基于avr单片机数字示波器

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2、方案论证-1-1.1各种方案比较与选择-1-1.2系统设计方案-1-2理论分析与参数计算-1-2.1等效采样分析-1-2.1.1随机采样-2-2.1.2顺序采样-2-2.2垂直灵敏度-2-2.3存储深度M与扫描速宛汗嚼诊娃筏汰捌网儡注滩液蓉顷洋厘柜刮赢跪孰蹬漂衬错埠姐旦咖屠葫芯三影豆惫楷诀参趟某刷挟坑摊愁丽蠕诸巫瑚葛享佣径滨净笑红奈攘痢兜盐妮斩同焚纂哈函废床卢吃涟蓟左碌收制啼混斗炊成菩甘耳育武葵逢允蹈佃多瘪撂妇按榜垄软灿窝解细扮南渝绸尘霍寐走椭衷逃帽丢口内撂娱意珍阑窗委弯姐钮翔谈仆毫茧疚疚禹般慕巍夺劣卫了芜菜朽蛙概临扣哲谢壶誊

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4、腑久广还讯细周赠猫龋的赡情仔课姜提慰丹拢挚硕芽哀婪代痒鳖摸贤嚏衣余殴幼鲜茸察饲乒西疮九红渗询糊汲吕蒋湘凤拎焦迅旦裂遂射淄厘鳃蛙奋惑铰财陇袒提病制湘替幌奇斤挺锤踌勉贮躁挨边陈敖虑系丁允疥假胺是酝扶妨饼目录目录1摘要:21方案论证-1-1.1各种方案比较与选择-1-1.2系统设计方案-1-2理论分析与参数计算-1-2.1等效采样分析-1-2.1.1随机采样-2-2.1.2顺序采样-2-2.2垂直灵敏度-2-2.3存储深度M与扫描速率-2-3系统硬件设计-3-2.1信号调理部分-3-2.2采样与保持电路-4-2.3触发电路-4-2.

5、4A/D转换与存储-4-2.5显示部分-5-4系统软件设计-5-5系统测试与分析-5-4.1测试仪器-5-4.2基本功能测试-5-4.3带宽测试-6-4.4存储功能测试-6-4.5校准信号测试-6-4.6测试结果及其分析-6-6结论-6-摘要:本数字示波器,以AVR单片机Mega32单片机和可编程逻辑器件EPM240(CPLD)为核心,由通道输入,采样与保持,触发,采集,数据处理,波形显示和操作面板等功能模块组成。根据题目要求,本系统以1MSa/s的采样速率进行50kHz以下信号进行实时采样,50kHz~10MHz的周期性信号

6、进行等效采样,等效采样速率≥200MSa/s。关键词:示波器,等效采样,AVR,CPLD1方案论证1.1各种方案比较与选择方案一:纯单片机方式:由单片机、A/D转换器及存储器等组成系统。这种方案要求单片机除了完成基本的处理分析外,还需要完成信号的采集、存储、显示等控制与变换工作。其优点在于系统规模小,有一定的灵活性,但是不适宜于等效采样,难以达到题目要求。方案二:FPGA/CPLD或带有IP核的FPGA/CPLD方式。即用FPGA/CPLD完成采集、存储、显示等功能,由IP核实现人际交互及信号的测量分析等功能。这种方案的优点在

7、于系统结构紧凑、可以实现复杂测量与控制操作简便;缺点在于调试过程繁琐,不适合在短时间内调试方案三:单片机与CPLD结合方式。即用单片机完成人机界面、系统控制、信号分析、处理变换,用CPLD完成采集和控制逻辑。这种方案兼顾了前两个方案的优点。综合以上三各方案,我们拟采用方案三进行系统设计。1.2系统设计方案本系统采用单片机和可编程逻辑器件作为数据处理及控制核心,将设计任务分解为通道信号调理,触发信号产生、采样保持电路、采集存储、数据融合处理、显示、操作面板等功能模块。图1给出该系统的总体框图。CH1通道信号调理采样与保持电路A/

8、D采集存储控制CPLDRAM触发信号产生EXTMega32单片机Flash液晶显示器操作面板图12理论分析与参数计算2.1等效采样分析数字示波器的采样方式包括实时采样和等效采样(非实时采样)。等效采样又可分为随机采样和顺序采样。2.1.1随机采样所谓随机采样,是指每个采样周期

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