напряжения. Специалисты для этого используют тестер.

Если применять для осциллографа настроечные резисторы, то можно столкнуться с повышенной вертикальной чувствительностью. Таким образом, полученные данные вследствие тестирования могут быть некорректными. Учитывая все вышесказанное, необходимо применять только линейные аналоги. Дополнительно следует позаботиться об установке порта, который подсоединяется в микросхеме через щуп. Делитель в данном случае целесообразнее устанавливать через шину. Чтобы амплитуда колебаний не была слишком большой, многие советуют использовать диоды вакуумного типа.

Использование резисторов серии ППР1

Изготовить USB-осциллограф своими руками с данными резисторами – задача непростая. В этом случае необходимо в первую очередь оценить емкость конденсаторов. Для того чтобы предельное напряжение не превышало 3 В, важно использовать не более двух диодов. Дополнительно следует помнить о параметре номинальной частоты. В среднем этот показатель составляет 3 Гц. Ортогональные резисторы для такого осциллографа не подходят однозначно. Построечные изменения можно проводить только при помощи делителя. В конце работы надо заняться непосредственно установкой порта.

Модели с резисторами ППР3

Сделать USB-осциллограф своими руками можно с использованием только сеточных конденсаторов. Особенность их заключается том, что уровень отрицательного сопротивления в цепи может достигать 4 Ом. Микросхемы для таких осциллографов подходят самые разнообразные. Если взять стандартный вариант типа ММР20, то необходимо конденсаторов в системе предусмотреть как минимум три.

Дополнительно важно обратить внимание на плотность диодов. В некоторых случаях от этого зависит показатель полосы пропускания. Для стабилизации процесса деления специалисты советуют тщательно проверять проводимость резисторов перед включением устройства. В последнюю очередь подсоединяется непосредственно регулятор к системе.

Устройства с подавлением колебаний

Осциллографы с блоком подавления колебаний используются в наше время довольно редко. Подходят они больше всего именно для тестирования электроприборов. Дополнительно следует отметить их высокую вертикальную чувствительность. В данном случае параметр предельной частоты в цепи не должен превышать 4 Гц. За счет этого стабилитрон во время работы сильно не перегревается.

Делается осциллограф своими руками с применением микросхемы сеточного типа. При этом необходимо в самом начале определиться с типами диодов. Многие в данной ситуации советуют применять только аналоговые типы. Однако в этом случае скорость передачи сигнала может значительно снизиться.

20+ простых планов осциллографов своими руками [Бесплатно] — MyMyDIY

Мы собрали список из 20 лучших чертежей осциллографов , сделанных своими руками, со всего Интернета. Прокрутите вниз, чтобы ознакомиться с планами проекта.

Эти чертежи, сделанные своими руками, отлично подходят, если у вас мало денег, потому что все мы знаем, насколько дорогой может быть покупка прицела марки Rigol, Hantek или Tektronix. Или вы можете быть любителем электроники, которому просто нравится собирать работающий o-scope.

Осциллографы, которые мы собрали, варьируются от простых, взломанных печатных плат до более надежных комплектов. Если у вас есть опыт работы с кодом, вы обнаружите, что прошивку можно изменить по своему усмотрению.

Эти лабораторные инструменты часто используются для анализа и отображения электронных сигналов. Они отлично подходят для мгновенного построения графика зависимости напряжения сигнала от времени (источник).

20 планов осциллографов своими руками

1. Конструкция осциллографа для ПК на Arduino

Если вы хотите знать, как сделать простой осциллограф, то эта конструкция будет вам очень полезна.

Этот компьютерный осциллограф имеет несколько отличных функций, таких как автоматический запуск, счетчик частоты, частота дискретизации 50 тыс. Выборок в секунду и выбираемый диапазон напряжения — 5 В, 6,6 В, 10 В и 20 В.

Для изготовления осциллографа своими руками вам понадобится Arduino Leonardo / Arduino Micro, два зажима типа «крокодил» и компьютер с процессором.

Если вы хотите измерить напряжение более 5 В, необходимо добавить делители напряжения. Не волнуйся. Есть инструкция, как это сделать.

Разработчик предупреждает, что вы не должны превышать 5 В на выводах Arduino, чтобы избежать повреждений.Если вы умеете разбираться в электронике и проводке, ознакомьтесь с нашими схемами аркадных шкафов своими руками. Вы можете создать свой собственный игровой кабинет в стиле ретро и вновь пережить ностальгических фаворитов!

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

2. Чертеж быстрого осциллографа Arduino от физика

Этот план осциллографа пригодится, если вам нужен быстрый осциллограф Arduino для ваших проектов.

Для создания этого расширенного прицела вам понадобится плата Arduino и таблица данных ATMega328P.

Еще одна интересная особенность состоит в том, что конструктор проектирует осциллограф с использованием функций нижнего уровня, чтобы программа работала быстрее.

Эскиз Arduino и схемы необходимой вам схемы прилагаются.

Однако строитель предупреждает, что вы должны дважды и трижды проверить все, проверить его информацию и соблюдать надлежащие меры безопасности.

Пошаговых инструкций предостаточно, но все же это проект не на любителя.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

3. Осциллограф USB Matchbox, сборка

Эта конструкция осциллографа идеально подходит для студентов, инженеров и любителей DIY.

Особенностью этого простого осциллографа является то, что он питается и управляется через порт USB.

Еще одной хорошей особенностью цифрового запоминающего осциллографа является то, что пять интегральных схем (5 В) обеспечивают полную функциональность.

И что еще интереснее, портативный осциллограф заключен в большой картонный спичечный коробок с разъемом USB на одном конце и аудиоразъемом для контроля сигналов — на другом.

Если этого недостаточно, то построить его не будет стоить вам целое состояние.

Менее чем за 15 долларов в вашем распоряжении будет полнофункциональный осциллограф.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

4. Конструкция полностью функционального преобразованного телевизионного осциллографа

Ищете недорогой осциллограф?

Тогда вы можете использовать этот план осциллографа, чтобы превратить ваш телевизор в полнофункциональный, достойный лабораторного осциллографа.

Он имеет оптимальный аудиовыход, регулируемое входное напряжение и ручную синхронизацию частоты строчной развертки.

Однако имейте в виду, что этот телевизионный осциллограф может отображать до 20-20 кГц.

Кроме того, вам придется изменить план, чтобы он соответствовал вашему телевизору, и производитель предупреждает, что его инструкции могут не относиться к вашему телевизору.

Не стоит пробовать эту модель, если вы не разбираетесь в электронике, потому что вы будете работать рядом с высоковольтными конденсаторами.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

5. План осциллографа за 25 долларов

Для изготовления этого осциллографа вам понадобится комплект осциллографа DSO 138.

У него только один канал и небольшой ЖК-экран, но это все, что может понадобиться новичку.

Он работает от 9 В, и благодаря его размеру вы можете носить его с собой.

Кроме того, есть пошаговая инструкция по пайке компонентов и проверке напряжения.

Чтобы удалить излишки припоя, необходимо очистить плату изопропиловым спиртом.

Изготовитель проверяет работоспособность этого портативного осциллографа, собрав схему ШИМ.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

6. Механический осциллограф с волноводом, проект

Этот простой проект осциллографа идеально подходит для учителей, которые хотят показать своим ученикам волновые явления и помочь им лучше понять, как работает осциллограф.

Это несложный план — вам понадобится ведро с крышкой, толстый черный эластичный шнур, 6-дюймовый ленивый подшипник поворотного стола Susan и некоторые инструменты, чтобы сделать U-образную деревянную раму.

Вы должны покрасить ведро в черный цвет с белыми полосками, чтобы учащиеся могли наблюдать эффект осциллографа, а ручка ведра должна свободно вращаться.

Конструктор также предлагает вам несколько дополнительных идей по использованию осциллографа в классе.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

7. Дешевый и простой USB-осциллограф Plan

Вы можете использовать этот план для создания простого USB-осциллографа всего за шесть шагов.

Он имеет частоту 2-20000 Гц, разрешение 16 бит, диапазон напряжения + -7 В, два канала, режим X-Y и один генератор.

Если вы добавите зонд, вы можете увеличить диапазон напряжения до + -70V.

Вам понадобится звуковая карта USB, линейный вход / стереомикрофон и корпус размером 70 x 70 x 55 мм. Что касается программного обеспечения, то производитель рекомендует осциллограф Soundcard от Christian Zeitnitz.

Он предупреждает, что вы не должны использовать внутреннюю звуковую карту, иначе она может быть повреждена. Это может показаться излишним для этого проекта, но подумайте о том, чтобы попробовать один из наших планов самодельной тележки для сварки — это удобный способ возить сварочные материалы.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

8. План цифрового осциллографа DIY Arduino

Если вы хотите создать простой цифровой осциллограф, вы можете использовать этот план.

Для его изготовления вам понадобится Arduino Pro mini, LCD12864, электролитические конденсаторы, потенциометр на 50 кОм и корпус.

Осциллограф имеет частотную характеристику 10–50 Гц, источник питания 5 В и экран 128 × 64.

Это очень простой прицел, и разработчик указывает, что вы можете улучшить его дальше.

Однако имейте в виду, что инструкции написаны не очень хорошо, и новичку может быть трудно следовать им или понимать, что имеет в виду строитель.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

9. Сверхбыстрый портативный осциллограф и измеритель индуктивности.

Этот комплект осциллографа представляет собой комбинацию осциллографа и измерителя индуктивности.

Он может измерять индуктивность более 100 мкГн, отображать аналоговые и цифровые сигналы до 1,7 мс / с, частоту, напряжение и рабочий цикл.

В дополнение к этому, он оснащен датчиком температуры и давления.

Существует обширный список необходимых материалов и пошаговые инструкции, которые помогут вам легко собрать этот мини-осциллограф.

Кроме того, код открыт, так что вы можете добавлять или удалять все, что захотите.

И что замечательно, этот осциллограф в выключенном состоянии выглядит как игрушечная миниатюрная машинка.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

10. Осциллограф для смартфонов своими руками, сборка

Вы можете использовать свой смартфон не только для разговоров или серфинга в Интернете.

Благодаря этой продуманной конструкции вы можете превратить свой телефон в осциллограф и генератор сигналов для электронных схем.

Он сможет визуализировать сигналы (от 150 Гц до 50 кГц) и генерировать синусоидальные, квадратные и треугольные сигналы (50 кГц при макс.).

Чтобы сделать этот портативный прицел, вам необходимо хотя бы базовое понимание пайки и деревообработки.

Конструктор предоставляет список материалов и предложения, какие приложения использовать для генерации сигналов.

Также он предлагает простые ответы на вопросы каждого новичка: «Что такое осциллограф?» и «Как пользоваться осциллографами?»

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

11. Прочный недорогой осциллограф для хобби LCS-1M Idea

Если вы ищете простой в изготовлении осциллограф, этот план вам пригодится.Это дешевый, но полнофункциональный цифровой осциллограф, который можно использовать для изучения электрических сигналов, изменяющихся во времени. Вы также можете контролировать / наблюдать / устранять неисправности электронных устройств.

Несмотря на то, что это не профессиональный осциллограф, он обладает некоторыми отличными функциями, такими как два независимых входных канала, частота дискретизации до 1 Ms / S и аналоговая полоса пропускания 400 кГц. В дополнение к этому вы можете подключить этот портативный прицел к ПК через последовательный порт или USB, и он будет работать в Windows 95, 98, 2000, XP и Vista.Вы можете управлять всеми настройками со своего ПК и экспортировать осциллограммы в файл Excel.

Как только вы его построите, подумайте о том, чтобы сделать собственную подставку для монитора своими руками — она ​​может стать отличным местом для установки вашего нового осциллографа.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

12. План осциллографа Пурмана

Недорогой осциллограф идеально подходит, если вам нужно что-то простое, но функциональное, для выборки аналоговых сигналов и их отображения на телевизоре.

К сожалению, этот небольшой план будет работать только на 625-строчных телевизорах стандарта PAL, и он может отображать сигнал с частотой до нескольких кГц.Для этого производитель использует небольшой 8-контактный микроконтроллер и пишет программное обеспечение для прицела.

Он советует построить схему для вашего прицела на тестовой печатной плате. Также возможно записать изображение с осциллографа на видеомагнитофон, если он у вас есть.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

13. Обновленный телевизионный осциллограф на ЭЛТ, проект

Если у вас валяется старый телевизор, вы можете превратить его в осциллограф на полчаса благодаря этому плану. И вам не понадобятся какие-либо необычные инструменты — только проволока, паяльник, плоскогубцы с резиновыми зажимами и отвертка.

Это простой процесс, при котором вам просто нужно отпаять вертикальную и горизонтальную катушку. Затем вы прикрепляете провод к вертикальной катушке и подключаете его к источнику напряжения. В конструкторе также есть инструкции по подключению MP3-плеера к телевизионному осциллографу, чтобы вы могли наблюдать волны, создаваемые музыкой.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

14. Конструкция осциллографа из набора для самостоятельной сборки

Вы можете сделать этот осциллограф из комплекта ЖК-осциллографа DSO 062. Поскольку пакет поставляется с пошаговыми инструкциями, конструктор предлагает несколько дополнительных советов по вещам, не упомянутым в руководстве.

Он советует начать с краткого справочника, загрузить все необходимые файлы и распечатать их, чтобы вы могли держать их под рукой в ​​процессе сборки. Также приведены инструкции по изготовлению портативного источника питания для осциллографа и пробника.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

15. Осциллограф на основе Raspberry Pi

Осциллограф необходим для любого цифрового проекта, где решающее значение имеет синхронизация сигналов. Вы можете собрать этот осциллограф на базе Raspberry Pi без какого-либо специального оборудования.

Конечно, вам понадобится Rasberry Pi, SD-карта с образом Raspbian, Adafruit PiTFT, макет, CA3306, TXB0108 и перемычка. У вас также должен быть доступ к компьютеру. В качестве программного обеспечения разработчик рекомендует PuTTY (клиент SSH) и FileZilla (клиент FTP). Если вы хотите превратить Piscope в портативный осциллограф, вы должны использовать pi TFT для отображения данных.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

16. ЖК-осциллограф Arduino Nokia 5110, сборка

Всего за четыре шага вы можете создать небольшой осциллограф с минимальными усилиями.Вам понадобится плата Arduino, потенциометры 2 * 10 кОм, макет и перемычки.

В качестве дисплея осциллографа можно использовать ЖК-дисплей Nokia 5110. На изображении показано, как подключить ЖК-дисплей, а производитель предоставляет дополнительную информацию о том, как подключать потенциометры.

Для кода вам необходимо загрузить Adafruit Pcd8544.h и Adafruit Gfx.h Library. Однако, поскольку инструкций по сборке очень мало, этот мини-осциллограф больше подходит для опытных домашних мастеров или профессионалов.Если вы хорошо разбираетесь в электронике своими руками, ознакомьтесь с нашими планами по изготовлению металлоискателей.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

17. Дизайн осциллографа Nokia 16 МГц

Если вам нужен осциллограф, но у вас нет средств на профессиональный, этот план поможет вам. Вы можете подключить этот осциллограф к экрану ноутбука и использовать макрос сбора данных для записи входящих данных в электронную таблицу Excell.

Более того, вы также можете отображать информацию на диаграмме.Еще одна замечательная особенность этого осциллографа с частотой 16 МГц заключается в том, что в случае его повреждения или неисправности вы можете его исправить, потому что вы знаете, как он работает.

Разработчик настоятельно рекомендует получить книгу «Проекты осциллографов Arduino», чтобы помочь вам настроить свой собственный осциллограф. Вы также можете построить свой собственный стол для рукоделия, чтобы разместить свою новую сборку.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

18. Идея осциллографа на плате Digilent Zybo

Этот осциллограф разработан для удовлетворения основных потребностей электриков или ученых, которые хотят диагностировать электрические цепи.Он использует стандартный пробник 10: 1, диапазон входного напряжения от -10 В до + 10 В, полосу пропускания 1000 кГц и дисплей монитора VGA с разрешением 640 x 480.

Более того, пользовательский ввод осуществляется через энкодер. Осциллограф состоит из нескольких основных частей, включая аналоговый интерфейс, буфер / запуск АЦП, систему обработки пользовательского ввода, систему обработки и видеодрайвер. Есть подробные инструкции и схемы, но этот план больше подходит для опытного инженера или электрика.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

19. Конструкция набора для сборки цифрового осциллографа

Этот комплект цифрового осциллографа поможет вам создать полностью функциональный осциллограф «сделай сам». Он имеет 8-битное разрешение, 5 мс / с, входное напряжение до 50 В (размах) и напряжение источника питания 9 В постоянного тока (источник питания не входит в комплект).

Компоненты для поверхностного монтажа уже припаяны, осталось припаять только сквозные. Этот комплект осциллографа для продажи также имеет глубину памяти 256 отсчетов, аналоговую полосу пропускания 1 МГц, связь постоянного и переменного тока, ЖК-дисплей с подсветкой и разъем BNC.

В дополнение к этому этот дешевый осциллограф может сохранять и отображать до шести снимков памяти. Это отличный вариант для тех, кто хочет что-то дешевое, но функциональное.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

20. Чертеж домашнего осциллографа Open Electronics

Этот осциллограф, сделанный своими руками, создан с помощью платформы для прототипирования электроники с открытым исходным кодом Freeduino и ПК. Сначала сигнал преобразуется из аналогового в цифровой на плате с помощью АЦП, а затем выводится на ПК.Чтобы прочитать сигнал, вам нужно установить программное обеспечение MATLAB.

Этот самодельный осциллограф имеет максимальную частоту 7 кГц, до четырех каналов, переменное напряжение запуска и разрешение 8 бит. Чтобы упростить вам задачу, предоставлены схемы и схемы. Более того, план доступен в виде файла PDF, так что вы можете распечатать его и проконсультироваться с ним в процессе сборки.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

Сводка

Вот и наш список лучших чертежей осциллографов в Интернете.Если вы в конечном итоге сделаете одну из этих задач, оставьте комментарий ниже, и мы разместим ваше творение на нашем сайте.

Мы также создали забавное слайд-шоу с осциллографом своими руками из наших планов выше — щелкните видео, чтобы просмотреть обзор чертежей, которые мы здесь представили!

Привет, меня зовут Елена Кулидж. Я энтузиаст DIY, который любит строить забавные планы работы с деревом. Эти планы своими руками — забавные хобби-проекты для энтузиастов или даже более продвинутых строителей, которые хотят создавать такие вещи, как двухъярусные кровати, торцевые столики или даже ящик для уток!

Комплект для сборки цифрового осциллографа

— KIT-12848

Классный маленький проект.Сборка была неплохой, наверное, немного много для новичка, но я не помню, чтобы были какие-то сильно отягчающие компоненты. Несколько закрытых и сложных мест, где вам нужно проявить немного творчества с размещением железа, и мест, где есть довольно узкий шаг булавок (дисплей). Посмотрите опубликованное видео сборки, я согласен, что его порядок пайки превосходит предоставленные инструкции. Мне также пришлось несколько раз регулировать нагрев для мест с большой тепловой массой по сравнению с другими местами с более мелкими компонентами, которые я хотел защитить.Вы, вероятно, должны хотя бы наполовину знать, что делаете.

Я обнаружил, что беру эту штуку в первую очередь, когда мне нужно измерить простые сигналы (проверка схем ШИМ, базовая пульсация PS и т. Д.), Потому что она небольшая и достаточно удобная, я могу просто оставить ее на стенде большую часть времени . Я собираюсь использовать батарею 9 В с разъемом для удаленного питания и использовать ее для устранения неполадок в автомобилях и удаленного тестирования сигналов. Удобно уменьшить развертку и использовать ее для отслеживания напряжения сигнала с течением времени (в этом отношении лучше, чем у моего ЭЛТ).Это также заметно более чистый сигнал (при меньших диапазонах напряжения) с батареей по сравнению с использованием рекомендованного адаптера 9 В, но я не получал никаких серьезных гармоник 60 Гц через источник питания, что приятно.

БПФ и частотомер — довольно приятные бонусные функции, но, похоже, не так легко улавливают низкие частоты и требуют очень четкого сигнала с небольшими искажениями / помехами (как я ожидал). Я заметил несколько ошибок и глюков дисплея, но ничего страшного, что обычно не исправляется простым повторным использованием настроек или чем-то еще.Один второстепенный момент заключается в том, что самое большое, что вы можете получить, — это деления на 5 В, а с 6 делениями вы можете одновременно показать на экране максимум 30 В, даже если устройство рассчитано на 50 В пик. Таким образом, технически он имеет диапазон 100 В (+/- 50), но вы можете одновременно отображать только 30 В.

Однако, как и в случае с другим плакатом, я должен признать, что, хотя это был забавный проект, который мне понравился и, вероятно, я получу от него достойное применение, ИМХО, он определенно не стоил 79,95 долларов, которые я заплатил за него несколько месяцев назад.За меньшую цену я бы сделал это снова, но я мог бы почти купить гораздо более функциональный и готовый DSO или гораздо лучший комплект от JYE за то, что я заплатил (не уверен, о чем я думал в то время).

Комплект для сборки цифрового осциллографа

DSO138 и акриловый корпус в сборе

Я уже давно хотел получить осциллограф для своего рабочего стола, но они, как правило, довольно дороги для того объема использования, который я действительно собираюсь получить из этого. Мне было трудно оправдать стоимость, и затем я нашел в Интернете комплект цифрового осциллографа DSO138, который продавался по цене чуть меньше 20 долларов.Он выглядел очень просто, но делал все, что я хотел. Еще я взял в руки акриловый футляр. Корпус стоил почти столько же, сколько и осциллограф, я заплатил за него около 16 долларов. Но я подумал, что, поскольку я буду использовать его с электроникой на своем рабочем столе, вероятно, лучше каким-то образом защитить печатную плату.

Если вы не готовы к пайке и сборке осциллографа самостоятельно, они также доступны в предварительно собранном виде и готовы к использованию.

Купите собственный комплект цифрового осциллографа DSO138

  • Осциллограф DSO138 в форме набора для самостоятельной сборки — Купить здесь
  • Акриловый футляр — Купить здесь
  • Осциллограф
  • DSO138 (в сборе) с футляром — Купить здесь

Сборка осциллографа

Вот видео моей распаковки, сборки и тестирования осциллографа DSO138 и акрилового корпуса.Я также составил описание важных деталей и проблем, с которыми я столкнулся во время сборки, которая следует за видео.

Как и ожидалось, в комплект поставки входят две упаковки: одна содержит компоненты осциллографа DSO138, руководство и печатную плату, а другая — акриловый корпус — без руководства. Я начну со сборки осциллографа, а затем перейду к акриловому корпусу.

Печатная плата поставляется с уже припаянными компонентами для поверхностного монтажа, но для ее завершения еще предстоит проделать изрядный объем работы.

Руководство, прилагаемое к цифровому осциллографу DSO138, довольно хорошее, оно на самом деле одно из лучших, которые я когда-либо видел с этими типами комплектов электроники DIY. Он имеет подробную схему, список компонентов и процедуру сборки, а также несколько проверок перед включением, а также руководство по поиску неисправностей или устранению неисправностей. Это дает вам чувство уверенности в том, что вы сможете заставить комплект работать.

Загрузить руководство — DSO 138 Осциллограф. Инструкции / руководство

Затем я начал сборку.Самым громоздким было измерение и сортировка резисторов, на что ушло довольно много времени.

Фактически процесс сборки прошел довольно гладко. Руководство проведет вас через последовательность действий и даст вам небольшие заметки о том, на что следует обратить внимание. Рядом с каждым компонентом также есть флажок, чтобы отмечать его по мере установки.

Затем я снова проверил печатную плату и компоненты перед включением питания. Затем руководство проведет вас через тестирование нескольких напряжений в различных контрольных точках перед подключением дисплея.Все мои тестовые напряжения были правильными, но мне все еще нужно было решить пару проблем, прежде чем он заработал должным образом.

Мой цифровой осциллограф DSO138 с первого раза запустился идеально, но никаких следов не было видно. Сначала я подумал, что это произошло потому, что след просто за пределами экрана, и я попытался перебрать переключатели и подключить тестовые провода, но это не помогло. Это также привело меня к выводу, что кнопки с правой стороны не реагируют.Я выключил прицел, приложил мультиметр к кнопкам и обнаружил, что в одной из них произошло короткое замыкание. Я заменил неисправные кнопки, затем курсор переместился по дисплею, но следа все еще не было видно.

После небольшого дополнительного исследования и тестирования различных напряжений я обнаружил, что один из резисторов неисправен. Я заменил его, и тут появился след.

Затем я принялся за работу, поместив осциллограф в акриловый корпус.

Акриловый футляр было немного сложно собрать. Как упоминалось ранее, в комплекте не было инструкций, и, хотя в Интернете есть множество видео и pdf инструкций, почти все они содержат примечания «это неправильно» или «не делайте этого» где-то в них. И все они немного разные.

Если обнаружены две основные проблемы со сборкой корпуса.

Первым были зазоры компонентов. Нижняя внутренняя пластина предназначена для установки вокруг компонентов печатной платы, но зазоры излишне малы.Если какие-либо компоненты были перекошены, как в случае с моей розеткой, она не подошла бы. Я попытался отрезать кусок и приземлился с трещиной в верхнем углу. На самом деле это не влияет на сборку, но это заметно через другие прозрачные слои.

Второй — высота над компонентами. Для компонентов печатной платы под внутренними акриловыми слоями не так много места. Если не все компоненты вашей печатной платы находятся полностью заподлицо с печатной платой, вам, вероятно, будет сложно установить внутренние слои на место, не сгибая и не прилагая усилий.Особенно это касается керамических конденсаторов.

В целом, я считаю, что цифровой осциллограф DSO138 является довольно полезным и функциональным прицелом для своей цены. Он отлично подходит для использования дома и в хобби и делает все, что вы ожидаете от небольшого базового цифрового осциллографа.

Я не уверен, что этот комплект будет успешным, но, похоже, большое количество людей жалуются на форумах, что их прицел не работает, дисплей не работает или что следов не видно.Похоже, это говорит о том, что это не самый простой в использовании комплект, но также может быть, что он довольно популярен и существует большое количество людей, которые пытались собрать его.

Вы собрали этот комплект или какой-либо другой комплект осциллографа? Сообщите нам, как это прошло для вас, в разделе комментариев ниже.

10 лучших комплектов осциллографов своими руками

Какие наборы для самостоятельного осциллографа лучше всего?

Некоторые любители и инженеры-энтузиасты получают удовольствие от изготовления своих собственных вещей.Осциллограф — это фундаментальное устройство для каждого инженера-электронщика, поэтому на рынке имеется множество наборов для самостоятельного изготовления. Так что ознакомьтесь с этим списком из 10 лучших комплектов осциллографов и сообщите нам свой любимый комплект осциллографов в разделе комментариев ниже.

Huhushop (TM) ARM DSO201 (66 $)

Этот набор для самостоятельной сборки содержит все основные детали, необходимые для создания небольшого карманного цифрового осциллографа. Хотя, когда вы закончите, окончательный осциллограф будет очень примитивным. Однако отрицательным моментом является то, что аналоговая полоса пропускания не должна превышать 100 кГц.Все еще очень весело делать это.
Вы можете получить здесь

JYE DSO 138 DIY KIT с открытым исходным кодом (34 $)

Аналоговая полоса пропускания этого комплекта составляет более 200 кГц, с чувствительностью от 10 мВ / дел до 5 В / дел. Комплект DIY поставляется с легко читаемым руководством, поэтому создание осциллографа занимает минимум времени.
Вы можете получить здесь

Цифровой осциллограф Focalwanna DIY (37 $)

Комплект имеет максимальную частоту дискретизации в реальном времени 1 Мбит / с, глубину буфера дискретизации 1024 байта, аналоговую полосу пропускания от 0 до 200 кГц.Он также имеет функцию HOLD и отрицательную задержку.
Вы можете получить здесь

10 лучших рекомендуемых статей

10 Лучшая мышь AutoCad для инженеров

10 известных людей со странными визитками

10 лучших микроконтроллерных плат для любителей и инженеров

Универсальный комплект осциллографа DIY (90 $)

Максимальная эквивалентная частота дискретизации 20MSa / s, что очень впечатляет. Регулируемая глубина буфера выборки: 256, 512 и 1024 байта.Аналоговая полоса пропускания 0–3 МГц.
Вы можете получить здесь

Комплект цифрового осциллографа

DIY Электронный обучающий комплект DSO138 (27 $)

Технические характеристики почти такие же, как и у некоторых других. Этот комплект требует, чтобы вы припаяли более 20 устройств для поверхностного монтажа с помощью очень тонкого паяльного пистолета, для некоторых это может быть очень громоздко, так как требует квалифицированной руки.
Вы можете получить здесь

Комплект осциллографа с цифровым дисплеем

TFT ARM 1Msps (30 $)

Это сравнительно доступный комплект по цене 30 $.Полоса пропускания составляет около 300 кГц. Доступны функции удержания и замораживания.
Вы можете получить здесь

SainSmart DSO138 2,4 ″ TFT 1Msps Цифровой осциллограф с деталями «сделай сам» (30 $)

Осциллограф Sain Smart DIY с точностью до 12 бит подходит как для любителей, так и для студентов. Руководство простое для понимания, а инструкции понятны
Вы можете получить его здесь

Комплект для сборки осциллографа с ЖК-дисплеем

JYE Tech 06204KP 062 (50 $)

Комплект имеет все основные функции с полосой пропускания более 500 кГц.У него хорошая чувствительность, но недостатком является относительно небольшой размер экрана.
Вы можете получить здесь

Комплект для сборки цифрового ЖК-осциллографа Autek DSO068

(71 $)

Еще один комплект с мощными возможностями, он также имеет полосу пропускания 0–3 МГц. Вы также можете сохранить захваченные осциллограммы в EEPROM.
Вы можете получить здесь

Комплект для сборки цифрового осциллографа

от CanaKit (60 $)

Один из самых популярных наборов для DIY в Интернете. Этот комплект имеет аналоговую полосу пропускания 1 МГц с чувствительностью 100 мВ / Div-5V / Div.Хотя в большинстве обзоров утверждается, что у них не было проблем с комплектованием комплекта, некоторые также сообщили, что были отправлены с неполными деталями.
Вы можете получить здесь

Kuman DSO138 DIY KIT Комплект цифрового осциллографа с открытым исходным кодом, 2,4 дюйма, TFT, 1 Мбит / с, с деталями для самостоятельной сборки + датчик 13803K, DSO

Kuman DSO138 DIY KIT Комплект цифрового осциллографа с открытым исходным кодом, 2,4 дюйма, TFT, 1 Мбит / с, с деталями для самостоятельной сборки + датчик 13803K

Код товара: EAN 6932083805286

Этот комплект цифрового осциллографа DSO138 использует процессор ARM Cortex-M3 и 2.4-дюймовый TFT-экран. Это просто и надежно для работы схемы. Он может отображать частоту, период, ширину импульса, скважность, МАКС./МИН./СРЕДН ./Пик-пик / виртуальные значения. Этот повышающий преобразователь отлично подходит для комплекта осциллографа DSO138. Его можно подключить непосредственно к материнской плате DSO138 (не входит в комплект), что делает осциллограф DSO138 портативным осциллографом для лучшего использования.

Особенности:
● Использование процессора ARM Cortex-M3 (STM32F103C8), включает 2,4-дюймовый цветной TFT-дисплей, может использоваться в качестве платы разработки тестов ARM.
● Может быть вторичной разработкой на основе набора, например его можно заменить на милливольтметр, регистраторы данных.
● Регулируемое вертикальное смещение.
● В автоматическом, обычном и однократном режимах легко фиксировать моментальный сигнал.
● Доступный триггер по переднему или заднему фронту.
● Наблюдаемая предыдущая форма сигнала запуска (отрицательная задержка).
● Включение фиксации в любое время отображения формы сигнала (функция HOLD).
● Поставляется источник тестового сигнала прямоугольной формы 1 Гц / 3,3 В.
● С цифровым дисплеем параметров формы сигнала, включая частоту, период, ширину импульса, скважность, МАКС. / МИНИМУМ / СРЕДНЕЕ / Пиковое-Пиковое / виртуальные значения.
● Функция сохранения формы сигнала: форма сигнала не будет потеряна после выключения питания.
● Обнаружение короткого замыкания и обрыва: может помочь пользователю обнаружить ошибку пайки.
● Функция распознавания контроллера TFT.
● SMD припаян, больше подходит для новичков в электронике.
● Комплекты DSO138 продаются в двух конфигурациях.В одном из них все части SMD предварительно припаяны (номер детали: 13803K, заменяет 13801K), в другом предварительно припаяна только основная ИС (MCU) (номер детали: 13804K, заменяет 13802K).
● MCU для обеих конфигураций был предварительно запрограммирован, и перепрограммирования не требуется.

Технические характеристики:


● Аналоговая полоса пропускания: 0–200 кГц
● Частота дискретизации: 1 Мбит / с макс.
● Чувствительность: 10 мВ / дел — 5 В / дел
● Ошибка чувствительности: <5%
● Вертикальное разрешение: 12 бит
● Развертка : 10us / Div — 500s / Div
● Длина записи: 1024 точки
● Встроенная частота 1 кГц / 3.Тестовый сигнал 3 В
● Доступна функция фиксации формы сигнала (HOLD)
● 9 В постоянного тока (8–12 В допустимо)
● Ток питания: 120 мА
● ПРИМЕЧАНИЕ: требуется источник питания 9 В постоянного тока. Не включено.
● Размеры: 117 мм X 76 мм X 15 мм
● Вес: 70 грамм (без кабелей)

Copyright © 2006-2017 Kuman Ltd. Все права защищены.

Обзор цифрового осциллографа JYETech DSO150

В этом посте мы рассмотрим цифровой осциллограф JYETech DSO150.Осциллограф — важный инструмент в электронике, но его цена может демотивировать любителей электроники. Дешевый обычный настольный осциллограф стоит не менее 300 долларов.

Но, к счастью, есть очень дешевые комплекты осциллографов, которые могут выполнять самые основные функции по очень низкой цене. Например, недорогой осциллограф DSO150 может стоить от 20 до 40 долларов. Этот осциллограф не заменяет настоящий осциллограф, но он достаточно хорош для любителей, которые хотят отлаживать низкочастотные сигналы или в учебных целях.

Где купить?

Этот продукт был любезно отправлен с Banggood, и вы можете щелкнуть карточку продукта ниже, чтобы перейти на страницу продукта. Мы получили собранную версию DSO150 с футляром, которая стоит около 40 долларов. Но теперь его можно получить примерно со скидкой 50%.

Осциллограф DSO-SHELL DSO150 в сборе с оригинальной технологией JYE

★★★★★

$ 46.14
20,99 долл. США

по состоянию на 13 июня 2021 г. 17:42

Если вы хотите сэкономить, и вам нравятся наборы для пайки, вы можете приобрести их примерно за 25 долларов.

Однако вы должны иметь в виду, что эти комплекты немного сложно собрать, и если у вас нет большого опыта пайки, вы не сможете заставить их работать.Так что, если не хотите рисковать, собранная версия сразу заработает.

Связано: Лучшие осциллографы для начинающих и любителей

Посмотреть видеообзор

Вы можете посмотреть видеообзор цифрового осциллографа DSO150 или прокрутить вниз и продолжить чтение.

Цифровой осциллограф

JYETech DSO150 Распаковка

К осциллографу прилагается пробник с 10-кратным переключателем ослабления.

К продукту также прилагается одностраничное руководство по эксплуатации, в котором есть таблица с описанием некоторых функций.

Для осциллографа требуется источник питания 9 В постоянного тока, который не входит в комплект.

Итак, если у вас его нет, убедитесь, что у вас есть источник питания 9 В, когда вы получаете осциллограф.

Примечание: , если блок питания продан на Banggood, попробуйте найти блок питания 9 В на ebay здесь.

Технические характеристики осциллографа

DSO150

Это очень простой осциллограф с одним каналом, полосой пропускания 200 кГц и разрешением 12 бит.Этот инструмент не заменяет настоящий осциллограф, но он достаточно хорош для любителей, желающих отлаживать низкочастотные сигналы или в учебных целях.

Вот характеристики осциллографа DSO150:

  • Количество каналов: 1
  • Аналоговая полоса пропускания: 0-200 кГц
  • Чувствительность: 5 мВ / дел — 20 В / дел
  • Разрешение: 12 бит
  • Входное сопротивление: 1 МОм
  • Муфта: DC, AC, GND
  • Тактовая частота: 10 мкс / дел — 500 с / дел
  • Режимы триггера: Авто, Нормальный, Одиночный
  • Типы триггеров: передний / задний фронт
  • Источник питания: 9 В постоянного тока
  • Ток питания: 120 мА при 9 В
  • Размеры: 115 мм x 75 мм x 22 мм
  • Вес: 100 г
Осциллограф

DSO150 Характеристики

Осциллограф DSO150 довольно прост в использовании.Внизу есть переключатель включения и выключения. Вверху есть переключатель для выбора между GND, DC или AC.

Разъем BNC также находится вверху, к которому вы должны подключить свой пробник. Осциллограф поставляется с генератором прямоугольных импульсов с частотой 1 кГц, который можно использовать для тестирования.

На передней панели у вас есть четыре кнопки: деление напряжения, деление времени, триггер и ок. А еще есть поворотный энкодер для настройки параметров.

Проверка осциллографа DSO150

Итак, давайте протестируем осциллограф.Подайте питание от источника постоянного тока 9 В, включите его с помощью переключателя ВКЛ / ВЫКЛ и немного подождите, пока он загрузится.

После этого подключите пробник к генератору прямоугольных импульсов 1 кГц.

Удерживайте одновременно кнопки SEC / DIV и TRIGGER , чтобы восстановить настройки по умолчанию.

Деление напряжения

Теперь, если вы нажмете кнопку Voltage Division , значение деления напряжения будет выделено синим цветом, и вы сможете настроить шкалу напряжения.Вы можете выбрать деление напряжения от 5 мВ до 20 В.

Если вы нажмете кнопку еще раз, маленькая стрелка влево станет синей, что означает, что вы можете повернуть ручку, чтобы отрегулировать вертикальное выравнивание.

Удерживайте кнопку TRIGGER , чтобы на экране было стабильное изображение.

Временное деление

С помощью кнопки SEC / DIV вы можете настроить шкалу времени. Вы можете выбрать временное деление от 10 мкс до 500 с. Однако, если вы выберете большой тайм-тайм, он, вероятно, застрянет.

Если вы нажмете кнопку еще раз, полоса вверху станет синей, и вы сможете перемещаться по выбранному времени. Вы можете нажать Rotary Encoder , и вверху появятся две маленькие стрелки. Это означает, что вы находитесь в режиме быстрой настройки.

Снова нажмите на поворотный энкодер , чтобы вернуться к настройке медленного режима. Вы можете заморозить сигнал, нажав кнопку OK и лучше проанализировать волну. Нажмите еще раз, чтобы разморозить.

Варианты срабатывания

Существует три варианта запуска: автоматический, нормальный и одиночный, и вы можете выбрать нарастающий или спадающий фронт. Вы также можете настроить уровень триггера. Когда стрелка справа станет синей, вам просто нужно повернуть ручку, чтобы отрегулировать уровень срабатывания. Если удерживать кнопку TRIGGER , уровень запуска будет установлен на среднее значение амплитуды сигнала.

Заморозить сигнал

Как мы видели ранее, вы можете нажать кнопку OK , чтобы заморозить и разморозить сигнал.Обратите внимание, что когда вы замораживаете волну, вы не можете регулировать масштабы.

Снятие мерок

Если вы удерживаете кнопку OK , вы можете получить некоторые измерения: например, частоту, рабочий цикл, максимальное напряжение и т. Д. Таким образом, этот осциллограф также может действовать как инструмент измерения. Это не очень точно, но дает представление о ценностях.

Тестирование с сигналами ШИМ Arduino

Теперь давайте протестируем другую настройку. В этом примере у нас есть Arduino, который генерирует сигнал ШИМ.Рабочий цикл сигнала ШИМ можно регулировать, вращая потенциометр.

Если вы хотите протестировать эту установку, вам потребуются следующие детали:

Следуйте следующей схеме:

Загрузите этот код на свою плату Arduino:

Связанное содержание: Узнайте больше об Arduino, подпишитесь на наш бесплатный мини-курс Arduino

Демонстрация

Подключите зонд к выходному контакту, который генерирует сигнал ШИМ, а GND к контакту Arduino GND.Давай проверим.

Сигнал увеличивает или уменьшает рабочий цикл при вращении потенциометра.

Как видите, мы получаем прямоугольные сигналы с частотой примерно 500 Гц. Какова частота этих сигналов ШИМ Arduino. На этом осциллографе сигнал выглядит великолепно и ясно дает вам представление о том, что происходит.

Чтобы узнать больше о сигналах, вы также можете использовать недорогой функциональный генератор, такой как комплект DIY для функционального генератора XR2206, для тестирования различных типов волн с регулируемой частотой и амплитудой.

У нас также есть обзор функционального генератора XR2206, не стесняйтесь взглянуть.

Завершение

Таким образом, это отличный осциллограф, учитывая его цену. Хотя его нельзя сравнивать с реальным осциллографом, если вы просто хотите измерить рабочий цикл сигналов ШИМ, считать низкочастотные периодические сигналы или отладить сигналы из ваших схем Arduino, он отлично работает. Так что, если вы любитель электроники и ищете очень дешевый осциллограф для отладки и получения дополнительных сведений о своих схемах, это может быть отличным вариантом.

Если вы ищете «настоящий» осциллограф по очень разумной цене, мы рекомендуем взглянуть на цифровой запоминающий осциллограф (DSO) Hantek DSO5102P (или прочитать руководство по покупке осциллографов).

У нас также есть другие статьи об осциллографах и наборах для самостоятельной сборки, которые могут вам понравиться:

Надеемся, вы нашли этот обзор недорогого осциллографа DSO150 полезным. Спасибо за прочтение.


[Рекомендуемый курс] Изучите ESP32 с Arduino IDE

Зарегистрируйтесь в нашем новом курсе ESP32 с Arduino IDE.Это наше полное руководство по программированию ESP32 с Arduino IDE, включая проекты, советы и хитрости! Регистрация открыта, поэтому зарегистрируйтесь сейчас .


Другие курсы RNT

Связанные

KKmoon 2,4-дюймовый портативный карманный цифровой осциллограф с TFT-дисплеем Детали из набора для электронного обучения с корпусом SMD припаянный 1MSa / s 0-200 кГц

UPC: 611982263002

Этот набор DIY цифрового осциллографа использует процессор ARM Cortex-M3 и 2 процессора.4-дюймовый TFT-экран и защитный чехол. Это просто и надежно для работы схемы. Он может отображать параметры формы сигнала, такие как частота, период, ширина импульса, скважность, МАКС. / МИНИМУМ / СРЕДНЕЕ / Пиковое-Пиковое / виртуальные значения.

Характеристики:
Использует процессор ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) и включает 2,4-дюймовый цветной TFT-дисплей.
Используется для вторичной разработки на основе этого комплекта, например, его можно заменить на милливольтметр, регистраторы данных.
Приходите с инструкциями, просты в установке и эксплуатации.
В режимах автоматического / нормального / однократного запуска легко фиксировать моментальный сигнал.
Доступный триггер по переднему или заднему фронту.
Наблюдаемая предыдущая форма сигнала перед триггером (отрицательная задержка).
Может заморозить отображение формы сигнала в любое время (функция HOLD).
С цифровым дисплеем параметров формы сигнала, включая частоту, период, ширину импульса, скважность, МАКС. / МИНИМ. / СРЕД. / Пик-пик / виртуальные значения.
Функция сохранения формы сигнала: не потеряет форму сигнала после выключения питания.
Обнаружение короткого замыкания и обрыва: может помочь пользователю обнаружить ошибку пайки.
Функция распознавания контроллера TFT.
SMD припаян, больше подходит для новичков в электронике.

Примечание:
Когда вы получаете этот набор для самостоятельной сборки, пожалуйста, не паяйте его перед подключением к источнику постоянного тока 9 В для проверки печатной платы, плата исправна, если на ней отображается линия сканирования; Если изображение на дисплее ненормальное, свяжитесь с нами.

Технические характеристики:
Максимальная частота дискретизации в реальном времени: 1 MSa / s
Аналоговая полоса пропускания: 0-200 кГц
Диапазон чувствительности: 5 мВ / Div — 20V / Div
Максимальное входное напряжение: 50Vpk (1X зонд)
Входное сопротивление: 1M Ом / 20 пФ
Точность: 12 бит
Длина записи: 1024 точки
Режимы связи: DC / AC / GND
Диапазон развертки времени: 500 с / дел — 10 мкс / дел
Режимы запуска: автоматический, нормальный и одиночный
Положение триггера: центр буфера
Напряжение питания: 9 В постоянного тока (8-10 В)
Потребляемый ток: ~ 120 мА при 9 В
Размер основной платы: 94 * 65 мм / 3.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *