简易数字存储示波器

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1、目录1任务分析32方案论证和比较42.1处理器的比较和选择42.2信号前向调整模块的设计方案42.3A/D转换器选型方案42.4显示设备的选择53系统硬件设计53.1总体设计思路53.2信号前向调整模块53.3频率计的基本原理63.4MSP430F247处理器73.5存储器83.6显示输出电路93.7键盘设计93.8电源稳压保护电路104软件设计105系统测试116 结束语127参考文献138附录14附录1系统电路总图14附录2制作实物图15第15页摘要本设计是一种简单实用的数字存储示波器。该设计主要由四个模块电路组成:前端信号处理模块、数据的采

2、集与存储模块、键盘输入控制模块、单片机控制模块与LCD显示模块。采样率可达1M,并具有数据的采集、显示菜单、单次触发、存储显示等功能。本设计以MSP430F247单片机为核心,采用运算放大器OPA2132,对大小信号分别进行放大处理;LCD12864显示波形,并且可以显示当前的时间扫描灵敏度和垂直灵敏度状态。此外作品大大优化了外围硬件线路的设计,增加了系统的稳定性和可靠性。关键词:示波器数字存储高速AD转换,第15页简易数字存储示波器1设计任务设计并制作一个简易数字存储示波器(简易DSO)。基本要求(1)可以显示测量的波形,(2)垂直灵敏度:0.

3、01V/div,0.02V/div,0.05V/div,0.1V/div,0.2V/div,0.5V/div,1V/div,2V/div,5V/div误差≤5%;(3)水平扫速:30μs/div,50μs/div,100μs/div,200μs/div,500μs/div,1ms/div,2ms/div,5ms/div,10ms/div,20ms/div,50ms/div,100ms/div,200ms/div,1s/div,误差≤5%;(4)可测量的模拟输入信号的电压范围在10mV-5V。信号频率:0.05Hz-30kHz(5)单次触发、扩展、

4、触发电平可调;(6)显示波形无明显失真。发挥部分(1)连续触发存储方式,并有“锁存功能”;(2)具有移相功能。(3)垂直灵敏度0.01V/div,低输入噪声电压。第15页1任务分析根据设计任务的要求,必须实现信号的放大、衰减,采集和波形显示。这需要选择合适的运放,A/D转换器,处理器和显示设备。2方案论证和比较2.1处理器的比较和选择方案一:如图以AT89S51单片机为控制核心,对输入信号进行增益放大或衰减后,通过A/D转换将模拟信号转换成数字信号后,通过单片机将数据锁存至外部RAM,然后再通过单片机将数据送至显示屏显示,这种方案结构较为简洁,但

5、A/D的最高采样速度比较高,无法利用AT89S51单片机直接采集这样速率的数据。方案二:而由美国德州仪器公司(TI)推出的MSP430系列超低功耗16位处理器内部具有4K的RAM,并且具有很高的处理速度,检测的信号进行增益放大或衰减后,直接输入MSP430F247单片机进行数据采集和处理,最后通过LCD显示出波形。方案比较:MSP430F247单片机的高速运算能力和较大的数据存储器,既可满足输入信号的采样速度和精度,又有足够的空间存储采集的数据,从而使得外围电路简单所以采用方案二。2.2信号前向调整模块的设计方案方案一:采用集成程控放大器(例如

6、:PGA103)作为信号的前向输入通道,根据输入信号的幅度选择不同的放大/衰减倍数,以达到A/D所要求的输入范围。在系统前端采用集成器件,对抑制系统的噪声是很有帮助的,而且这种器件控制简单,使用方便。方案二:为了使不同幅度的输入信号都能被A/D所采样,模拟输入信号需要放大或衰减,在采样电路的前端采用本次大赛提供的TI公司的OPA2132运算放大器应对输入信号进行一定的放大/衰减。方案选择:根据需要,输入信号的幅度范围为10mV~2V,则需要放大200倍,OPA2132运算放大器完全能满足要求。因此选择方案二。2.3A/D转换器选型方案信号电压的数

7、字转换决定着测量的精度与准确度,这是本设计的关键部分之一。方案一:采用德州公司的ADS804E器件,该器件可将模拟信号转化为12位的数字信号,输出具有自动校准功能。采样速度能够满足采样转换的要求。方案二:采用MSP430F247单片机自带的ADC,可将模拟信号转化为12位的数字信号,采样速度能够满足采样转换的要求。MSP430F247内部的A/D将接收到的经过处理的模拟信号进行实时采样,然后以逐次逼近的方式进行模数转换处理,最后存储在片内RAM中。然后将RAM中的数据显示成波形。方案选择:MSP430F247单片机的高速ADC第15页完全可以满足

8、本设计的要求。因此选择方案二。2.4显示设备的选择方案一:使用点阵图形液晶显示模块12864显示,;其显示分辨率为128×64,利用该模

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