• Ehitus
  • Elektroonika
  • Kingitused
  • Mänguasjad
  • Mööbel
  • Retseptid
  • Ehitus
  • Elektroonika
  • Kingitused
  • Mänguasjad
  • Mööbel
  • Retseptid
  • Ehitus
  • Elektroonika
  • Kingitused
  • Mänguasjad
  • Mööbel
  • Retseptid
  • Põhiline
  • Kingitused

Digitaalne USB-ostsilloskoop arvutist. Skeem ja kirjeldus

Meie aja jooksul on mitmesuguste mõõteseadmete kasutamine, mis põhineb arvutiga suhtlemisel, üsna palju. Nende kasutamisel on märkimisväärne eelis suutlikkus salvestada piisavalt suured helitugevus väärtused seadme mällu ja seejärel neid analüüsida.

Digitaalne USB-ostsilloskoob arvutist, mille kirjeldus on käesolevas artiklis esitatud, on raadioamatööride mõõtevahendite üks variante. Seda saab kasutada ostsilloskoobina ja seade elektriliste signaalide salvestamiseks RAM-is ja arvuti kõvakettale.

Ahel ei ole keeruline ja sisaldab minimaalselt komponente, mille tulemusena on võimalik saavutada seadme hea kompaktsus.

USB-ostsilloskoobi põhiomadused:

  • ADC: 12 bitti.
  • Aeg skannimine (ostsilloskoop): 3... 10 msek / jagunemine.
  • Ajakaala (salvestaja): 1... 50 sekundit / proovide võtmine.
  • Tundlikkus (ilma jagurita): 0,3 volti / jaotus.
  • Sünkroonimine: välimine, sisemine.
  • Andmesalvestus (formaat): ASCII, tekst.
  • Maksimaalne sisendtakistus: 1 MΩ paralleelselt mahuga 30 pF.

Oscilloskoopi operatsiooni kirjeldus arvutist

Andmete vahetamiseks USB-ostsilloskoobi ja personaalarvuti vahel kasutatakse Universal Serial Bus'i (USB) liidest. See liides põhineb tulevase tehnoloogia seadme FT232BM (DD2) kiipil. See on USB-COM-liidese muundur. FT232BM kiip võib toimida otsese kontrolli BitBang bitti režiim (kasutades D2XX juht) ja virtuaalne COM-port režiimis (VCP Driver taotlus).

ADC rollis kasutatakse Analog Devices'i integraallülletääni AD7495 (DD3). See on midagi enamat kui 12-bitine analoog-digitaalmuundur, millel on sisemine pingeallikas ja jadaliides.

AD7495-l on ka sagedussüntesaator, mis määrab, kui kiiresti teave FT232BM ja AD7495 vahel liigub. Luua vajalikud sideprotokolli, programm täidab USB ostsilloskoobiga Väljundpuhvril USB üksikute väärtuste bittide signaalide SCLK ja CS nagu näidatud järgneval joonisel:

Ühe tsükli mõõtmine määratakse seitsme üheksakümne järjestikuse transformatsiooniga. FT232BM circuit sagedusega määrati sagedussüntesaatoriga ehitatud, saadab elektrilisi signaale SCLK ja CS paralleelselt konverteerimise andmeedastus SDATA liin. Periood 1. ADC FT232BM täielikku muundumist millega diskreetimissagedus vastab aeg saata 34 baiti andmeid, välja kiip DD2 (16 bitti + andmed impulsi CS line). Kuna FT232BM andmemahuga edastussagedusest määrati sisemise sagedussüntesaatoriga modifitseerimiseks skaneeriva väärtusi ainult vaja vahetada väärtuste FT232BM chip sagedussüntesaatoriga.

Arvutid pärast mõnda töötlemist (zoom, nullimine) kuvatakse arvuti ekraanil graafiliselt.

Katsesignaal läheb konnektorile XS2. OP747 operatsioonvõimendi on konstrueeritud nii, et see vastaks sisendsignaalidele ülejäänud ostsilloskoobi USB-ahelaga.

Moodulites DA1.2 ja DA1.3 on konstrueeritud kava bipolaarse sisendsignaali nihutamiseks positiivse pinge tsooni. Kuna DD3 kiibi sisemine kontrollpinge on pingega 2,5 V, ilma jaoturita, on sisendpinge katvus -1,25.. + 1,25 V.

Et oleks võimalik uurida signaale, millel on negatiivne polaarsusega unipolaarne tegelikult powered by USB-liides (pinout USB pesa), pinge muundamiseks kasutatava DD1, mis OS OP747 pakkumise tekitab pinge negatiivse polaarsusega. R5, L1, L2, C3, C7-C11 komponente kasutatakse ostsilloskoobi analoogosade kaitseks.

UScpoe-programmi kasutatakse infot kuvamiseks arvutimonitori ekraanil. Selle programmi abil saab visuaalselt hinnata uuritava signaali väärtust ja ostsillogrammi vormi.

Ostsilloskoobi kontrollimiseks kasutatakse ms / div nuppe. Programmis saate salvestada lainekuju ja andmed faili kasutades vastavaid menüüelemente. Ostsilloskoobi virtuaalseks sisse- ja väljalülitamiseks kasutatakse nuppe toide ON / OFF. Kui lülitate ostsillograafia ahela arvutist lahti, lülitatakse uScpoe programm automaatselt välja.

Elektrilise salvestusrežiimis (salvestaja) loob programm tekstifaili, mille nime saab täpsustada järgmiselt: Fail-> Valikandmete fail. faili andmed.txt moodustatakse esialgu. Seejärel saab faile edasiseks töötlemiseks importida teistesse rakendustesse (Excel, MathCAD).

Laadige alla tarkvara ja draiver (3,0 MB, laaditud: 4 680)

USB ostsilloskoop

Praegu ei ole elektroonilisel töölisel piisav, kui töölaual oleks joodmisjaam, multimeeter ja muud vidinad. Esiteks on see piisav, kuid selles vanuses gigahertsi signaale ja digitaalse elektroonika te ei saa hakkama ilma lihtne esmapilgul seade - ostsilloskoop. Kuigi see artikkel on kirjutatud, on dollar juba ringluses kaubamärgi 80 rubla. Keskmise digitaalse ostsilloskoobi ostmine on veidi kallis. Isegi vanad nõukogude ostsiilid, Tses, hakkasid hindu painutama, sest neil oli suur nõudlus. Avite tavaline, täielikult töötav Tsetka on juba lükatud 10 000 rubla eest ja tapetud 3000 rubla eest

Ja miks ma äkki vajasin seda ostsi? Mul on oma võlu)) - OWON SDS6062

Ja me otsustasime ostsilloskoobi võtta külgkübarana. Pikka aega mõtlesin... Või panema Nõukogude Tzishka 5-10 või kaevama digitaalsesse. Aga kui ma võtsin teise OWONi 13 tüstini koos koopikidega, siis nüüd on ta kuradi taala tõttu juba üle 30 tuhande! Ei, teine ​​võimalus kaob kohe. Ja miks ei võta Ali Ali USB ostsillaati? Ja hind on umbes 4000 rubla ja funktsioonid on peaaegu samad kui digitaalsel ostsillaatoril. Ainus puudus on selles, et ekraanit ei kuvata, kuid igal neist on arvuti, mida kasutatakse lainekuju väljastamiseks.

Nad kriimustasid oma naerisid, raputasid oma aju... Kriis tundub olevat pikka aega... See ei lähe odavamalt. Ja parimad investeeringud on seadmetes ja hariduses. Ma rääkisin sellest käesolevas artiklis. Noh, see ütleb - valmis. Kuu pärast tuli see USB-ostsilloskoop:

Lisaks on 2 sondid, USB-kaabel, tarvikud, tarkvara ketas ja kruvikeeraja sondide reguleerimiseks

Ühelt poolt näeme sondide jaoks kahte BNC konnektorit, ja paremal näeme kahte tihvti. Need kontaktid on katssignaali generaator ostsilloskoop-sondide kalibreerimiseks. Üks neist on maa ja teine ​​on signaal.

Nagu näeme fotol, on BNC pistikutele maksimaalne pinge 30 V, mis on algajale elektroonikainsenerile üsna piisav. Katsesignaali generaator annab meile ruudukujulise signaali, mille sagedus on 1 Kilohertz ja span 2 V.

Teisest küljest näete signaali LED-signaali, mis ostsilloskoobi töötab, samuti USB-kaabli sisend, mis kinni teise otsa

Töökorras näeb see kõik välja nii:

Pärast tarkvara installimist, mis oli kettale, püüame meie ostsi. Draiverite installimine algab. Seejärel käivitage programm ostsillaatoriga töötamiseks. Programmi liides on lihtsam kui auruti:

Vasakul on töövaldkond ise, esimese ja teise kanali horisontaalne ja vertikaalne skannimine on paremal. Samuti on võluv nupp "AUTO", mis annab ekraanile valmis signaali.

Seejärel klõpsake "CH1", mis tähendab "esimene kanal", sest ma võtan esimese kanali konnektori. Püüame proovivõtturi jaoks proovivõtturi ja valmistame ostsillaatori tööle. Me keerata hammasratas hammasratas ja veenduda, et katsesignaali ostsillogramm on ristkülikukujuline

See peaks välja nägema umbes selline:

Kõikide digitaalsete võnkumiste puhul toimub see samamoodi. Kuidas seda teha, võite siin lugeda.

Võite kuvada ka parameetrid, mida ostsillaator kuvatakse ekraanil kohe. See on sagedus, periood, keskmine väärtus, ruutkeskmine, tipp-pinge pinge ja nii edasi. Nende parameetrite kohta saate lugeda käesolevas artiklis.

Tehtud funktsioonide puhul on kõik digitaalsel ostsilloskoopil. Samuti saab mõõta, näidata lainekuju, salvestada erinevaid graafikaid ja lainekuju jne, kuid...

Jah, mul on midagi võrrelda), ma arvan, kõik teavad seda tunnet, kui sul on arvuti protsessor väärt Intel Core i7, ja siis tulevad teised, taga istuda oma arvuti ja tal on Intel Celeron 1.7GHz))). Naljakas tunne, kas pole? See on siin sama. See USB-ostsilloskoop ei püsinud OWONi kõrval! Ja allpool ma selgitan, miks.

Kuid ikkagi analüüsime USB-ostsillaatori eeliseid:

(+) Mõistlik hind ja funktsionaalne

(+) Seadistamine ja paigaldamine võtab umbes 10-15 minutit

(+) Kasutajasõbralik liides

(+) Väike suurus

(+) Vahelduvvoolu ja alalisvoolu mõõtmine

(+) Kaks kanalit, see tähendab, et saate korraga mõõta kahte signaali ja kuvada ekraanil

Noh ja nüüd ja miinused:

(-) Madal proovivõtu määr. Väike lüüriline digressioon...

Proovivõtusagedus on umbkaudne, millise sagedusega ostsillaator registreerib signaali. Nagu teate, on ostsillogramm kõver või sirge. Kõige sagedamini kõver. Pidage meeles, kuidas algebras tegite graafiku y = x 2? Kui me võtame 3-4 punkti, siis oli meil graafik kinkidega (punastel ringidel)

Ja kui te võtsite rohkem punkte, siis näis diagramm end õigemini ja ilusamaks:

Siin kõik on sama! Ainult X jaoks on meil aeg ja Y - pinge.

Seega, et signaali kuvatakse ekraanil nii täpselt kui võimalik, on vajalik, et seal oleks palju punkte! Ja mida rohkem punkte, seda paremini ja korrektsemalt kuvatakse lainekuju. Seoses sellega saavutavad absoluutse võidu analoogsed ostsilloskoobid.

Selleks, et saada nii palju punkte kui võimalik, peaks proovivõtu sagedus olema võimalikult suur. Proovivõtusagedust nimetatakse tihti ka proovide võtmise sageduseks. Proov inglise keeles. - proovide võtmine. Iga digitaalse ostsillaatori puhul näidatakse seda diskreetimissagedust otse ostsillaatori korpusesse. See on märgitud Mega proovides, mis tähendab miljoneid proove. Sel USB ostsila valimi maksimaalne määr on 48 sekundis MegaSemplov (48MSa / s) See tähendab, et 1 sekundi signaal juhitakse (koosneb) 48 miljonit punkti. Nüüd ütle mulle, milline ostsillaator on kõige õigem signaal? In Owona sampimissage- 500 MSA / s või meie kangelane artikkel 48MSa / s? See on sama)

(-) Vajalik on arvuti vaja

(-) madal ribalaius

Bandwidth on maksimaalne sagedus, mille järel ostsillaator hakkab näitama signaali moonutamist. Sellel USB-ostsilloskoobil on väidetav ribalaius 20 megahertsi. Kui mõõdame signaale rohkem kui 20 megahertsi, siis muutuvad meie signaalid amplituudiga moonutatud. Kuigi praktikas annab see USB-ostsillaator maksimaalselt 3 Mega Hertz ilma moonutusteta. Minu OWONes on ribalaius 60 megahertsi.

(-) Mälu sügavus pole ka

Pärast OWONa digitaalset ostsilloskoobi on see USB-ostsillos tunda glamuurset turd. Ma ei taha öelda, et see on üldiselt halb ja seda parem ei osta. Ta on väga ilus ja teab, kuidas anda ostsillogrammi vastavalt deklareeritud omadustele kuni 20 megahertsi, kuid tegelikult on see mitu korda väiksem. Ta maksis meile veidi alla 4000 rubla. Kui see maksaks umbes 2000-3000 rubla, siis oleks selle raha väärt. Põhimõtteliselt on see ostsillaator algajatele ja heliinseneridele suurepärane lahendus. Keskmise ja professionaalse elektroonika spetsialistide jaoks ütlen kohe: "Säästa raha tavalise digitaalse ostsilloskoobi jaoks!"

Võtsin Ali siia. Vaata - vaata, aga ära võtke)))

Siin on ka väike videolõik alates jootmisrullist:

Lisateavet ostsilloskoobi valimise ja parameetrite kohta, millele peaksite tähelepanu pöörama, loe see artikkel.

Ostsilloskoop arvutimonitorist kodus

Ostsilloskoop on vahend, mida saab kasutada peaaegu iga raadioamatööriga. Kuid algajatele on see liiga kallis.

Suurte kulude probleem lahendatakse lihtsalt: ostsilloskoopi valmistamiseks on palju võimalusi.

Arvuti sobib selliseks muutmiseks ja selle funktsionaalsust ja välimust mingil viisil ei mõjuta.

Seade ja otstarve

Ostsilloskoobi skemaatiline skeem on algajate raadioamatööriga raske mõista, seega ei tohiks seda tervikuna käsitleda, vaid eelnevalt jagada eraldi plokkidena:

Iga plokk on eraldi kiip või laud.

Testitavast seadmest pärinev signaal edastatakse sisendi jagaja sisendi Y kaudu, mis määrab mõõtepea tundlikkuse. Pärast eelvõimendi ja viivitusliini möödumist jõuab see lõpliku võimendi, mis kontrollib indikaatorkiirte vertikaalset läbipainet. Mida kõrgem on signaali tase, seda rohkem kallutab tala. Nii on paigutatud vertikaalne läbipaine kanal.

Teine kanal - horisontaalne läbipaine on vajalik signaaliga kiire signaali sünkroniseerimiseks. See võimaldab hoida kiirt eelseadistatud asukohas.

Ilma sünkroonimiseta ulatub tala ekraanist välja.

Sünkroonimine toimub kolme tüüpi: välisest allikast, võrgust ja uuritud signaalist. Kui signaalil on pidev sagedus, siis on parem seda sünkroniseerida. Välisallikaks on tavaliselt laborisignaali generaator. Pigem on selleks otstarbeks sobivad paigaldatud nutitelefoni on eriline taotlus, mis moduleerib impulsssignaali ja väljundid see kõrvaklapipesa.

Ostsilloskoobid kasutatakse erinevate elektrooniliste seadmete parandamiseks, projekteerimiseks ja seadistamiseks. See hõlmab autosüsteemide diagnoosi, kodumasinate tõrkeotsingut ja palju muud.

Ostsilloskoobi mõõtmed:

  • Signaali tase.
  • Selle kuju.
  • Impulsi tõusu kiirus.
  • Amplituudi

Samuti võimaldab see kasutada signaali kuni tuhandeni sekundist ja vaadata seda väikseima detailina.

Enamikul ostsilloskoobidel on sisseehitatud sagedusloendur.

USB-ühendusega ühendatud ostsilloskoop

Omast valmistatud USB-ostsilloskoobide valmistamiseks on palju võimalusi, kuid kõik need pole algajatele kättesaadavad. Lihtsaim võimalus on selle koostamine valmiskomponentidest. Neid müüakse raadiokauplustes. Parem võimalus on osta need raadiokomponendid hiina võrgupoodidesse, kuid pidage meeles, et Hiinas ostetud osad võivad olla vigased ja raha neile alati ei tagastata. Pärast kokkupanekut peaks olema väike digiboks, mis ühendub arvutiga.

Selle ostsilloskoopi versioon on suurim täpsus. Kui tekib probleem, milline ostsilloskoop valida sülearvutite ja muude keerukate seadmete parandamiseks, on parem peatada selle valik.

Tootmiseks peate:

  • Lahtine lahjendatud teedega.
  • Protsessor CY7C68013A.
  • AD9288-40BRSZ analoog-digitaaltehnoloogia kiip.
  • Kondensaatorid, takistid, drosselid ja transistorid. Nende elementide nimiväärtused on toodud skemaatilises diagrammis.
  • SMD komponentide sulgemiseks mõeldud joodisegisti.
  • Traat lakitud isolatsioonipaigas 0,1 mm².
  • Trafo vallutamiseks toroidaalne südamik.
  • Tükk klaaskiust.
  • Jahutusrõngas maandatud otsaga.
  • Solder
  • Flux.
  • Solder paste.
  • Mälupesa EEPROM-välklamp 24LC64.
  • Eluase.
  • USB-pistik.
  • Testrijuhtmete ühendamiseks mõeldud pistikupesa.
  • Relee TX-4,5 või muu, kontrollpinge ei ületa 3,3 V.
  • 2 operatiivvõimendi AD8065.
  • DC-DC muundur.

Te peate selle skeemi koguma:

Tavaliselt trükkplaatide valmistamiseks kasutavad raadioamatöörid söövitusmeetodit. Kuid kahepoolse trükkplaadi koostamine keerulise juhtmega sellisel viisil ei toimi iseenesest, mistõttu tuleb seda ette tellida tehases, kus selliseid kaarte toodetakse.

Selleks peate saatma tahvli joonistama tehase, mille järgi see valmistatakse. Samal taimel on erinevad lauad erineva kvaliteediga. See sõltub tellimuste valimisest.

Selle tulemusena saadetava hea makse saamiseks peate määrama järgmised tingimused järgmises järjekorras:

  • Klaaskiust paksus on vähemalt 1,5 mm.
  • Vasefooliumi paksus on vähemalt 1 OZ.
  • Aukude läbiv metallisatsioon.
  • Kontaktlaternate sidumine pliid sisaldava joodiga.

Pärast lõpetatud makse laekumist ja kõikide raadioside osade ostmist võite alustada ostsilloskoobi kokkupanekut.

Esimene on DC-DC muundur, mis väljundab pingeid +5 ja -5 volti.

See tuleb monteerida eraldi lauale ja ühendada peakaardiga varjestatud kaabli abil.

Paigaldage kiibid pea- plaadile ettevaatlikult, ilma et need üle kuumeneda. Jootekolbide temperatuur ei tohiks olla üle kolossada kraadi, vastasel juhul pole keevitatud osad ebaõnnestuvad.

Pärast kõigi komponentide paigaldamist on seade ühendatud sobivasse korpusesse ja USB-kaabli abil arvutiga ühendatud. Jumper JP1 on suletud.

Arvutisse tuleb installida ja käivitada Cypress Suite programm, minge vahekaardile EZ Console ja kliki LG EEPROM-i. Ilmuvas aknas valige püsivara fail ja vajutage sisestusklahvi. Oodake, kuni kuvatakse Done, mis näitab protsessi edukat lõpetamist. Kui selle asemel oli kiri "Viga", tähendab see, et igal etapil oli viga. Peate uuesti vilkuma ja proovige uuesti.

Pärast püsivara on käsitsi valmistatud digitaalne ostsilloskoop täiesti valmis kasutamiseks.

Isepöörduv võimalus

Kodus kasutavad raadioamatöörid tavaliselt paikseid seadmeid. Kuid mõnikord on olukord, kus peate kodus kaugelt kõrvaldama. Sellisel juhul on teil vaja autonoomse võimsusega kaasaskantav ostsilloskoop.

Enne kokkupanekut valmistada ette järgmised komponendid:

  • Ebavajalikud Bluetooth-kõrvaklapid või heli moodul.
  • Androidi tahvelarvuti või nutitelefon.
  • Liitium-ioonaku suurus 18650.
  • Teda hoidja.
  • Laadimiskontroller.
  • Jacki pistik 2.1 X 5,5 mm.
  • Katsejuhtmete ühendamiseks mõeldud pistik.
  • Tundurid ise.
  • Lüliti.
  • Plastikkast käte all käsnast.
  • Varjestatud traat ristlõige 0,1 mm².
  • Kellaklahv
  • Termopaarid.

Peate traadita peakomplekti lahti võtma ja juhtimiskaart sellest välja võtma. Ühendage mikrofon, toitenupp ja aku sellest lahti. Pange kaart kõrvale.

Bluetooth-kõrvaklappide asemel saate kasutada Bluetooth-audio moodulit.

Noaga kraapige karbist välja ja puhastage pesuained hästi. Oodake, kuni see kuivab, ja lõigake nuppude, lülitite ja pistikute avad.

Paigaldage juhtmed pistikupesasse, hoidikule, nupule ja lülitile. Paigaldage need istekohta ja kinnitage kuumsulatusega.

Juhtmed peavad olema ühendatud nii, nagu joonisel näidatud:

Sümbolite selgitus:

  1. Hoidja.
  2. Lüliti.
  3. Kontaktid "BAT +" ja "BAT -".
  4. Laadimiskontroller.
  5. Kontaktid "IN +" ja "IN -".
  6. Jacki pistik 2.1 X 5.5 mm.
  7. Kontaktid "OUT +" ja "OUT -".
  8. Aku kontaktid.
  9. Juhtpaneel.
  10. Toitenuppu kontaktid.
  11. Kellaklahv
  12. Pesa sondidele.
  13. Mikrofoni kontaktid.

Seejärel joondage juhtmed juhtregulaatorisse ja juhtpaneeli, seejärel asetage need korpuse sisse ja fikseerige see kuumsulamliimiga. Sulgege kapsel kaasaga ja klõpsake seda.

Seejärel laadige esitusloendist alla virtuaalse ostsillograafi rakendus ja installige see oma nutitelefoni. Lülitage sisse Bluetooth-moodul ja sünkroonige see nutitelefoniga. Ühendage testrijuhtmed ostsilloskoobiga ja avage telefoni programmiosa.

Kui sondi puudutab signaali allikat, ilmub Android-seadme ekraanile kõver, mis näitab signaali taset. Kui see ei ilmu, tähendab see, et kusagil oli viga.

On vaja kontrollida ühenduse õigsust ja sisemiste komponentide nõuetekohast toimimist. Kui kõik on korras, peate uuesti proovima ostsilloskoopi käivitamist.

Paigaldamine monitori korpuses

Selle isemanustatud ostsilloskoobi versioon on hõlpsasti paigaldatav töölaua LCD monitori kehasse. See lahendus salvestab teie töölauale väikese ruumi.

Paigaldamiseks peate:

  • Arvuti LCD monitor.
  • DC-DC muundur.
  • HDMI-väljundiga telefoni või tahvelarvuti emaplaat.
  • USB-pistik.
  • HDMI kaabli tükk.
  • Traadi ristlõige 0,1 mm².
  • Kellaklahv
  • Takisti 1 kOhm juures.
  • Kahepoolne kleeplint.

Ostsilloskoopi saab monteerida iga raadioamatööriga oma käte abil. Esmalt peate eemaldama monitori tagakaane ja leidma koha emaplaadi installimiseks. Kui olete selle läheduses asunud koha otsustanud, peate nuppude ja USB-pistikuga korpuses välja lõigama.

Seejärel eemaldage plaadil ja monitoril installitud HDMI-pistikud. Paigaldage kaabli üks ots monitori paneeli kontaktide juurde. Tehke seda vastavalt pistikupesale:

Kaabli teine ​​ots tuleb plaadist tahvlile jootma. Enne iga veeni jootmist helistage see multimetri abil. See ei aita segi ajada nende ühenduste järjekorda.

Järgmisena peate leidma monitori pardal olevad punktid konstantse pingega 5, 9, 12, 19 või 24 voltiga. Ja sulatage juhtmed neile.

Järgmine samm on toite nupu ja mikro-USB-liidese eemaldamine tahvelarvutist. Kellaklahvile ja USB-pistikule juhendid ja kinnitage need lõigatud augudesse.

Seejärel ühendage kõik juhtmed nagu näidatud joonisel ja jootke neid:

Asetage mikro-USB-liidesesse GND ja ID-kontaktide vahel hüppaja. See on vajalik USB-porti ülekandmiseks OTG-režiimile.

Siis tuleb aku negatiivse ja keskmise kontakti vahel olevat takisti joodistada. Ilma selle protseduurita emaplaat ei käivitu ilma akuta ja monitori pole vaja midagi.

Tableti inverter ja emaplaat tuleb liimida kahepoolse kleeplindiga, seejärel libistage monitori kate.

Ühendage hiir USB-pordiga ja vajutage toitenuppu. Seadme laadimise ajal lülitage Bluetooth-saatja sisse. Siis peate sünkroonima selle vastuvõtjaga. Võite avada ostsilloskoobi rakenduse ja veenduda, et kogutud seade töötab.

Monitori asemel on ka vana LCD-teler, kus Smart TV puudub, ka suurepärane valik. Tableti täitmine oma võimalustest ületab paljusid Smart TV-süsteeme. Ärge piirage selle kasutamist ainult ostsilloskoobi abil.

Helikaardide tootmine

Välise heliadapterist ühendatud ostsilloskoop maksab ainult 1,5-2 dollarit ja võtab tootmiseks aega. Suuruse järgi saab see ainult tavaliseks mälupulga ja funktsionaalsel juhul ei võta seda suure vennale.

Nõutavad üksikasjad:

  • USB-audio adapter.
  • Takisti 120 kOhm juures.
  • Mini Jacki pistik on 3,5 mm.
  • Sondide mõõtmine.

On vaja lahti võtta audio adapter, see peaks piiluma rasscholknut kestapoole.

Eemaldage kondensaator C6 ja jootetor selle asemel takisti. Seejärel paigaldage kaart tagasi korpusesse ja paigaldage see.

On vaja katkestada standardkork katsenäidikest ja jootma selle asemele mini jack. Ühendage testrijuhtmed audioadapteri helisisendiga.

Siis tuleb alla laadida vastav arhiiv ja lahti pakkida. Sisestage kaart USB-liidesesse.

Lihtsaim asi on jätta seadmehaldurile ja vahekaardil "Audio, mäng ja videoseade" leida ühendatud USB-audioadapter. Klõpsa sellel hiire parema nupuga ja vali üksus "Värskenda draiverit".

Mida teha järgmisel pildil:

Peate määrama seadme kausta tee lahti pakkimata arhiivist ja vajuta Enter:

Pärast nupule "Järgmine" klõpsates ilmub määratud kausta draiverite installimine. Kui jätate selle sammu vahele ja jäetakse tavalised draiverid, ei tööta ostsilloskoop.

Seejärel liigutage failid miniscope.exe, miniscope.ini ja miniscope.log arhiivist eraldi kausta. Käivitage "miniscope.exe".

Enne programmi kasutamist peate selle konfigureerima. Nõutavad seaded on kuvatud ekraanipildil:

Kui puudutate signaaliallika sondid, peaks ostsilloskoobi aknas ilmuma kõver:

Seega, selleks, et lülitada heliadapter ostsilloskoobi sisse, peate tegema minimaalseid jõupingutusi. Kuid tasub meeles pidada, et sellise ostsilloskoobi viga on 1-3%, mis ei ole keeruline elektroonikaga töötamiseks ilmselt piisav. See on ideaalne algaja silmi raadio jaoks ning kaptenid ja insenerid peaksid lähemalt uurima teisi täpsemaid ostsilloskoobikaid.

Tehke seda ise. Teave tehniliste ja mitte ainult ülesannete eelarve lahenduse kohta.

Algajatele amatöörraadio-amatööridele!

Tarkvara virtuaalse ostsilloskoobi kõige lihtsa adapteri kokkupanek, mis sobib heli varustuse parandamiseks ja reguleerimiseks. https://oldoctober.com/

Artiklis kirjeldatakse ka sisendi ja väljundi impedantsi mõõtmist ja virtuaalse ostsilloskoobi nõrgendaja arvutamist.

Kõige huvitavamad videod Youtube'is

Seotud teemad.

Andmeid virtuaalsete ostsilloskoobide kohta.

Kui mul oli mõte fikseerida: müüa analoog-ostsilloskoop ja osta digitaalse USB-ostsilloskoobi asendaja. Kuid pärast turu läbimist leidisin, et kõige eelarve ostsilloskoobid on "alustamas" 250 dollarilt ja nende arvustused pole väga head. Tõsisemad seadmed maksavad mitu korda rohkem.

Niisiis otsustasin piirduda analoog-ostsilloskoobiga ja luua mõne saidi skeemi, kasutades virtuaalset ostsilloskoopi.

Võrgust alla mitu tarkvara ostsillograaf ja proovinud midagi mõõta, kuid midagi head tuli sellest, sest kas ei kalibreerimiseks või liides ei sobi ekraanipilte.

Sellest juhtumist oli juba loobutud, kuid kui otsisin sagedusreaktsiooni eemaldamise programmi, siis sattusin mulle programmide "AudioTester" komplekti. Mulle ei meeldinud analüsaator seda komplekti, kuid ostsilloskoop "Osi" (ma nimetan seda "AudioTester") osutus just õigeks.

Sellel seadmel on tavapärase analoog-ostsilloskoobiga sarnane liides ja ekraanil on standardvõre, mis võimaldab mõõta amplituudi ja kestust. https://oldoctober.com/

Puudujääkidest võib nimetada mõne töö ebastabiilsuse. Programm mõnikord ripub ja selle lähtestamiseks peate kasutama tööriistahalduri abi. Kuid kõik see kompenseerib tavaline liides, kasutatavus ja mõned väga kasulikud funktsioonid, mida ma ei näinud ühtegi teist sellist tüüpi programmi.

Tähelepanu palun! Programmide komplektis "AudioTester" on madala sagedusega generaator. Ma ei soovita seda kasutada, kuna ta püüab iseseisvalt juhtida helikaardi draiverit, mis võib viia pöördumatu summuta. Kui otsustate seda kasutada, hoolitsedes taastepunkti või OS varukoopia eest. Kuid on parem laadida tavalise generaatori "lisamaterjalidest".

Teine huvipakkuv virtuaalse ostsillograafi "Avant-valvur" on kirjutanud meie kaasmaalane Zapisnykh O.L.

See programm ei ole tavaline mõõtevõrgustikku ja ekraan on liiga suur ekraanipilte, kuid seal on sisseehitatud voltmeeter ja sagedus amplituudväärtuse, mis osaliselt kompenseerib puudumine eespool.

Osaliselt seetõttu, et madala signaali taseme korral hakkab nii voltmeeter kui ka sagedusloendur tugevalt siirduma.

Kuid algaja sinki jaoks, mida ei kasutata filtrite tajumisel voltides ja millisekundites jagunemiseks, võib see ostsilloskoop olla saavutatav. Ostsilloskoobi "Vanguard" teine ​​kasulik omadus on sisseehitatud voltmeetri kahe saadavaloleva skaala sõltumatu kalibreerimine.

Niisiis, ma räägin, kuidas ehitada mõõte ostsilloskoop programmide "AudioTester" ja "Avangard" alusel. Loomulikult on lisaks nendele programmidele vaja sisseehitatud või eraldiseisvat, enamikku eelarvelist audiokaarti.

Tegelikult seisneb kogu töö pingejaguri (attenuator) tegemises, mis katab palju mõõdetud pingeid. Kavandatava adapteri üks muudest funktsioonidest on kaitstud helikaardi sisend kahju, kui see jõuab kõrgepinge sisendisse.

Tehnilised andmed ja rakendusala.

Kuna audiokaardi sisendhea-nides on eralduskontsentraator, saab ostsilloskoopi kasutada ainult "suletud sisendiga". See tähendab, et selle ekraanil on võimalik jälgida ainult signaali muutuvkomponenti. Kuid mõned oskused, kasutades ostsilloskoopi "AudioTester" saate mõõta konstantse komponendi taset. See võib olla kasulik, näiteks kui arvesti lugemise aeg ei võimalda määrata kondensaatori pinge amplituudi väärtust, mis laetakse läbi suure takisti.

Mõõdetud pinge alumine piir on mürataseme ja tausttaseme piiratud ja see on ligikaudu 1 mV. Ülempiir on piiratud ainult jaguri parameetritega ja võib ulatuda sadade voltidega.

Sagedusala on piiratud helikaardi omadustega ja heliplaatide puhul on see: 0,1 Hz... 20 kHz (sinusoidaalse signaali jaoks).

Loomulikult räägime üsna primitiivsest seadmest, kuid ilma täiendava seadme puudumisel võib seda kasutada.

Seade aitab heliseadmeid parandada või kasutada hariduslikel eesmärkidel, eriti kui seda täiendatakse virtuaalse madala sagedusega generaatoriga. Lisaks sellele on virtuaalse ostsilloskoobi abil lihtne salvestada diagrammi mõne materjali illustreerimiseks või paigutamiseks Internetis.

Oscilloskoopide riistvara elektriline skeem.

Joonisel on näidatud ostsilloskoobi riistvara - "Adapter".

Kahe kanaliga ostsilloskoobi ehitamiseks peate selle ahela dubleerima. Teine kanal võib olla kasulik kahe signaali võrdlemiseks või välise sünkroonimise ühendamiseks. Viimane on esitatud AudioTesteris.

Takistid R1, R2, R3 ja Rin. Pingejagaja (atenuaator).

Väärtused takistid R2 ja R3 sõltuvad rakendatud virtuaalse ostsillograaf ja täpsemalt skaaladel kasutama. Aga kuna «AudioTester-a" hind division multiple 1, 2 ja 5 ning "Vanguard" sisseehitatud voltmeeter on ainult kaks skaalal omavahel 1:20, siis kasutada adapteri kokku pannud vähendatud skeem ei tohiks mõlemal juhul põhjustada ebamugavusi.

Atenuaatori sisendtakistus on umbes 1 megohm. Hea moodi peaks see väärtus olema konstantne, kuid jaguri disain oleks tõsiselt keeruline.

Kondensaatorid C1, C2 ja C3 võrdsustavad adapteri amplituud-sagedust.

Zeneri dioodid VD1 ja VD2 koos takistitega R1 kaitsevad audiokaarti liidese sisendit kahjustuste korral juhusliku kõrgepinge sisendi korral adapteri sisendisse, kui lüliti on asendis 1: 1.

Ma nõustun asjaoluga, et esitatud kava ei erista elegantsi. Kuid see vooluahela lahendus võimaldab kõige lihtsamal viisil saavutada mitmesuguseid mõõdetud pingeid, kasutades ainult mõnda raadiokomponenti. Leevendi on ehitatud vastavalt klassikalise skeemi oleks vaja kasutada vysokomegaomnyh takistid, ja selle sisendtakistus muudaks liiga palju, kui minnakse valikut, mis piiraksid kohaldamise standard ostsilloskoop kaablid, mis on mõeldud sisendimpendantside 1 MOHM.

Kaitse "lollist".

Heliplaadi juhtmevaba sisendi sisselülitamiseks juhusliku kõrgepinge eest paigaldatakse dioodid VD1 ja VD2 paralleelselt sisendiga.

Takisti R1 piirab zeneri dioodide voolu 1 mA-ni 1000 voldi pingel sisendi 1: 1 juures.

Kui sa tõesti tahad kasutada ostsillograaf mõõta pinge kuni 1000 volti, siis resistorina R1 saab määrata MLT-2 (dvuhvattny) või kaks MLT-1 (-watt) jadamisi nagu takistid erinevad mitte ainult õigus, vaid ka maksimaalsel lubatud pingel.

Kondensaator C1 peaks olema maksimaalne lubatud 1000 V pinge.

Väike selgitus ülaltoodust. Mõnikord on vaja uurida suhteliselt väikese amplituudi muutuvkomponenti, millel on siiski suur konstantse komponent. Sellistel juhtudel tuleb meeles pidada, et suletud sisendiga ostsilloskoobi ekraanil on näha ainult pinge muutuvkomponent.

Pilt näitab, et konstantsel komponendil 1000 volti ja 500-voldise vahelduvkomponentiga on maksimaalne pinge, mis sisendiks on 1500 volti. Kuigi ostsilloskoobi ekraanil näeme ainult sinusoidi, mille amplituud on 500 volti.

Kuidas mõõta väljundvõimendust väljundvõimsusel?

Seda lõiget võib jätta välja jätta. See on mõeldud väikeste detailide fännidele.

Telefonide (kõrvaklappide) ühendamiseks mõeldud liiniväljundi väljundimpedatsioon (väljundvõimendus) on liiga väike, et avaldada märkimisväärset mõju mõõtmiste täpsusele, mida me järgmises lõigus peame täitma.

Miks mõõta väljundvõimendust?

Kuna me kasutame ostsilloskoopi kalibreerimiseks virtuaalset madala sagedusega signaaligeneraatorit, on selle väljundi impedants võrdne helikaardi väljuva väljundi impedantsiga.

Veendumaks, et väljundvõimendus on väike, suudame vältida sisendtakistuse mõõtmisel suuri vigu. Kuigi isegi halvimatel asjaoludel ei pruugi see viga ületada 3... 5%. Ausalt öeldes on see isegi väiksem kui võimalik mõõtmisviga. Kuid on teada, et vigu on harjumus "joosta".

Kasutades generaatorit heli varustuse parandamiseks ja reguleerimiseks, on soovitav teada ka selle sisemine vastupanu. See võib olla kasulik, kui mõõdetakse ESR-i (samaväärse seeria takistus) samaväärne seeria takistus või kondensaatorite lihtsalt reaktiivne takistus.

Tänu sellele mõõtmisele suutsin ma oma helikaardil tuvastada madalaimad takistuse väljundid.

Kui helikaardil on ainult üks väljundpesa, siis kõik on selge. See on samaaegselt nii lineaarne väljund kui ka väljund telefonidest (kõrvaklapid). Tema impedants on reeglina väike ja seda ei saa mõõta. Neid heli väljundeid kasutatakse sülearvutites.

Kui on olemas kuus tungrauad ja süsteemiühiku esipaneelil on veel paar ja iga pesa saab määrata teatud funktsiooni, võib pistikupesade väljundvõimendus olla oluliselt erinev.

Tavaliselt vastab madalaim impedants rohelise valgusti, mis on vaikimisi väljund ja on lineaarne väljund.

Oscilloskoop arvuti USB-st

usb ostsilloskoobid 0 hotKeyText.join (''): '' '>

AliExpressi kasutamist jätkates võtate meie kasutusele küpsised (vaadake rohkem meie privaatsuseeskirjadest). Saate kohandada küpsiseeelistusi vasakpoolses menüüs.

  • Parim koht
  • Hind (madalalt kõrge)
  • Hind (kõrge kuni madal)
  • Tellimuste arv
  • Müüja hinnang
  • Lisamise kuupäev (uus kuni vana)

Tooteid pole leitud

Puuduvad tooted, mis vastavad "usb ostsilloskoobidele".

Tooteid pole leitud

Puuduvad tooted, mis vastavad "usb ostsilloskoobidele".

Ostsilloskoop oma arvutist või sülearvutist: diagrammid ja juhised

Kasulik teave

Peaaegu kõik elektroonikaseadmetes ja elektroonikas kasutatavad instrumendid aitavad saada teavet staatiliste parameetrite (temperatuuri, voolu suuruse, takistuse väärtuse jne) väärtuse kohta või ajaliselt dünaamiliste protsesside olemuse kohta.

Dünaamilise tüübi seadmed

Ostsilloskoop kuulub selliste seadmete teise tüübi hulka. See on ette nähtud võnkuvate, impulsside ja muude perioodiliste nähtuste visuaalseks jälgimiseks, sealhulgas pideva komponendi taustal elektroonilises ja muudes süsteemides.

Täheldatud protsesside (sagedus, amplituud, impulsi laius, sagedusreaktsioon) parameetrite mõõtmise võime muudab ostsilloskoobi seadmes üsna populaarseks mitte ainult professionaalses tegevuses, vaid ka elektroonikas rikkalikus elus.

Interneti-pood "Radiochast" rõõmustab pakkuma kaasaegseid tehases toodetud ostsilloskoope. Ostsilloskoobid saab osta laost või tellimusest:

Kui te analüüsite hoolikalt kaasaegse digitaalse ostsilloskoobi tööpõhimõtet ja plokkskeemi, ilmneb selgus selle sarnasus koduvõimaluse põhikomponentidega. Sellel alal on kiusatus virtuaalsel arvutis ostsilloskoopil luua, kuid seda teha nagu tõelist.

Selle võrdlustabeli analüüs näitab selgelt, et ostsilloskoop arvutist saadakse lihtsalt minimaalse arvu muudatustega.

Probleemid ja lahendused

Vastavat programmi tuleb laadida Digital Oscilloscope 3.0, Oscilloscope 2.51, Osci V 2.0 või mõni teine, saates signaali arvuti helikaardi sisendisse ja jälgida soovitud sinusoidi.

Kuid peagi on vältimatud küsimused.

Ja millised on selle parameetrid, kas kaart põleb, mida ja kus reguleerida ja kas see on üldse võimalik? Selleks, et sülearvutist saada enam-vähem täisväärtuslik oscilloskoop, on vaja teha veel lihtsamaid manipuleerimisi.

1. Kuna sisend helikaart on mõeldud, et anda signaali tase, mis ei ületa 2, ning mõned mudelid isegi 0,5V, siis ohutu ja nõuetekohase toimimise seade on vaja summuti, ilma milleta kontrollimisel ostsillograaf ja eriti selle kalibreerimine võimatu.

Võimalike elementide abil saab realiseerida lihtsa ahelaga (joonis 1) arvutatud jaguriga 1: 1, 1:10, 1: 100 ja väljundühendusega standardkorki.

Jätkub standardkaabli ostmine, asetage kõike metallkarbis ja saate kalibreerida

Valminud konstruktsioon, millel on kolmeasendiline lüliti ja proovivõtuseade, on sellel kujul ligikaudu (joonis 2). Tuleb märkida, et turul on olemas ettevalmistatud nõrgestusklotsid, mis ei ole väga kallid ja mida saab selle probleemi lahendamiseks edukalt rakendada.

1. Väljakujunenud seadme kalibreerimine on kohustuslik protseduur, kuna helikaardi ADC, mida käesoleval juhul kasutatakse digitaalsel kujul oleva analooginformatsiooni esitamiseks, on algselt mõeldud mitmete muude funktsioonide täitmiseks.

Protsessi olemus on vähendatud asjaolule, et signaali, mille amplituud ja sagedus on teada, rakendatakse atenuaatori sisendile.

Seejärel kasutage virtuaalse ostsilloskoobi juhtelemente, et saavutada selle sünkroniseerimine, saada stabiilne pilt.

Seejärel, reguleerides juhtpaneelil asetsevat nõrgana ja trimmeri takistust, viige kalibreerimisvõre arvutiekraanile vastavalt sisendsignaali tuntud sagedusele ja amplituudile.

Pärast teostatud manipuleerimist on võimalik jälgida joonisel Fig. 3. Kui te ei suuda sisestusparameetreid korrektselt konfigureerida, peate kasutama arvutiseadistusi. Paremklõpsake salves oleva kõlari kujutise, valige soovitud signaali taseme saavutamiseks "Open Volume Control", seejärel "Line In" kontrolleri kursor.

Kalibreerimiseks võite kasutada virtuaalset generaatorit, seadistades selle väärtuseks 50 Hz ja mõõdab pinget digitaalse multimeediumi abil. Selliste mõõtmiste ja kalibreerimise viga, muidugi, jätab palju soovida, kuid virtuaalse seadme korral on 5-7% viga aktsepteeritav väärtus.

Mõned soovitused

Tundmatu amplituudiga signaalide uurimiseks on vaja alustada nõrga nõrkuse vähendamise režiimi (näiteks 1: 1000) määramisega, vähendades järjest seda vastavalt monitori ekraanil olevale pildile. Kategooria järgi ei ole soovitatav jälgida linna elektrivõrgu büroos kättesaadavust 50-Hz-pistikupesas. Arvuti selliseid töörežiime võib olla väga ebameeldiv.

Kuidas ostsilloskoopi arvutist oma kätega teha? :

Äkki tihti hiljuti, selle asemel, et näiteks arvutisse ostsillograafi teha, eelistavad paljud lihtsalt osta digitaalse USB-ostsilloskoobi. Kuid läbides turg, saate aru, et tegelikult kulusid eelarve ostsilloskoobid algab umbes $ 250. Ja tõsisemate seadmete hind on mitu korda kõrgem.

Neile inimestele, kes ei ole selle hinnaga rahul, on veelgi tähtsam ostsilloskoop arvutist, eriti kuna see võimaldab lahendada suurt hulka ülesandeid.

Mida ma peaksin kasutama?

Üks kõige optimaalsemaid valikuid on Osci programm, millel on standardse ostsilloskoobiga sarnane liides: ekraanil on standardne võrk, mille abil saate ise ise kestust mõõta või amplituudi ise.

Selle utiliidi puudustest võib märkida, et see töötab mõnevõrra ebastabiilsetel alustel. Oma töö käigus võib programm mõnikord rippuda, ja selleks, et seda hiljem lähtestada, peate kasutama spetsiaalset ülesannete haldurit.

Kuid kõik see kompenseerib asjaolu, et kasuliku on tuttav liides, see on üsna kasutajasõbralik ja erineb ka suhteliselt palju funktsioone, mis võimaldavad arvutist täismahulist oscilloskoopi teha.

Märkusele

Tuleb märkida kohe, et neil programmidel on spetsiaalne madalsageduslik ostsillaator, kuid selle kasutamine on väga heidutav, sest see üritab täielikult kontrollida audiokaardi draiveri toimimist, mis võib põhjustada pöördumatu helitugevuse.

Kui proovite seda kasutada, veenduge, et teil oleks oma taastepunkt või operatsioonisüsteemi varukoopia.

Optilise variandi abil, kuidas ostsilloskoopi teha oma arvutist oma kätega, laaditakse alla tavaline generaator, mis asub "Täiendavates materjalides".

"Vanguard"

"Vanguard" - kodumaise kasuliku mis ei ole standardile ja tuttavad kõik mõõtevõrgustikku ja on erinev liiga suur ekraan ekraanipilte, kuid see võimaldab teil kasutada sisseehitatud voltmeeter amplituudväärtuse, samuti sagedus. See võimaldab teil osaliselt hüvitada eespool mainitud puudused.

Pärast sellise ostsilloskoop arvutist kätega, võivad ilmneda järgmised: madala signaali taset nii sageduse ja pinge meeter võib oluliselt moonutada tulemusi, kuid algaja Raadioamatöör, kes ei ole harjunud mõtlemine diagrammid voltides või millisekundit ühe piirkonna, see utiliit üsna vastuvõetav. Veel üks kasulik omadus, sest see tähendab, et see on võimalik teostada täiesti sõltumatu kalibreerimist kahe olemasoleva kaalud sisseehitatud voltmeeter.

Kuidas seda kasutatakse?

Kuna audiokaardi sisendseadmetel on eraldatud kondensaator, saab arvutit ostsilloskoobina kasutada ainult suletud sisendiga.

See tähendab, et ekraanil näeb ainult signaali muutuvkomponenti, kuid mõningate oskustega oskab neid kommunikatsioone kasutada ka pideva komponendi taseme mõõtmiseks.

See on üsna asjakohane juhul, kui näiteks multimeetri lugemise aeg ei võimalda konstantsi pinge teatud amplituudi väärtust fikseerida, mis laetakse läbi suure takisti.

Madalam pinge piirang on piiratud müra ja taustaga ning on ligikaudu 1 mV. Ülempiiril on piirangud ainult jaguri parameetritele ja võivad ulatuda isegi paarsada voltiga. Sagedusala on otseselt piiratud audiokaardi enda ja eelarve seadmete suutlikkusega ligikaudu 0,1 Hz kuni 20 kHz.

Loomulikult peetakse sel juhul suhteliselt primitiivset seadet. Kuid kui teil pole näiteks võimalust kasutada USB-oscilloskoopi (arvuti eesliide), siis on selle rakendus üsna optimaalne.

Selline seade aitab teil mitmesuguseid heliseadmeid parandada ja seda saab kasutada ka hariduslikel eesmärkidel, eriti kui te seda täiendate virtuaalse madala sagedusega generaatoriga. Lisaks võimaldab arvuti ostsillograafi programm salvestada diagrammi konkreetse materjali illustreerimiseks või internetis postitamiseks.

Elektriline lülitus

Kui arvutisse on vaja prefiksi (ostsilloskoop), on see mõnevõrra keerulisem.

Praegu on Internetis leitav selliste seadmete üsna palju erinevaid skeeme ja peate neid dubleerima näiteks kahe kanaliga ostsilloskoobi ehitamiseks.

Teise kanali kasutamine on sageli tegelik, kui peate võrdlema kahte signaali või prefiksit arvutiga (ostsilloskoop) kasutatakse ka välise sünkroonimisühendusega.

Enamikul juhtudel on ahelad ülimalt lihtsad, kuid sel moel suudate ennast varustada minimaalse arvu raadioside komponentidega mõõdetava pingega.

Sellisel juhul peaks klassikalise skeemi järgi ehitatud nõrganaator kasutama spetsiaalseid kõrge mega-ohumehhanisme takistoreid ja sisendtakistus muutub lülitusvahemiku korral pidevalt.

Sel põhjusel peaksite kogema mõningaid piiranguid standardsete ostsillograafiliste kaablite kasutamisel, mis arvutatakse sisendi takistuseks mitte üle 1 mΩ.

Pakume turvalisust

Selleks, et tagada audiokaardi sisendi sisestamine võimaliku juhusliku kõrgepinge eest, on võimalik paigaldada spetsiaalsed zener-dioodid paralleelselt.

Takistite abil saate piirata dioodide voolu.

Näiteks, kui te kavatsete kasutada oma PC ostsilloskoop (generaator), et mõõta pinge umbes 1000 volti, sel juhul kui takisti võib kasutada kahe vatt või üks dvuhvattny takisti.

Nad erinevad omavahel mitte ainult oma võimsuse poolest, vaid ka selles, kui suur on pinge maksimaalne lubatud. Samuti väärib märkimist, et antud juhul on vaja kondensaatorit, mille maksimaalne lubatud väärtus on 1000 volti.

Tähelepanu palun!

Sageli on vaja esialgu vaadelda suhteliselt väikese amplituudi muutuvkomponenti, mis antud juhul võib erineda üsna suure konstantse komponendi poolt. Sellisel juhul suletud sisendiga ostsilloskoobi ekraanil võib olla olukord, kus te ei näe midagi muud kui pinge muutuvkomponent.

Pingejagaja takisti valimine

Põhjusel, et üsna sageli kaasaegse singid on tekkinud mõningaid raskusi, et leida täppistakisteid sageli juhtub on see, et sa pead kasutama standard seade laialdaselt kasutatavad, mis peavad olema sobivad võimalikult täpselt, kui teha ostsillograafi arvuti muidu ei tule välja.

Enamikul juhtudel on täppistakistid mitu korda kallimad kui tavalised takistid. Samal ajal müüakse neid täna sageli korraga 100 tükki ja seetõttu ei saa nende ostmist alati sobivaks pidada.

Korrastamine

Sellisel juhul koosneb iga jaoturit kahest takistist, millest üks on konstantne, teine ​​on trimmer. Selle võimaluse puuduseks on selle tülikaskus, kuid täpsus on piiratud ainult sellega, mis on mõõtevahendi olemasolevad parameetrid.

Takistide valimine

Teine võimalus teha arvutis ostsilloskoopiks on koguda paaride takisti.

Sellisel juhul on täpsus tingitud asjaolust, et kasutatakse kahte komplekti kuuluvate paaride piisavalt suurel määral.

Oluline on algselt teha kõigi seadmete hoolikas mõõtmine ja seejärel valida paarid, mille vastupanuvõimaluste summa on teie arvutis kõige sobivam.

Tuleb märkida, et seda meetodit kasutati tööstuslikul skaalal, et kohandada legendaarse seadme "TL-4" jagaja takisti.

Enne ostsilloskoobi oma arvutisse käivitamist peate uurima sellise seadme võimalikke puudusi. Kõigepealt võime märkida, kui raske on töö ja ka vajadus suure hulga takistite järele.

Lõppude lõpuks, mida pikem on teie kasutatavate seadmete loend, seda suurem on mõõtmiste lõplik täpsus.

Takistite paigaldamine

Väärib märkimist, et takistuste paigaldamist filmi osa eemaldamisega kasutatakse mõnikord ka tänapäeval kaasaegses tööstuses, see tähendab, et sageli valmistatakse ostsilloskoop arvutist (USB või mõni muu).

Kuid samal ajal tuleb märkida, et kui soovite kohandada kõrgresistentseid takistoreid, siis sellisel juhul ei tohiks takistuslikku filmi mingil juhul läbi lõigata. Asi on selles, et sellistes seadmetes rakendatakse seda silindrilisel pinnal spiraalina, nii et foolium tuleb hoolikalt läbi viia, välistades võimaluse ketti purustamiseks.

Kui teete oma arvutiga oma arvuti abil ostsilloskoobi, siis selleks, et sobitada resistoreid kodus, peate lihtsalt kasutama lihtsamat liivapaberi "nulevku".

  1. Esialgu on resistoril, millel on teadaolevalt vähem takistust, on vaja hoolikalt eemaldada kaitsekiht.
  2. Pärast seda sulgege resistor otsadesse, mis liimitakse multimetri külge. Liivapaberi hoolikate liikumiste tegemisel reguleeritakse takisti takistuse väärtused normaalväärtusele.
  3. Nüüd, kui takisti on lõplikult paigaldatud, peab lõigatud koht olema kaetud spetsiaalse kaitsekihiga või liimiga.

Praegu saab seda meetodit nimetada kõige lihtsamaks ja kiireimaks, kuid see võimaldab teil saada häid tulemusi, mis muudab kodu optimaalseks.

Mida peate kaaluma?

Kui soovite käituda sarnases töös, peate igal juhul järgima mitmeid reegleid:

  • Teie kasutatav arvuti peab olema kindlalt maandatud.
  • Mitte mingil juhul ei tohiks pessa asetada maandusjuhet. See ühendab sisendsignaali pistikupesa spetsiaalse juhtmega juhtpaneeli kaudu. Sellisel juhul ei pruugi teil lühis olla, olenemata sellest, kas jõuate nullini või faasi.

Teisisõnu võib pesasse pistikupessa ühendada ainult adapteri vooluahelale asetatud takistiga ühendatud traadi, mille nominaalväärtus on 1 megameeter. Kui proovite kaablit võrku ühendada, mis ühendab šassii, tekitab see peaaegu kõigil juhtudel kõige ebameeldivamaid tagajärgi.

Kui kasutate "Vanguard" ostsilloskoobi, siis peaksite kalibreerimise käigus valima voltmeetri skaala 12,5. Kui näete võrgu pinget ekraanil, peate kalibreerimisaknas sisestama väärtuse 311. Tuleb märkida, et voltmeeter peaks näitama tulemust 311 mV kujul või ligilähedaselt sellele.

Veelgi enam, ärge unustage, et tänapäevastes elektrivõrkudes on pinge vorm sinusoidaalne, sest tänapäeval on elektriseadmete valmistamisel impulss-jõuallikad. Just sel põhjusel peate keskenduma mitte ainult nähtavale kõverale, vaid ka selle sinusoidaalsele jätkumisele.

Arvutist ostsilloskoop

Ostsilloskoop on hädavajalik mis tahes raadiotehnoloogia laboris või professionaalses raadiosemissioonis. Selle abil saate tuvastada tõrke skeeme ja rakendada silumistegevusi nende konfigureerimise ajal.

Vajalik seade on ja kui kõik seadmed luuakse ja parandatakse. Oscilloskoop maksumus on reeglina üsna suur ja mitte kõik ei saa seda endale lubada.

Kuid võite säästa seadmete ostmisel ostsilloskoobi arvuti abil - piisab lihtsate seadmete remondi ja kontrollimise läbiviimisest. Raadioautomaatika puhul on see valik õige.

Oma kätega arvutis olevate ostsilloskoopide konstruktsioonide püsivate tingimuste tõttu jääb vajadus kasutada selle jaoks ka arvuti helikaart. Tema abiga kontrollib ahelate tervist.

Täiendavatele elementidele kasutatakse spetsiaalset sondi, katsetatavale ringkonnale, tarkvarale arvutile ja helikaardi adapterile.

Viimane võrdleb sissetulevate signaalide taset arvuti helikaardi võimetega.

Nagu tarkvara, saate oma arvutis ostsilloskoobi mudeli loomiseks kasutada mõnda programmi. Näiteks võite kasutada AudioTesteri kaasatud Osci programmi.

Programmi on lihtne õppida ja kuvab pildi, mis vastab tavapärase ostsilloskoobi kasutamisel.

Probleemid selle väljatöötamisel ei tohiks olla, nii et me kirjutame heliplaadi jaoks ise adapteri loomise.

Arvuti jaoks ostsilloskoobi adapteri valmistamine

Peaaegu kogu adapter sobib ainult ühe skeemiga, mis ei tekita valmistamisel raskusi vastavalt olemasolevale joonisele. Tavaliselt on ostsilloskoopi vajaval inimesel juba raadiotehnoloogiaga seotud teadmised ja nad saavad kujundada lihtsa ahelaga.

Välja asutatud adapter lisatakse helikaardile, mis on selle komplekt, kui luuakse ostsilloskoop arvutist. USB-sisendit kasutatakse selleks, et luua blokeeringut, mille ahel on allpool näidatud.

Adapter sisaldab järgmisi omadusi:

Zeneri dioodid VD1-VD4 mis tahes pingega 0,8-1,8 V. Kuid kui te ei saa mingil põhjusel oma helikaardi omadusi selgitada, on parem mitte riskida ja ärge kasutage zeneri dioode, mille pinge on suurem kui 1 V;

Takistid: hajumisvõimsus ei tohiks olla väiksem kui 0,5W.

Kava on teine ​​versioon, mida kasutatakse juhtudel, kui on vaja testida seadmeid pingega mitte ainult 12 voltiga, vaid kuni 250 V. Nagu näha, on esimese variandi keerukam läbivaatamine.

Märkus:

Ostsillograafi väljaviimine arvutist on pigem kulukas ülesanne kui vajalik teadmiste hulk, seda kasutavad laialdaselt algajad ja poorsed. Eriti nende jaoks on mitu reeglit, mis võimaldavad seadet täpsemaks muuta ja vastupidavamaks muuta.

Ostsilloskoopi kasutatakse teiste lauade töö katsetamiseks, nii et see on piisavalt tundlik, et seda võib mõjutada võõrkeha, näiteks arvuti poolt põhjustatud müra. Nende kaitsmiseks paneme need varjestatud metallist korpusesse.

Enne kalibreerimisseadme sisselülitamist veenduge, et arvuti on maandatud. Ärge üritage ühendada juhtme külge pistikupesast väljastpoolt. Väljalaskega saab ühendada ainult adapteri vooluahela resistorist R1 asuva traadi. Vastasel juhul võib seade muutuda kasutuskõlbmatuks.

Kahe kanali ostsillograaf arvutist | Kapteni kruvi. Kõik oma kätega!

Virtuaalne ostsilloskoobiga RadioMaster võimaldab uurida vahelduvpinge usaldusväärselt sagedusvahemikus 30..50 10..20 Hz kahele kHz kanalid ja amplituudiga mitukümmend millivoldiliste et volti.

Enne tõelist ostsilloskoopi on sellel seadmel eelised: see võimaldab teil kergesti määrata signaalide amplituudi, salvestada graafiliste failide lainekuju.

Seadme puuduseks on suutmatus vaadata ja mõõta signaalide konstantset komponenti.

Instrumendipaneelil asuvad juhtnupud, mis on tüüpilised tõelistele ostsilloskoobidele, samuti spetsiaalsed häälestamise tööriistad ja nupud, mis töötavad lainekuju salvestamise režiimis. Kõik paneeli elemendid on varustatud pop-up-kommentaaridega ja saate neid lihtsalt välja mõista. Kommentaaride sulgudes on võtmeid, mis dubleerivad ekraani juhtelemente.

Täpsemalt keskendume ainult Y (pinge) kalibreerimise toimingule, mis tuleks teha pärast teie toodetud kaabli ühendamist.

Andke signaal tuntud amplituudist ühisallikast (eelistatult sinise lainega, mille sagedus on 500..

2000 Hz ja amplituud on mõnevõrra alla arvutatud piirväärtuse), sisestage tuntud amplituudi väärtus millivoltides, vajutage sisestusklahvi ja ostsilloskoop kalibreeritakse. Programmi algne kalibreerimine toimub kaabli abil, mis vastab ülaltoodud diagrammile.

Programm mäletab kõik seaded ja seaded ning taastab need järgmisel korral, kui see sisse lülitatakse.

Ostsilloskoobi omadused sõltuvad suuresti teie arvuti helikaardi parameetritest.

Nii vanade kaartidega, mille valimite sagedus ei ületa 44,1 kHz, on seadme sagedusvahemik piiratud ülal.

Kasutades paneeli proovivõtusageduse lülitit, proovige oma helikaart ja peatusin võimalikult suurel väärtusel. Juba 96 kHz juures võite kindlalt kaaluda kuni 20 kHz signaale.

ADC-i resolutsiooniks on 16, mis tagab piisavalt suure täpsuse.

Ostsilloskoobi abil mõõdetud pingete hulk määratakse kaabli külge kinnitatud resistiivvõllide abil (vt joonist).

Kui R1 = 0, kõik toitepinge ADC sisendi helikaart seega saab vaadata ilma moonutusteta signaali amplituud on mitte rohkem 500..600 mV.

Kavas nimetatud takistite kasutamisel on pinge vahemik kuni 25 V, mis on harilikult amatööstuses.

Soovitatav on kasutada varjestatud traati ja asetage takistid arvutiga ühendatud helikaardi pesa lähedale.

Kui teie helikaardil pole sisend-sisendit, kasutage mikrofoni sisendit, kuid kaotate ühe ostsilloskoobi kanali. Ärge unustage määrata valitud helikaardi sisend Windowsi seadetes. Reguleerige vastavat helitugevust maksimaalsele positsioonile, tasakaalus olev kontroll neutraalasendisse.

Küsimuste ja taotlustega, palun: [email protected]

Laadige programm tasuta (330 kb)

  • Tasuta programm mööbli valmistamiseks

Remont. Mööbli paigutus. Me arm koos pliiatsi, paberileht ja alustada planeerimist... Juhime kava tuba, mööbel, tutvustame, kuidas see on... Kõik see ei ole mugav ja probleemiks, kuid... aitab meil hõlbustada meie tulevik plaani ruumi tasuta tarkvara Sweet Home 3D! Veel...

  • Mängude loomise programm "Game Maker"

    Lihtne ja tasuta disainer lihtsate 2D ja pseudo-3D mängude loomiseks. Pärast juhiste lugemist saate oma esimese lihtsa mänguasja teha paari tunni jooksul. Loe edasi...

  • Tasuta süsteemi taastamise tarkvara

    Süsteemifailide varundamise programm

    Clonezilla 2.1.2-20

    Operatsioonisüsteemi Clonezilla varukoopia loomiseks saate vabaprogrammi abil oma arvutit süsteemi rikke korral taastada. Loe edasi...

  • Oscilloskoop personaalarvuti põhjal

    Kuid kasutamise standard helikaart kannab teatud piirangud, mis on seotud tema võimetus mõõta alalispinge, mis mõnel juhul kahjustada võimalust remondimees ja kõigil juhtudel on põhjus naeruvääristamine poolt Esteetidele.

    See tüütu helikaardi vara kuulutati sõjaks, mis andis mõned omandamistehingud. Kuid on kaotusi: 1. Helikarti tuleb lõpule viia. Peamine parenduseks on sisendkondensaatorite lühistamine;

    2. Punkti 1 kohaselt modifitseeritud helikaart keeldub töötamast ülaltoodud jaoturite skeemis korrektselt, st mida ta ikkagi näitab, kuid mitte kõigis mõõtmetes ja seda pole veel võimalik kalibreerida. Selle vääritimõistmise vältimiseks oli vaja märkimisväärselt komplitseerida sidestamise skeemi mõõdetud signaaliga. Siin peetakse ideed: helikaardil põhinev multimeeter;

    3. Mõned helikaardid ei loobu. Veelgi enam, mida ajakohasem ja keerukam on, seda vähem on võimalus konstantsena näha. Ma olin selle üle veendunud, hävitades mitu kaarti.

    Ja sellepärast, mis tegelikult on selline ohver? Mis see annab meile võimaluse konstantseks näha? Näiteks süüte signaalide jälgimisel ei ole erinevus kriitiline, sest süüte peamised parameetrid - süüte kestus ja jäigad võnkumised kuvatakse tõepäraselt, ja see kõik on standardkõnes selgesti nähtav, mis pole üllatav, sest süüte signaal on kiire. Lase meid harjutada.

    Nagu näha, vasakul ja paremal vasakpoolsete veergude erinevused on pigem esteetilised - defektne M3 on püütud mõlemat tüüpi kaartidega, kui puuduvad summutamatud võnked.

    Kuid pidage silmas, et vasakpoolses veerus olev kontrollimpulss on horisontaalses osas silmnähtav, kuna standardse heli sisend on suletud. Ja mida aeglasem on signaal, seda tugevam on moonutus (selle aeglustumise lõpus - täielik aed, st sirgjoon).

    Võrrelge mõlema tüüpi kaartide sadulavõlli andurilt saadud signaale. Kui palju see piirab diagnoosija võimalusi?

    Tundub, et isegi siin on olemas standardne helikaart; määrab kindlaks ajaintervallid usaldusväärselt.

    Järgmine näide eitab seda lootust: vigane nukkvõlli andur ei jõudnud kahe volti võrra nullini ja sel põhjusel keeldus ECU mootori juhtimisel oma signaali arvesse võtmast.

    Tavalises helikaardis ei saa te seda riket ära võtta, lihtsalt kõnnite minevikus. See on tõsisem...

    Ja lõpuks, madala sagedusega signaalid standardse heli jaoks lihtsalt ei ole kättesaadavad. Ja seal on üsna vähe neist, isegi enamus (hapnikuandur, gaasipedaali asukoha andur, temperatuurianduri triip jne). Paljud katsed ei kuulu analüüsi.

    Näiteks DMRV lainekuju katkevuspunkte temperatuuril süüde (mis on üks selle olulisi tervise tunnused) standardsel zvukovuhe ei näinud.

    Pärast pingeprotsessi lõppemist saab kogu pinget vaadelda voltmeeteriga ja üleminek ise on ainult mäluma ostsilloskoop ja ainult selles, et see suudab näidata signaali konstantset komponenti, st avatud sissepääs.

    Lisaks võimaldab konstanti nägemise võimalus kalibreerida ostsilloskoobi skaalat füüsilises koguses (voltid, milliamperid, baarid, sentimeetrid jne). Kõik sõltub postituse täitmisest anduritega - füüsiliste koguste muunduritega. Jälgige ostsillogramme veel.

    Esimeste ostsillogrammide rõõmuks (olenemata sellest, milliseid seadmeid saadud) tekib ebaselgus: "Ja kuidas neid tõlgendada?" Ja siin on analoogia meditsiiniga üsna sobiv.

    Südame südamega südamegrupil teevad erinevad kogemused arstid erinevad järeldused. Vähem kogenud päästab välja, mida kogenud peab oluliseks. Ie.

    et paremini lugeda ostsillogramme, mida peate neid palju lugema ja kogus muutub tingimata kvaliteediks.

    Täna on raske esitada täisfunktsionaalset diagnostikat ilma ostsilloskoobita või oma vanema vend-mootoritesti. Eriti terav on vajalik autode diagnostikaks arvutiprogrammiga õmmeldud vähearenenud enesediagnostika (kui on olemas). Mida rohkem "loll" on arvuti, seda suurem on diagnoositava töö kogus välistele seadmetele.

    Oscilloskoop on üks neist. Ja kui tegemist on võõrasõidukiga, millele kolme kilogrammi skänneri puudumisel ei jõua ekraanile, siis ilma ostsilloskoobita on see üsna halb. Autodele levinud juhtum, isegi täiustatud enesediagnostika korral - ECU kinnitas silindris mitu vasturääkivat tulekahju ja muutis selle otsikut välja.

    Süütejätmine võib põhjustada põhjuste hulga, mitte tingimata süüte sisselülitamisel. Kuid ka viimasel juhul ei näita ECÜ konkreetset põhjust (küünal "Wire? Coil?"), Vaid lihtsalt eemaldab düüsi ja kõik - eraldage ise. Ja ostsilloskoop näitab.

    Veelgi enam, ostsilloskoob saab tuvastada ja talitlushäireid, millel pole kontrollsüsteemiga mingit seost, kuid mis on enamasti piiratud emakeelse Ebushnaya enesediagnostikaga. Näiteks on tühikäigul töötava mootori DMRV signaalil võimalik ajastusest avastada kõrvalekalle normist.

    Aga kas vähe saab ostsilloskoopi kasutada!? Ja mitte ainult autode remont, isegi kui raadiojaamad parandavad. Powergraphi kasutamine võib olla kasulik ka siis, kui on vaja pikka aega salvestada signaali, mis on tegelikult programmi otsene eesmärk - salvestaja.

    Me ei saa ilma reaalajas signaale jälgimata. Klõpsake lihtsalt hiirega uue programmi käivitamiseks (rauaga muutmata) ja digikaamera muutub reaalajas ostsilloskoobiks.

    Samamoodi võime saada spektroanalüsaatori ja generaatori.

    Käesolevas artiklis välja pakutud ostsilloskoopil ei ole mingit seost konkreetse tarkvaraga, mis muudab teid sõltumatuks, kui valite tarkvara, mida leiate Internetist väga erinevas vormis.

    Fotol kuvatud ostsilloskoopi ulatus:
    1. Kahe kanaliga adapter metallkesta, mis võimaldab kalibreerida iga kanali. Üks kanal on jagatud kolme kalibreeritud alamvahemikku (1: 1, 1:10, 1: 100), lülitamine toimub adapteri ühe lülituslülitiga.

    Alamriba 1: 1 võimaldab madalpinge väärtuste (hapnikuandur, piesoelektrilised andurid, DMRV, vooluandur, mikrofon jne) vaatamiseks saada kvalitatiivset signaali. Adapteri sisendtakistus ei ole halvem kui 1mΩ kanalil.

    Adapteri sisendsignaalide pistikupesad saab teha tulip-heli või BNC kujul (kliendi soovil). Madala pinge signaali teadlaste jaoks võib 2: 1 alamriba olla kasulik, sel juhul asendab see adapterist alamriba 1: 100 (lisavarustus);
    2. Modifitseeritud helikaart (PCI);
    3

    andurid: mahtuvuslik - teisese süütepinge kuvamiseks kaabli pikkusega 3 m. Universaalne sondi pikkus 3m;
    4. Kett, millel on mitu ostsilloskoobi tarkvara varianti, lisatud helikaardi draiver, infopaketi ja paigaldusjuhend.

    Tasuta boonusena lisandub kettale oma kollektsioonis valik diagnoositarkvara - see kõik töötab ja tõestatakse äri.

    Selle kogu talu väärtuseks on 4000 r (3000 - ilma andurita), ilma postikuludeta Venemaal tellimuse lugemiseks, täpsustage saaja linn.

    Endise NSV Liidu teistest riikidest pärit ostjatele kantakse komplekt läbi oma volikirju Venemaa territooriumil või rongi dirigendiga.

    Palun ärge küsige küsimusi komplekti ostmise võimaluse kohta sularahas kohaletoimetamise korral - seda kättetoimetamisviisi ei teostata.

    Usb ostsilloskoobi monteerimine oma kätega

    instrument.guru> Oma kätega> Usb ostsilloskoobi koos oma kätega

    Praegu on raadioelektroonika uusimate tehnoloogiatega pidevalt raskendatud. Erinevaid elektroonilisi seadmeid saab nüüd muuta vastavalt teie maitsele ühest kohast teise. Oleks soov ja oskused.

    Isegi vanadest elektroonilistest kelladest saate teha lihtsa testeri paljudes elektriahela osades, rääkimata tablettidest ja arvutidest. Paljud raadioamatöörid ja professionaalid peavad sageli kasutama täpseid elektroonilisi seadmeid, mille hulgas on ostsilloskoop väga populaarne. Selline hea seade ei ole odav.

    Kuigi raadioamatöör ei suuda isegi tablett ja androidil oma käsi teha, on see raske.

    Mis on ostsilloskoop ja selle funktsioonid

    Neile, kes ei tunne eriti ostsilloskoobi tööd ja selle visuaale, selgitan. See seade (mini-TV tüüpi vanas versioonis, uues - tableti disain jne)

    ), mis mõõdab ja jälgib elektrivõrgu sageduslikke kõikumisi. Praktikas kasutab seda laialdaselt paljud spetsialiseerunud laborid ja professionaalsed raadiotelefonijuhid.

    Kuna paljude elektriseadmete täpsed seadistused tehakse ainult tema abiga.

    Selle näited elektroonilises või paberkandjal võimaldavad näha sinusoidaalset lainekuju.

    Selle signaali sagedus ja intensiivsus võimaldavad omakorda tuvastada elektriahela tõrke või ebaõige ühendamise.

    Täna vaatleme kahes kanalis olevat ostsilloskoopi, mida saate oma praeguse nutitelefoni, tahvelarvuti ja sellega seotud tarkvara põhjal ise ehitada.

    Tasku ostsilloskoobi monteerimine Android-i baasil

    Mõõdetud sagedus peaks olema kuuldav inimese kõrvale ja signaalitase ei tohiks ületada tavalist mikrofoni heli.

    Sellisel juhul võite ostsilloskoobi kokku panna "Androidi" põhjal oma kätega ja ilma täiendavate mooduliteta. Me demonteerime peakomplekti, millel on mikrofon.

    Selle peakomplekti puudumisel on teil vaja osta 3,5 mm audio pistik nelja kontaktiga. Solder joints vastavalt oma pistikud oma vidina.

    Laadige tarkvara turult alla, mis mõõdab mikrofoni sisendi sagedust ja joonista selle signaali alusel graafikut. Esitatud valikud on piisavad, et valida optimaalne. Pärast rakenduse kalibreerimist on ostsilloskoob kasutamiseks valmis.

    Android-i ehitamise plussid ja miinused:

    • Plussid: lihtsus ja odavus; minimaalne selle projekti elluviimise aeg.

  • Miinused: vidina heliraja halva kvaliteediga mõjutab oluliselt mõõdetud sageduste vahemikku; kaitsvate elementide puudumine, mis kaitsevad nutitelefoni ja tahvelarvutite juhuslikke sondide ühendusi elektriskeemi suurenenud pingega; signaali mõõtmisel suur viga odava seadme puhul.
  • Ostsilloskoobi monteerimine tabletist

    Signaali stabiliseerimiseks ja sisendpinge laiendamiseks võite kasutada tableti ostsillograafia ahelat. Arvuti jaoks seadmete loomiseks on seda juba ammu ja edukalt kasutatud.

    Selleks kasutage stabilisaatoreid KS 119 A koos takistitega 10 ja 100 kOhm. Esimene takisti ja zeneri dioodid on ühendatud paralleelselt. Teine ja võimsam takisti on ühendatud elektriskeemi sisendiga. See laiendab maksimaalset pinget. Lõpuks kaob täiendavad häired ja pinge tõuseb 12 volti võrra.

    Nõutav tarkvara ostsilloskoobi monteerimiseks, mis põhinevad tabletil ja androidil

    Sarnase ahelaga töötamiseks on vaja rakendust, mis saab joonistada sissetuleva helisignaali põhjal. Paljusid selliseid valikuid on "Market "il lihtne leida. Nende abil saate valida täiendava kalibreerimise ja professionaalse oscilloskoobi maksimaalse täpsuse saavutamiseks tabletist või muust funktsionaalsest seadmest.

    Lairiba sagedus koos eraldi vidinaga

    Erineva vidina sagedus on laias valikus prefiksiga analoog-digitaalmuunduriga, mis tagab signaali edastamise digitaalses versioonis. Selle tagajärjel saavutatakse suurem mõõtetäpsus. Tegelikult on see kaasaskantav kuva, mis kogub infot üksikutest seadmetest.

    Android-põhise tableti ostsilloskoop

    Bluetooth-kanal

    Praegu on kaupluste elektroonilises arengus konsoolid, mis täidavad ostsilloskoobi funktsioone. Nad edastavad signaali Bluetooth-kanali abil tahvelarvutisse või nutitelefoni.

    Sellisel ostsilloskoobil - Bluetooth-seadmel ühendatud eesliidil on oma eripärad. Mõõdetud sageduse piirang on 1 MHz, sondi pinge on 10 V ja vahemik umbes 10 meetrit ei pruugi alati professionaalse töövaldkonna jaoks piisavaks.

    Sellistel juhtudel võite kasutada ostsilloskoopi - andmefaili eesliide Wi-Fi kaudu.

    Andmete ülekanne Wi-Fi kaudu

    Wi-Fi suurendab märkimisväärselt mõõteseadmete võimalusi. Selline teabevahetus tahvelarvuti ja eesliidese vahel on eriti populaarne. See ei anna austust moele, vaid puhas praktilisus. Kuna mõõdetud teave edastatakse tahvelarvutites viivitusi, mis kuvab koheselt monitorile mõne graafiku.

    Selge kasutajamenüü võimaldab teil elektroonilise seadme juhtimist ja seadistusi kiiresti ja lihtsalt liikuda. Salvesti võimaldab teil paljundada ja edastada teavet reaalajas ja kõikidele osalejatele selles protsessis kõigile punktidele.

    Tavaliselt koos ostetud ostsilloskoopiga antakse ka tarkvaraga prefiks. Neid draivereid ja programmi saate oma tahvelarvutisse või nutitelefoni kiiresti alla laadida. Kui sellist kettat pole, leiate need andmed rakenduste poodist või otsige foorumitest ja spetsialiseeritud veebisaitidelt Internetti.

    USB-ostsilloskoop

    USB-ostsilloskoobi kokkupanek maksab teile vaid 250-300 rubla ja saate seda ise teha.

    • Paigaldamine USB-pordi lõpetamise takistitele signaaliliinidel 68 oomi. Maa ja signaali veenide vahel paigaldame keraamilised kondensaadid häirete vähendamiseks. Nende võimsus peaks olema 100 nF. Sama kondensaator ja sama võimsus on paigaldatud paralleelselt 47 μF "elektrolüüdi" -ga, mis on paigaldatud +5 V toiteahelatele ja maapinnale.
    • Seadke zeneri diood signaalliidete ja maa vahel 3,6 V vahele. Lüliti sisselülitamise märgutuli sisestatakse järjestikku 220-470 oomi takistusega. Operatsioonisüsteemi seade määrab 1,5-2,2 kΩ takisti. USB-kaabli juhtmed on vastava kaabli pistikupesaga joodetud PCB-le.
    • Pärast Windowsi taaskäivitamist peate ostsilloskoobi uuesti USB-porti uuesti sisestama. Ka FUSE-bitti on vaja eemaldada 8 CKDIV-s 8. See elektrooniline seade ei nõua oma töö jaoks kolmanda osapoole draivereid. Sarnaselt klaviatuurile ja hiirele määratletakse see ka Hid-seadmena. Kuigi esmane ühendus on ostsilloskoop defineeritud kui Easylogger. Usbscope'i neljas versioon ja üle selle pakuvad 64-bitiste Windowsi operatsioonisüsteemide toetust. Normaaltalitlust ostsilloskoop peab olema olemas arvuti ja Netframework Ostsilloskoop - programmi ostsilloskoop näitab signaali, mis juhitakse helikaart sisend.
    • Praktikas on see vidin leidnud oma rakenduse mitte ainult raadioelektroonika, vaid ka autosüütemudelite seadistuste, kütusekulu ja muude vajaduste kindlaksmääramise kohta. Selleks, et ühendada mõõdetud ringkonnakohtuga, tuleb kaks joodet joodida. Et vähendada müra tase on soovitav kasutada varjestatud juhtmete ja tulbid või RCA pistik, mis annavad kiire ühendamine ja lahtiühendamine ostsillograafi sond. Üks ostsilloskoop sond mõõta kontakt lõpeb multimeeter signaali dirigent ja koos "krokodill" on ühendatud maapinnast. Oma teises sondi "krokodillid" erinevat värvi - signaali veenide ja maa.

    Professionaalidele pole selline elektrooniline "mänguasja" ilmselt sobilik. Algajatele on raadioamatöörid väga hea oscilloskoop simulaator teatud praktiliste oskuste omandamiseks.

    •         Eelmine Artikkel
    • Järgmine Artikkel        

    Rohkem Artikleid Omatehtud Tooteid

    Kayaking ja mitte ainult :)

    Loe Edasi

    Samodelkinis: kodune oma kätega

    Loe Edasi

    Narfodillid lainepapist

    Loe Edasi

    Voolu võimendi ahel mikroskeemil

    Loe Edasi

    Multivibraator oma kätega

    Loe Edasi

    Kiipi KR1182PM1 kasutamine. Elektrimootori pehme käivitamine

    Loe Edasi

    Ruutu elevant

    Loe Edasi

    süstla rakett

    Loe Edasi

    Postkaardid ise

    Loe Edasi

    Sotsiaalsed Võrgustikud

    • Robotid
    Valge hobune vildist oma kätega
    Elektroonika
    Kuidas teha digitaaltelevisiooni antenn oma kätega
    Kingitused
    Pikka mänguv putukas
    Mööbel
    Oma kätega alternatiivne energia kodus: ülevaade parimatest ökotehnoloogiatest
    Mööbel
    Kuidas teha oma nahale pilti oma kätega?
    Mänguasjad
    Fm signaali võimendi
    Kingitused

    Populaarsed Kategooriad

    • Ehitus
    • Elektroonika
    • Kingitused
    • Mänguasjad
    • Mööbel
    • Retseptid

    Seadmed

    Kuidas käeshoitavat köögiriistrit käsitsi lihvida
    Vedeliku taseme andur
    Master-klassi käsitöö toode Simulatsiooni disain Kapp vanast MK-raamatust
    Parandage sülearvuti kate oma kätega 126 rubla juurde
    Kohvioadest valmistatud küünlad
    Lihtne ja võimas võimendi oma kätega
    Mahuti puuvillarataste jaoks
    Kuidas valmistada šampanja pudeli jaoks loori?

    Võite Ka Nagu

    Must vastsündinutele, heegeldatud
    Retseptid
    Mis on kassipuu asendus?
    Kingitused
    Koduelektroonika
    Elektroonika

    Lemmik Postitused

    Mida saab teha PVC torudest - valik parimatest 38 ideest
    Müts-nõela valmistamise peaklass
    Postkaardid ise

    Kategooria

    EhitusElektroonikaKingitusedMänguasjadMööbelRetseptid
    Oksana Telikova
    Peaklass "Birdy" iseseisvalt lapigaZimushka jätkab meie maadesse pikka aega domineerima. Ja nii sa tahad päikest ja soojust. Kiiret kiirustagem. Teeme lihtsa kanga linnu.
    Copyright © 2021 - www.kucintahandmade.com Kõik Õigused Reserveeritud