Конструктор осциллографа dso138

Бюджетный осциллограф на основе конструктора DSO138

В практике радиолюбителя для настройки и проверки различных схем требуется осциллограф. Но современные аппараты как правило дорогие или качество бюджетных не соответствует необходимым параметрам. Существуют небольшие компактные осциллографы, покрывающие своими возможностями большинство требований пользователя. Например, конструктор DSO138. Ориентировочная стоимость такого конструктора варьируется в районе 1500 рублей. Купить его можно в этом китайском магазине. Ниже представлен авторский видеоролик блогера YouTube Паяльник TV.

Комплектация.

Посмотрим, что входит в комплект. Осциллографический пробник, сама плата устройства с микрочипом STM32, инструкция, детали и жидкокристаллический дисплей. Можно отметить, что печатная плата сделана качественно, все отверстия на плате металлизированы. Кроме того, отмечено расположение компонентов. Но не номиналы компонентов, а только их наименования. Поэтому сборку придётся производить, опираясь на разъяснения инструкции. Микроконтроллер STM32. Производитель постарался облегчить сборку осциллографа, и поэтому раздельно положил в один пакетик мелкие компоненты, и в другой пакетик – большие. Пайку начнем с мелких компонентов, это резисторы, индуктивности и конденсаторы.

Необходимо отметить, что инструкция по сборке на китайском языке, но имеются картинки, подписи, и интуитивно всё понятно, что к чему. Одна инструкция к пайке компонентов. Вторая к подключению и проверке. Третья посвящена вопросу включения и настройки пробника. Отдельно принципиальная схема всего устройства. По ней можно легко сверить номиналы деталей, также можно собирать по ней. Однако проще будет собирать по инструкции, в которой указано расположение элементов, и по которой всё ясно.

Мануалы, схема, прошивки и исходники скачать можно по этой ссылке.

Сборка и тестирование.

Первым шагом при сборке берём резистор, проверяем его номинал, ищем, что это у нас за резистор по инструкции, находим его место на печатной плате. И, впаиваем. После того, как все резисторы впаяны, установим так же конденсаторы. По такому же алгоритму смотрим маркировку номинала на детали, сверяем его с инструкцией и впаиваем в то место, которое показано в инструкции. В комплекте есть три индуктивности. Все они одинакового номинала, паять можно в любое место для них. Итак, все мелкие детали пассивные запаяны, теперь можно устанавливать с другого пакетика. Внимательно смотрим все шаги и действия по инструкции. И спокойно продолжаем впаивать детали.

Далее, после того, как вы впаяли все наличные компоненты, следует из остатков ножек, которые мы откусывали, сделать небольшую перемычку сверху платы и впаять её в отверстие J2. По этой перемычке мы будем настраивать осциллографический пробник. Кроме того, необходимо закоротить контакты JP3. Это SMD контакты, расположены они слева от стабилизатора 79L05. После того, как вы всё это выполнили, нужно впаять большие штыревые разъёмы, один большой и два маленьких, на печатную плату дисплея. Вставляем, фиксируем капельками припоя, и пропаиваем. Перед настройкой рекомендуем промыть печатную плату от остатков флюса.

Теперь перейдём к включению осциллографа. В инструкции указано, что подавать напряжение нужно либо на один, либо на другой разъём, в зависимости от того, какой в наличии. По инструкции питание осциллографа должно быть 9 В. Но по более развернутой инструкции, которую можно найти в интернете, напряжение питания может быть от 8 до 12 В. Поэтому если у вас нет в наличии источника 9 В напряжения (хотя можно взять батарейку «крона», она вполне подойдёт здесь), но если у вас этого нет, то можно использовать 12 В источник питания или аккумулятор от источника бесперебойного питания, или импульсный источник 12 В. Как раз такой мы будем тут использовать. Небольшой импульсный источник питания как раз с подходящим штыревым разъёмом.

При первом включении вам понадобится мультиметр для измерения опорного напряжения. После включения осциллографа морганий светодиода быть не должно. Замеряем напряжение на левом контакте нашего разъёма и на отверстии TP22. Тут должно быть 3,3 В. Действительно – 3,24 В. Теперь, когда убедились в работоспособности, выключим питание.

Далее нужно запаять ещё одну перемычку, это перемычка JP4, ее запаиваем припоем. Теперь ставим в соответствующие разъёмы ЖК дисплей. Ставится он легко, без каких-либо особенностей.

Перед включением осциллографа с дисплеем рекомендую поставить в отверстия ножки, которые в комплекте с осциллографом, чтобы случайно не закоротить плату с обратной стороны какими-либо металлическими частями. Также эти ножки подходят для установки осциллографа в корпус.

Включаем осциллограф. Видим загрузку программного обеспечения. DSO138 – наименование осциллографа. И видим сигнал. Для настройки нужно подключить пробник. Сигнал имеется! То есть, просто контачим к телу плюсовой провод, и видим 50 Гц наводку. Для настройки прибора нужно подключить красный провод к перемычке и выставить развёртку. Видим, переключатель SEL как раз выбирает развёртку. Вот, 5 мс, он её в квадратик выделил синий. Прибавляем её, и видим сигнал. По инструкции сказано, что эти два переключателя должны быть в положениях верхний 01, нижний X5. И в таком положении необходимо настроить пробник двумя конденсаторами. Нужно добиться, чтобы был резкий прямоугольный фронт сигнала. Берём отвёрточку – и крутим. Видим, что у нас меняется. Теперь фронт слишком стал вылезать, эта помеха. Следовательно, нужно убавить. Вот, фронт теперь прямоугольный. Можно сказать, что пробник настроен.

Теперь пройдемся немного по клавишам. Переключатель CPL изменяет режим измерения, то есть, режим переменного тока, постоянного или заземление. Переключатель SEN1 меняет развёртку по напряжению. Видим, у нас меняется 5,0; 5,50 мВ. Переключатель SEN2 выбирает делитель напряжения для пробника. То есть, можно напряжение делить с помощью переключателя.

Далее микропереключатели. Клавиша ОК – это заморозка значения. Появляется HOLD, заморозка. Клавиша «+» отвечает за прибавку чего-либо, то есть либо увеличение уровня, либо продолжение выбора. Клавиша «-» – обратная клавише плюса, отвечает за уменьшение. И SEL – клавиша выбора: изменить развёртку, либо режим триггера, либо положение синхронизации, уровня синхронизации. И RESET – клавиша сброса – перезагрузка осциллографа. Нажимаем её – и осциллограф перезагружается, то есть, происходит заново загрузка программного обеспечения. Это необходимо при зависании прибора.

Теперь о развёртке. Минимальная развёртка 10 мкс. Максимальная – 500 с. Такая редко используется. После того, как мы поставили максимальную развёртку, у нас немножко подвисает осциллограф… Развёртку по напряжению смотрим. Вот у нас напряжение меняется. Теперь можем изменить делитель. Делитель один к пяти, один к двум и один к одному. Режим постоянного напряжения, переменного напряжения, и на землю замыкается.

Тестирование технических характеристик. Осциллограф может работать не только с пробником, который идёт в комплекте. Так, например, обыкновенный осциллографический пробник… Включим наш осциллограф. Подключаем пробник. Также можем посмотреть сигнал. Видим, что у нас спокойно всё хорошо показывает. Тоже без всяких лишних помех, всё прекрасно. Для тестирования осциллографа воспользуемся генератором. Подключаем. Включаем сигнал. Видим синусоиду, но по каким-то причинам синхронизация не устанавливается из-за плохого контакта. Прибавим частоты до 1 кГц. Дальше прямоугольный сигнал. Треугольный сигнал. Пилообразный. Обратная пила. ЭКГ сигнал. И, собственно, шум ещё остался. Наш осциллограф всё прекрасно показывает, никаких проблем. К сожалению, проверить на заявленную максимальную частоту его 200 кГц нет возможности, потому что нет генератора на 200 кГц.

Выберем постоянное напряжение. Изменяется уровень сигнала, всё отлично. Амплитуда меняется. Итак наш осциллограф работает. Имеется в осциллографе 3 режима работы триггера, то есть, автоматическое, нормальное и одиночное. Так же, как и во всех современных больших осциллографах.

Читайте также:  Включение и выключение нагрузки двумя разными импульсами

Заключение.

Итак, какие же выводы можно сделать по данному конструктору? Осциллограф показал себя отлично. Сигнал показывает очень хорошо, все показатели отображаются. Режимы регулировки достаточны. Максимальный входной сигнал до 30 В. Это хорошие показатели, учитывая то, что делитель здесь уже встроенный есть. Развертка тоже прекрасно меняется.

Такой осциллограф отлично подойдёт для автомобилистов, то есть, если нужно будет сигналы в проверять, в случаях, когда необходим именно портативный осциллограф. Его можно запитать его от аккумуляторов автомобиля, на выключенном двигателе. Отлично подойдёт этот осциллограф для новичков в радиолюбительстве. Приятно, что это мобильный осциллограф, его можно везде взять с собой, и нигде он не будет мешаться.

Повторим, что питаться осциллограф может от 8 до 12 В. Потребляет он совсем немного, и «кроны» хватит надолго. Имеется у осциллографа mini-USB выход, с помощью которого можно подключиться к компьютеру и обновить прошивку осциллографа. Возможно, что будут выходить обновления прошивки.

Цифровой осциллограф DSO138 в виде набора для самостоятельной сборки.

Артикул:
Наличие на складе: 5

Этот осциллограф для самостоятельной сборки можно собрать за 1 час даже любителю!

  • Доставка почтой в любой регион России 200 руб
  • Информирование о ходе доставки
  • Товары доставляются почтой из Китая
  • Поддержка клиентов
  • Трек-номер посылки

Инструкция по сборке h ttp://soltau.ru/index.php/themes/elektronika/item/383-kak-sobrat-i-nastroit-tsifrovoj-ostsillograf-dso138

Цифровой осциллограф DSO138 в виде набора для самостоятельной сборки. Он размещается на одной печатной плате, отдельной платой к нему подключается TFT LCD дисплей. Осциллограф компактный, недорогой и достаточно качественный. Имеется функция запоминания осциллограммы, отображения параметров входного сигнала, автоматический, однократный и нормальный режимы работы. Полоса пропускания – 200 кГц. Разрешение по напряжению – 12 бит.

Полезная функция осциллографа DSO138 – отображение информации о сигнале: частоты, периода, скважности, размаха, среднего напряжения и т.д.

  • печатная плата
  • SMD компоненты
  • плата с ЖК дисплеем
  • пакетик с комплектующими,
  • кабель с BNC разъёмом и «крокодилами»,
  • инструкция по сборке и инструкция по настройке

Технические данные осциллографа DSO138,

120 мА

ПараметрЗначение
Количество выборок1 млн./сек
Полоса пропускания0…200 кГц
Диапазон чувствительности10 мВ/дел.…5 В/дел.
Макс. входное напряжение50 В
Входное сопротивление1 МОм / 20 пФ
Разрешение12 бит
Длина записи1024 точки
Шкала по времени500 сек/дел.…10 мксек/дел.
Питание9 В (8…12 В)
Потребление
Размеры117×76×15 мм
Вес70 гр. без пробника

Видео обзор

Написать отзыв

Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо Хорошо

Доставка

Все товары, представленные в нашем магазине, могут быть доставлены в любой регион России. В большинстве случаев, срок прибытия заказа составляет 3-7 недель в зависимости от скорости работы почты и таможни РФ.

Товары поставляются почтой напрямую от поставщика. Заказы отправляются после полной предоплаты.

Оплата

Оплата товаров принимается любым из популярных способов, использовать которые сейчас не составит труда ни для кого!

Многобукфф

Vladislav’s personal blog site

Апофеоз очумелых ручек: собираем микропроцессорный осциллограф DSO 138 из комплекта DIY

Еще с раннего детства мне хотелось владеть осциллографом. Эдакую бандуру, на которой можно посмотреть, как пульсирует электроток в розетке или устроить настоящую петлю гистерезиса на триггере Шмитта. Но все как-то не складывалось. Небольшие устройства, с понятной инструкцией и цветными дисплеями стояли, да и до сих пор стоят, весьма внушительных денег, а практической пользы, если не занимаешься активно радиолюбительским делом, от них мало. Но увлекшись в кругу семьи, сборкой при помощи пайки простеньких устройств, я наткнулся на то, что искал добрую половину своей осознанной жизни. В продаже появились адекватные наборы по сборке карманного размера цифровых осциллографов с цветным дисплеем. Да и цена на комплекты для самостоятельной пайки вполне адекватная, даже если свободных средств не так много.

Финальная, работающая версия, осциллографа DSO 138 собранного с учетом пайки SMD компонентов.

Решено — сделано. На одном из китайских сайтов заказан комплект DIY, месяц ожидания и на столе для пайки оказалась россыпь деталей. Продажа наборов для самостоятельной сборки — занятие специфическое. Ведь если неопытный покупатель, возьмет что-то сделает не так, то он впоследствии может начать обвинять поставщика во всех грехах, в частности в продаже бракованного комплекта. Но… Тут есть одна маленькая и очень интересная деталь.

Китайская компания JYE Tech долгое время промышляла на ниве изготовления комплектов для начинающих радиолюбителей. В активе у ребят солидное количество различных показометров, ужасного вида осциллографов, крупных генераторов импульсов и прочих развлекалочек для любителей разогретых паяльников (понятное дело, что паяльники для пайки, а не для того, о чем вы подумали). Но с ростом продаж и наработкой опыта, компания смогла выпустить на рынок настоящий и интересный продукт. Речь идет как раз о DSO 138, цифровом осциллографе, построенном на микропроцессоре, с цветным дисплеем и смешной ценой. Комплект оказался настолько удачным, что другие, ушлые жители Китая, начали активно подделывать популярный товар. А подделки, сами знаете, часто отличаются от оригинала в не лучшую сторону.

Похоже, что именно такую подделку я и заказал на свою голову. После нескольких дней сборки, устройство, конечно, заработало, но работало оно как-то не так, как должно. В контрольных точках напряжение отличалось от номинального, при нажатии на плату появлялся тестовый сигнал на экране, а что-то замерить осциллографом мне так и не удалось. Более того, разбираться в нагромождении деталей, выискивая и устраняя различия по номиналам или просто дефектные части было не очень интересно, поэтому была предпринята попытка номер два. Очередной комплект осциллографа DSO 138 был заказан на этот раз уже в проверенном месте. А в комплекте к нему был заказан тестер радиодеталей M328 на ATmega.

Первый вариант платы, с уже установленными SMD деталями.

Тестер оказался категорически полезным устройством, хотя его пластиковый корпус совершенно ни на что не годится. Дело в том, что все детали для DSO 138 поставляются россыпью. И разобраться в номиналах десятка резисторов без хорошего тестера очень непросто. Но резисторы — это еще полбеды, хороший мультитестер сможет показать вам сопротивление резистора, очень хороший проверит еще транзисторы. А вот с проверкой прочих элементов мультитестер уже не справится. И как раз тут на помощь приходит тестер радиодеталей, приведенный выше. Он поставляется в комплекте для самостоятельной сборки, а собирается менее, чем за час. Устройство показало себя с лучшей стороны и перед сборкой DSO 138, все поддающиеся измерениям детали были тщательнейшим образом проверены на соответствие параметрам и вообще работоспособность.

Если первый комплект DSO 138 был с уже установленными на плату SMD (детали в миниатюрном корпусе, выводы которых припаиваются к поверхности платы, не в дырочках) деталями. Но раз уж гулять, так гулять. Второй комплект был взят самый хардкорный, на плате припаяны только не поддающиеся ручной пайке кристаллы, а все остальные SMD детали нужно паять самостоятельно. Но пайки SMD опасаться не стоит. SMD паяется не сложнее, чем обычные детали.

Для пайки SMD мы применяли следующий метод: компонент размещается на плате, в местах пайки кладется небольшой огрызочек проволочного припоя с канифолью, сверху деталь придерживается тонким пинцетом, а паяльником с тонким жалом припой расплавляет и припаивает деталь к плате. Таким образом, можно паять как одному, так и с партнером, который будет помогать придерживать деталь.

Сборка остальных частей осциллографа, после того как припаяны SMD и распознаны все остальные детали, не составляет труда. К комплекту прилагается три подробных описания. Одно весьма детальное по пайке всех компонентов, по проверке полученных напряжений (обязательно прочитайте, поскольку если не выполнить все шаги, то осциллограф просто не будет работать), второе по тому, как откалибровать осциллограф и как с ним работать. Третья же инструкция прилагается к комплектам с SMD. Все инструкции на английском языке. Но любой электронный переводчик сможет вам обеспечить понимание, даже если в плане языков — медведь на ухо наступил.

Осталось только припаять выводы и переключатели.

Единственная трудность в сборке комплекта заключается в сложности пайки нелужёных выводов и ножек. В комплекте есть несколько разъемов, где ножки — это просто металл, покрытый желтым оксидом. Припаять такие детали к плате без применения хорошего флюса очень сложно. Более-менее приличный результат у нас получился только при пайке с паяльным жиром, канифоль не справлялась, но вполне вероятно, что и другие, более активные флюсы подойдут. Но в таком случае, стоит побеспокоиться об отмывке флюса с платы, а в случае с платой дисплея нужно соблюдать осторожность и не повредить растворами сам дисплей.

В комплекте к осциллографу идет обычный щуп, без множителя. Поэтому измерять можно напряжение вплоть до 50Vpp. Однако, с применением щупа с множителем 1:10, допустимо измерение напряжения до 400Vpp. Щупы подходят стандартные, поэтому можно сразу приобрести хороший. По характеристикам, прибор способен измерять частоту вплоть до 200 кГц, что вполне находится в пределах разрешающей способности использованного процессора, однако следует делать поправку, что чем выше частота, тем хуже будет результат измерений. Увы, если вам требуется высокая точность, то придется все же приглядеться к более серьезным аппаратам.

В целом, сборкой и использованием осциллографа DSO 138 я и мой сын очень довольны. За пайкой и последующими испытаниями было проведено немало интересных часов. За это время проработалась мелкая моторика, аккуратность при работе, появились новые навыки, позволяющие чувствовать себя в жизни уверенно. Могу смело рекомендовать DSO 138 DIY KIT к приобретению и последующей сборке, устройство стоит каждого рубля, который за него просят.

PS. Отрадно, что производитель, JYE Tech заботится о своих клиентах. Для осциллографов DSO 138 (а уже существует несколько аппаратных ревизий) можно скачать, в том числе и прошивки. Кроме того, компания поддерживает в активном состоянии форум, что уже само по себе удивительно, где можно поделиться вопросами и поискать ответы на своих проблемы, возникшие во время сборки осциллографа.

Опубликовано 14.11.2015 автором kvv в следующих категориях:
DIY

Осциллограф начинающего DSO138 – инструкция и модернизация

Любой новичок, занимающийся радиоэлектроникой рано или поздно сталкивается с необходимостью узнать форму сигнала и частоту. Для этого существуют осциллографы, в простонародье “ослы”. Поэтому сегодня предлагаю рассмотреть недорогой Китайский вариант – dso138, для новичка в самый раз.

Изначально эта модель разрабатывалась как конструктор для пайки своими руками, но Китайские друзья смекнули, что в спаянном виде спрос на осциллограф выше. Мы будем рассматривать уже готовую, рабочую плату.

Несмотря на то, что продавцы заявляют максимальную, исследуемую частоту 200 кГц., на такой диапазон вряд-ли стоит рассчитывать. Ну разве что прикинуть приблизительно частоту, без реальной картины формы сигнала. Если же быть реалистом, то следует рассчитывать на относительно сносную картинку на частоте 50 кГц, выше – будут сильные искажения. Для наладки различных импульсных источников питания этого будет достаточно.

Важный момент – этот осциллограф можно и даже нужно сделать портативным. Карманный прибор, даже с такими не высокими характеристиками может оказаться весьма полезным помощником при ремонте низкочастотных узлов.

Итак, при покупке присылается коробка с платой и дисплеем, щуп в виде двух крокодилов и “куцая” инструкция на английском. В использовании различных функций приходится разбираться методом “высоконаучного тыка” и минимальной информацией из интернета.

Организация питания

Для питания требуется источник 9 В, как утверждают изготовители, питающее напряжение может быть в пределах 8-12 вольт. Потребляемый ток не указан, забегая вперёд – он составляет чуть более 100 мА.

Очень практичным и универсальным решением считаю питать плату от портативного аккумулятора (power bank) – сейчас они есть практически у каждого. К тому же, адаптировав осциллограф для 5 В аккумулятора, плату можно будет запитать и от телефонной зарядки.

Для повышения напряжения с 5 до 9 вольт можно использовать DC-DC преобразователь, например MT3608 – стоит копейки в радиомагазине или у тех же Китайцев. Для подключения к плате я использовал разъём компьютерного вентилятора – подойдут те, которые с двумя проводами, например со старой видеокарты.

То-ли из-за входного конденсатора, то-ли по иным причинам, но у платы большие стартовые токи и при включении всей схемы срабатывает внутренняя защита аккумулятора (выход 2 А). Проблема легко решается добавлением резистора 0,5 Ом в разрыв входного питания DC-преобразователя.

Перед подключением платы осциллографа необходимо выставить на преобразователе напряжение 9-10 вольт, делается это путем вращения подстроечного резистора.

Перед первым включением рекомендую впаять перемычку или штырёк для образцового сигнала, место под перемычку находится рядом с разъёмами питания. Внутренний генератор выдаёт прямоугольные импульсы частотой 1 кГц и амплитудой 3,3 В. Для проверки нужно коснуться красным крокодилом до перемычки, черный крокодил никуда цеплять не нужно.

Теперь можно включать всю схему и приступать к освоению несложной инструкции.

Инструкция по использованию

Назначение кнопок и переключателей. Плата имеет 3 переключателя: коммутация входа, чувствительность и её множитель. Вход переключается на 3 положения:
❶ “GND” – вход замкнут на землю и экран отображает только собственные помехи, можно судить об отклонении от нуля заводских настроек. В идеале линия должна быть на нуле, однако имеются отклонения при разной чувствительности.
❷ “AC” – Вход реагирует только на переменные и пульсирующие токи, при подаче на щуп постоянного напряжения, луч лишь немного дергается. Измерять постоянное напряжение не получится.
❸”DC” – Вход подключен без разделительного конденсатора, поэтому реагирует как на переменное напряжение, так и на постоянное. Можно использовать как милливольтметр.

Чувствительность 1В; 0,1В; 10мВ; в небольших пределах регулируется множителями X1; X2; X5; Произведение чувствительности и множителя – одна клетка на экране по вертикали. Эта величина отображается на экране.

Справа от экрана расположено 4 кнопки (1 снизу не в счёт – это перезагрузка): пауза/пуск – позволяет остановить меняющуюся картинку и рассмотреть более подробно, выбор параметра – позволяет выбрать один из нескольких параметров и кнопками +- подкорректировать. Выбираемые параметры (по хронологии нажатий):
❶ Длительность одной клетки по горизонтали, по факту настраивается под нужную частоту;
❷ Режим воспроизведения, не заметил особой разницы между тремя режимами, только незначительные нюансы, режим “AUTO” самый удобный;
❸ Срабатывание триггера, по фронту или спаду сигнала. Я толком не разобрался в этой функции, это связано с наладкой устройств с цифровым, логическим сигналом;
❹ Курсор триггера, можно выставить нужную величину напряжения для срабатывания. При достижении кривой сигнала выставленного значения срабатывает светодиод под экраном. Кроме этого, когда курсор в пределах действующего сигнала, график более удобно рассматривать, он не плывёт. Для аналоговых измерений лучше выставлять его на нуль;
❺ Прокрутка картинки влево/вправо. Функция полезна при паузе – можно рассмотреть кривую сигнала большей длительности, чем позволяет экран;
❻ Курсор нуля, собственно его можно перемещать как вверх, так и вниз. Таким образом можно рассматривать положительные или отрицательные полуволны более подробно;

Что касается параметров измеряемого сигнала в рабочей области экрана – разберёмся, что они означают:
Freq – собственно частота сигнала;
Cycl – время периода;
Pw – время полупериода;
Duty – коэффициент заполнения (западный аналог скважности, 50% равен скважности 2);

Vmax – Максимальное амплитудное значение сигнала;
Vmin – Минимальное амплитудное значение (максимальное отрицательное);
Vavr – Среднее напряжение;
Vpp – Значение от Vmin до Vmax, если размах будет от -5 В до +5 В, то это значение получается 10 В;
Vrms – Среднеквадратическое напряжение;

Выставление нуля. При первом включении сильно бросается в глаза, что нулевой курсор не совпадает с линией сигнала. Несовпадение это проявляется по-разному при разном положении чувствительности и множителей. Чтобы подкорректировать луч, необходимо кнопкой “Выбор параметра” выбрать курсор нуля, а затем зажать на 2 секунды кнопку “Пауза/пуск”. Аналогичным образом курсор триггера выставляется на тот же уровень, что и нуль.

Если не нужны значения сигнала на экране – кнопкой “Выбор параметра” выбирается длительность развертки и на 2 секунды нажимается “Пауза/пуск”. Идентично надписи возвращаются на экран.

Самое главное: не стоит забывать, что максимальное входное напряжение на щупах осциллографа не должно превышать 50 В. Для измерений более высоких напряжений нужно сооружать дополнительный делитель или брать другой щуп со встроенным делителем.

Мы обязательно рассмотрим самодельный делитель и корпус к описываемой плате, но позднее. Сейчас же немного затронем практическую часть, а именно – какую пользу может принести эта “игрушка”?

Практическое применение

Этим прибором можно прекрасно пользоваться как вольтметром и милливольтметром как постоянного, так и переменного напряжения. Причём мы уже не ограничены так сильно частотой или формой сигнала, как при использовании мультиметра. При измерениях следует уделять больше внимание не амплитудным значениям, а среднеквадратичным Vrms. Именно среднеквадратичное значение учитывается при измерении переменного напряжения – в сети амплитудные значения достигают более 310 В, однако действующее значение именно 220 (среднеквадратическое).

Так как мы можем с достаточно высокой точностью измерять напряжение, то соответственно можем более точно измерить любые токи на шунте, для этого нужно всего лишь научиться использовать закон Ома.

Осциллографом можно прекрасно смотреть сигналы звукового тракта – для таких целей это никакая не игрушка. При сносном качестве можно смотреть процессы в импульсных источниках питания. Эта плата приобреталась мной именно для этих целей.

Как пример: осциллограф помог мне наладить блок питания шуруповерта (описание есть в этом разделе) с мощными IGBT-транзисторами. Я никак не мог понять, почему блок не хочет запускаться, перемотал коммутирующий трансформатор с разными данными – никак. Когда оценил сигналы на затворах, всё стало ясно – не хватает открывающего напряжения, нужно добавить витков в затворных обмотках. Вот этот затухающий сигнал, достаточно чёткий, частота 44 кГц:

На этом публикацию заканчиваю. Если данная тема вообще будет интересна посетителям сайта, то обязательно её расширю и дополню. Ставьте оценки и проявляйте активность.

Конструктор осциллографа dso138

Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллограф DSO138 устройство и приспособление к нему

Осциллограф DSO138 устройство и приспособление к нему

Вт, 06.12.2016, 12:50 | Сообщение # 11
seri00
Вт, 06.12.2016, 13:07 | Сообщение # 12
Тёмыч
Вт, 06.12.2016, 13:24 | Сообщение # 13
microplanet

Я паял обычным паяльником 220 вольтовым, 25 ватт. Прошивка не слетела. И искры не полетели, взрывной волны не последовало и меня не смело со стула при первом включении ослика, как это ни удивительно.

О главном: некоторые перемычки – технологические, и их замыкают при перепрошивке. Нормальное их состояние – разомкнутое. Но эта информация нуждается в проверке, так как у вас может быть иная “анатомия” платы. Что касается перемычек 3, 4, то они замкнуты, но замыкаются по очереди – сперва 3 и проверяем напряжение (должно быть 3.3 в), затем замыкаем 4 и снова включаем. Вроде так. Что будет если их замкнуть одновременно я не проверял.

Читал на одном форуме, что действительно, у кого-то был чистый контроллер. Китайцы то ли забыли, то ли не пожелали заливать прошивку. Но такие случаи редки, как я понял.

Белый экран меня “колбасил” не один десяток минут. Это решилось очень тщательным пропаиванием, только без перегрева. Раз десять вставлял-извлекал экран в разъёмы на плате, думая что контакты окислились кое-где. Думал, что купил нерабочий, бракованный вариант.

Но всё заработало, в итоге.

Да, забыл сказать. Если питание недостаточное (подсевшая крона), вы увидите всё ту же знаменитую картину Малевича. В инверсии.

Вт, 06.12.2016, 15:08 | Сообщение # 14
seri00
Вт, 06.12.2016, 15:52 | Сообщение # 15
microplanet

Возьмите сильную лупу и супертщательно проверьте плату на наличие тонюсеньких, как человеческий волос, соплей из припоя. Затем также старательно протрите плату спиртом, например, и снова осмотрите.

Насчёт поломки экрана – шлейф, там правда, очень нежный. Но я всё-таки верю в положительный исход дела. Тут что-то, на что не обратили внимания, какая-то мелочь.

Может, дело в прошивке? Ну, в смысле, что её нет.

Обзор набора для самостоятельной сборки «Компактный осциллограф 06204KP (DSO 062) на микроконтроллере ATmega64»

JYE Tech 06204KP

Захаров Денис, Украина

Поняв в какой-то момент, что моя аудиофильская жизнь с осциллографом стала бы проще, я занялся поисками подходящего прибора на переполненном предложениями рынке. Мои потребности были совсем скромными – мне хватило бы одного канала и минимальной полосы. Главное, чтобы было недорого. А еще хотелось, если возможно, вложить в прибор немного собственного труда.

Эти и определило мой выбор. Я остановился на простейшем осциллографе-конструкторе 06204KP (DSO 062) компании JYE Tech. Приобрел его в Интернет-магазине GearBest со штаб квартирой в Гонконге (Китай). Стоимость конструктора на момент покупки составляла $35. При выборе бесплатной доставки товар поступит в любую страну Евразии в течение 10-25 дней. При выборе платной доставки заказ прибудет через 4-7 дней.

Осциллограф представляет собой набор (Рисунок 1) для самостоятельной сборки (DIY) и поставляется почти в собранном виде; необходимо лишь впаять несколько конденсаторов, дроссель, диод, кнопки, дисплей, сигнальный и силовой разъемы.

Рисунок 1.Набор компонентов для сборки осциллографа DSO 062.

Для сборки вам не потребуются особые навыки монтажника – все SMD элементы уже впаяны, поэтому сборка выполняется обычным паяльником.

Заявленные характеристики осциллографа DSO 062:

  • Аналоговая частота пропускания: до 1 МГц;
  • Функция быстрого преобразования Фурье с выборкой 256 или 512 точек и частотой дискретизации от 1 кГц до 2 МГц;
  • Разрядность АЦП: 8 бит;
  • Входное сопротивление: 1 МОм;
  • Пиковое входное напряжение: 50 В;
  • Горизонтальная развертка: от 0.5 мкс/дел до 10 мкс/дел;
  • Выбор режимов запуска развертки: автоколебательный, ждущий, однократный;
  • Выбор полярности синхронизации;
  • Передача изображения в BMP. формате на ПК.

На Рисунке 2 собранная плата показана с двух сторон.

Рисунок 2.Собранная плата осциллографа DSO 062.

На плате вы видите микроконтроллер ATmega64, кварцевый резонатор 20 МГц, два ОУ NE5532 и TL082, параллельный 8-разрядный АЦП TLC5510, ЖКИ PG12864I, цепи питания и кнопки управления.

В завершение сборки нужно замкнуть джампер JP1 и подать питание 9 В на силовую клемму. При первом включении необходимо проверить контрольные потенциалы, согласно Рисунку 3. При правильной сборке, значения будут близки к указанными в документации.

Рисунок 3.Карта режимов работы прибора.

При несовпадении карты напряжений, нужно обратиться к принципиальной схеме осциллографа (Рисунок 4) и внимательно проверить электрические цепи.

Рисунок 4.Принципиальная схема осциллографа DSO 062.

Если на дисплее горит подсветка, но нет изображения, отрегулируйте контрастность с помощью потенциометра.

Для проверки прибора я использовал генератор прямоугольных импульсов, сделанный на микроконтроллере ATtiny2313. На Рисунке 5 показаны отображаемые сигналы осциллографа. Как видно, прибор уверенно работает на низких частотах. При подходе к 100 кГц наблюдаются небольшие искажения сигнала, а на частоте 500 кГц прибор перестает работать.

Частота 500 ГцЧастота 10 кГц
Частота 100 кГцЧастота 500 кГц
Рисунок 5.Работа прибора на частотах от 500 Гц до 500 кГц.

Помимо осциллографа в прибор встроена функция измерения частоты. На Рисунке 6 изображен пример измерения частоты прямоугольного сигнала.

Рисунок 6.Режим измерения частоты.

Чтобы перейти в режим наблюдения спектра, необходимо на несколько секунд зажать кнопку “mode“. На Рисунке 7 представлен пример спектрального анализа.

Рисунок 7.Режим измерения спектра.

В приборе имеется функция передачи изображения сигнала с LCD дисплея на компьютер по последовательному интерфесу RS-232. Для этого необходимо подключиться к разъему J5 согласно схеме на Рисунке 4. Полученный входной сигнал необходимо зафиксировать с помощью клавиши “hold“, а затем нажать “level” и “ok“. После этого в микроконтроллере запустится функция передачи изображения на ПК. Подробную информацию можно посмотреть в инструкции прибора.

На Рисунке 8 полностью собранный прибор DSO 062.

Рисунок 8.Собранный прибор DSO 062.

Демонстрационное видео:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector