DS203, un osciloscopio bueno, pequeño y sencillo a buen precio. Osciloscopio de bolsillo "Lori" en el microcontrolador STM32F103 Qué se requiere para el montaje

De todos es sabido que existen dos tipos de osciloscopios en el mercado. Y aquellos que quieran adquirir un dispositivo de este tipo se enfrentan a una tarea difícil: ¿cuál elegir? ¿Analógico o digital? Intentemos comprender este problema. Cada tipo de dispositivo tiene sus propias características y desventajas. Los instrumentos analógicos tienen una interfaz bastante amigable y familiar, actualizaciones instantáneas de pantalla cuando se muestra una señal y controles directos e intuitivos. Las desventajas de estos osciloscopios incluyen una precisión bastante baja y medios limitados para medir los parámetros de la señal. Ahora sobre los dispositivos digitales.

Ventajas de los osciloscopios digitales

Capacidad de "congelar" una imagen durante un período de tiempo arbitrario
alta precisión de medición
amplio ancho de banda
Pantalla brillante y bien enfocada a cualquier velocidad de escaneo
capacidad de mostrar la señal antes del momento de activación (en tiempo “negativo”)
capacidad de detectar interferencias de impulsos
Medios automáticos para medir los parámetros de la señal.
capacidad de conectarse a una computadora, impresora o trazador
Capacidades de procesamiento de señales matemáticas y estadísticas.
herramientas de autodiagnóstico y autocalibración

Desventajas de los osciloscopios digitales

Mayor costo
más difícil de manejar

El osciloscopio SDS1072CML tiene los siguientes parámetros .

Ancho de banda: 70MHz
Número de canales: 2 canales + entrada de sincronización externa
Tasa de muestreo: 1 GV/s (tiempo real)
50 GV/s (muestreo equivalente)
Capacidad de memoria: 2 Mpuntos
Pantalla TFT de 7" Resolución: 480 x 234
Frecuencímetro de 6 dígitos (hardware)
Filtros digitales incorporados
Admite comandos de programación SCPI
Interfaz: USB, RS-232
Función de grabación y reproducción de formas de onda.
Función de prueba de límite PASA/CAÍDA
Interfaz de usuario: ruso.

Cuando lo conocí me impresionó la pantalla muy grande. La diagonal de la pantalla es de 17 centímetros, una imagen muy brillante y rica. Me confundió el manual de instrucciones bastante extenso del dispositivo. Contiene 132 páginas de descripción. Pero hay que rendir homenaje, todo se describió en detalle, por lo que no hubo dificultades.


Botón muy cómodo de usar " AUTO "Cuando presiona este botón, el dispositivo se configura automáticamente para medir la señal de entrada y muestra una imagen del oscilograma de la señal y todos sus valores (en dos canales simultáneamente, si el segundo canal está conectado naturalmente), es decir, Ya no se necesitan dispositivos adicionales: el osciloscopio mide automáticamente 32 parámetros de la señal medida, lo que está absolutamente más allá de las capacidades de un dispositivo analógico.


Si necesita ver algún parámetro de la señal con más detalle, vaya al menú, seleccione la opción requerida y observe el resultado. Es muy conveniente trabajar con una computadora. El dispositivo está conectado al conector USB de la computadora. El kit incluye un disco con todo el software necesario. Para grabar una señal, puede conectar una unidad flash USB y el dispositivo grabará automáticamente una señal que durará hasta 32 horas.


Conveniente para solucionar problemas de equipos que fallan después de un cierto tiempo de funcionamiento. Al operar el dispositivo, se deben tener en cuenta dos puntos. Cuando se encienden por primera vez, las sondas deben calibrarse con un factor de atenuación de 1/10.

Hay una nueva incorporación a la empresa de mis dispositivos :).
Hace tiempo que quiero este juguete. Es difícil llamarlo un osciloscopio completo; tiene desventajas, pero estas desventajas se compensan casi por completo con su bajo precio.
Recientemente hubo una revisión de este modelo, esta revisión contendrá solo pequeñas adiciones y mi comentario.

Me gustaría comenzar diciendo que quiero expresar mi profundo agradecimiento al sitio por los concursos que realiza y aún más a mis lectores que me han apoyado todo este tiempo.
Gracias a esto pude comprar algo muy útil para mí, que planeo utilizar para mejorar el contenido informativo de mis reseñas.
Por lo tanto, esta reseña sólo se publicará en este sitio.

Recientemente un colega ksiman Publiqué este osciloscopio, por qué escribí este y no uno similar, lo explicaré un poco más adelante. En los comentarios a su reseña escribí que me encontré con el mismo osciloscopio, pero a un precio menor. Al momento de escribir mi comentario costaba $123, ahora es más caro, pero el vendedor siempre tiene algún tipo de descuento, así que te aconsejo que lo arrojes al carrito y esperes una notificación sobre la rebaja de precio.


Bueno, como siempre, materiales adicionales.
Porque aunque se dice que todo lo que acaba en Internet nunca desaparece de allí.
Pero más de una vez me he encontrado con situaciones en las que la información necesaria ya no está disponible. Por eso publico materiales adicionales en el disco Yandex; si alguien conoce un lugar más conveniente, estaré encantado de recibir sugerencias.
Se adjuntan instrucciones en ruso para el dispositivo, su diagrama y estudios de su ancho de banda (no míos).

Resumen.
Ventajas.
Buen valor para el dinero.
El equipamiento es estándar, todo lo que necesitas está disponible.
Gracias a la batería, el osciloscopio se puede utilizar en cualquier lugar, no sólo cerca de una toma de corriente.
2 canales analógicos y 2 digitales, así como la presencia de un generador de funciones incorporado.
Cuerpo de aluminio resistente.
Posibilidad de guardar capturas de pantalla de oscilogramas.
Tallas pequeñas.

Desventajas.
Características relativamente mediocres, QDSO tiene mejores características (en términos de frecuencia), pero tiene sus inconvenientes, por ejemplo, no tiene modo AC (se puede poner un condensador en serie con la entrada) y tiene un solo canal. El DS203 era más adecuado para mi trabajo.
El cuerpo está mal hecho, realmente falta la pata retráctil, tendrás que terminarlo.
La gestión deja mucho que desear :(
La respuesta de frecuencia es consistente con osciloscopios analógicos muy económicos.

Mi opinión.
Es poco probable que sea adecuado como sustituto de un osciloscopio convencional; uno no anula al otro. Es para reemplazarlo que necesita comprar dispositivos que sean más caros (por ejemplo, en un orden de magnitud).
Tendrás que acostumbrarte no solo a los controles, sino también a las peculiaridades de trabajar con osciloscopios digitales.
Lo que falta es el modo de emulación de un osciloscopio convencional, cuando el brillo del haz también transmite información (simplificado).
Pero en general, es algo muy conveniente, puedes ponerlo sobre la mesa y ver todo al lado de tus ojos, es de tamaño pequeño (especialmente en comparación con los osciloscopios analógicos).
Era posible comprar algo mejor y más caro, pero últimamente rara vez uso un osciloscopio y el gran osciloscopio analógico que estaba sobre la mesa empezó a molestarme, así que decidí conformarme con esto. Quizás al mismo tiempo decida por mí mismo si debo comprar algo más sólido.
Y “no renunciaré al analógico, porque es bueno” :)

Y finalmente, me gustaría felicitar a todos los usuarios del sitio por el nuevo año 2015.
Deseo que todos estén alegres y felices en el nuevo año, para que las compras solo traigan alegría y no se encuentren malos vendedores.
Para que el tipo de cambio y los precios sean siempre bajos, y los vendedores sean buenos, para que las compras lleguen rápidas e intactas.
Bueno, simplemente buen humor y positivo, buena salud, nuevos amigos, amor, buena suerte, felicidad.

¡¡¡Feliz año nuevo 2015!!!

Estoy pensando en comprar +73 Agregar a los favoritos Me gustó la reseña +82 +161

Maxim Kerímov
diciembre 2016

Formulación del problema

Haga un osciloscopio de bolsillo sencillo con un mínimo de tiempo y dinero.

Lista de componentes

  • Clon chino de la placa "Maple Mini" con un microcontrolador STM32F103C8T6 (también conocida como placa Blue Pill).
  • Pantalla 1.8 TFT 128x160 SPI con driver ST7735.
  • Cinco resistencias y dos condensadores (Fig. 3).
  • Regulador lineal de baja caída AMS1117-3.3 (opcional).
  • "Pinzas" para abrazadera de sonda - 2 uds.
  • El botón es miniatura, normalmente se abre sin bloquear, con un clic.

Arroz. 1. Prueba de funcionamiento del osciloscopio. La onda sinusoidal fue generada por un desintegrador de sonido, por eso está escalonada.

Características

7 rangos con valores de división (celdas): 7 µS, 28 µS, 113 µS, 559 µS, 2 mS, 10 mS, 20 mS.
Sensibilidad: 0,25 y 1,0 V/div.
Amplitud máxima de la señal de entrada: 6 V.
Impedancia de entrada: 20 kΩ.
Alimentación: 4 pilas AA.
Consumo de corriente: 80 mA.

¿Qué señal de frecuencia puedes ver?

En teoría, puedes ver 477 kHz. Teóricamente, es posible distinguir un meandro de una sierra a frecuencias de 350 kHz o menos. En la práctica, se pueden observar más o menos cómodamente señales de hasta 200 kHz. Tamaño de celda: 20 x 20 px.

La "frecuencia de barrido" de nuestro osciloscopio depende de la velocidad del ADC. En el STM32F103, el ancho de bits del ADC es fijo e igual a 12. Esto es una vez y media más de lo que necesitamos. En STM32F407, por ejemplo, se puede reducir la profundidad de bits, lo que reducirá el tiempo de medición. Pero esa es otra historia con un presupuesto diferente.



Arroz. 2. Conexión de pantalla.

Arroz. 3. Fuente de alimentación y circuito de entrada.

El divisor de voltaje R1-R2 se utiliza para controlar el nivel de carga de la batería. En la esquina superior derecha de la pantalla hay un icono de batería, como en un teléfono móvil (no se muestra en la foto).

No siempre se necesita un regulador de voltaje externo. La placa del microcontrolador tiene su propio regulador de 3,3 V 100 mA. Si enciende la pantalla desde allí, se calentará. En placas de otro tipo (placa STM Smart V2 - con un conector JTAG grande) solo está AMS1117, para ellas no se necesita una externa. Algunas pantallas también tienen el AMS1117 (y un puente). Decide por ti mismo.

Tiene sentido instalar un interruptor de alimentación PD9-1 o similar en serie con las baterías.

Si desea aumentar el tamaño de su impedancia, puede agregar un seguidor de amplificador operacional no inversor a la entrada, lo que le permitirá alcanzar un valor de 1 MΩ o más. El amplificador operacional debe alimentarse directamente con baterías con un voltaje de 4,8 a 5,4 V.

Principio de operación

La mitad del texto del programa son todo tipo de inicializaciones. El principio de funcionamiento de un osciloscopio digital es simple y obvio.

El ADC realiza una serie de mediciones secuenciales continuas del nivel de señal. Los valores resultantes se agregan a la memoria mediante DMA. Cada vez registramos el tiempo y determinamos la duración de la serie de mediciones. Así es como averiguamos el precio de dividir el eje del tiempo.

Analizando los valores del nivel de señal registrados, buscamos el primer extremo, después de lo cual dibujamos la señal en la pantalla. Entonces estamos intentando hacer algún tipo de sincronización. Funciona bien con señales fluidas y es prácticamente inútil con señales de banda ancha.

Dejamos que el usuario disfrute de la imagen durante un segundo, mientras nosotros mismos sondeamos el botón. Una pulsación breve del botón cambia los rangos en un círculo. Una pulsación larga cambia la sensibilidad. Entonces todo se repite.

Utilizo CooCox CoIDE para la compilación. No publiqué el proyecto Cox aquí porque contiene rutas absolutas a los archivos. Es más fácil crear uno nuevo que editar todos los caminos. Después de crear el proyecto, no olvides conectar las bibliotecas: RCC, GPIO, DMA, SPI, TIM, ADC.

Cómo crear un proyecto CooCox CoIDE

  1. Iniciemos el IDE. Desde el menú: Proyecto > Nuevo Proyecto
  2. Ingrese el nombre y recuerde dónde se encuentra el proyecto.
  3. Seleccione "Tablero" y haga clic en "Siguiente >"
  4. STM32 > STM32F103x > Placa de desarrollo central STM32F103C8T6
  5. En la ventana "Repositorio", seleccione la pestaña "Periféricos", conecte las bibliotecas (ver figura)
  6. Para evitar que Cox diga malas palabras en stdio.h, configuramos: Ver > Configuración > Enlace > Biblioteca: "Usar biblioteca Base C".
  7. Desempaquete los archivos descargados en la carpeta del proyecto.
  8. Presione "F7".
  9. Nos regocijamos.
  10. Para que el autor se regocije por su triunfo, le transferimos 50 rublos por cerveza.


Lo cosí usando el programador-depurador ST-Link V2. Puedes hacerlo sin él, mediante un adaptador USB-Serial.

Es mejor ver una vez... la forma de onda.

Están disponibles

Comprar en grandes cantidades

Más barato como conjunto

Un conjunto de componentes para montar un osciloscopio digital real con pantalla LCD, compacto pero muy funcional. El divertido tiempo de montaje es de una media de 4 horas. El osciloscopio comienza a funcionar inmediatamente después del montaje. Será un asistente indispensable en el laboratorio doméstico de un radioaficionado, tanto en versión estacionaria como portátil.

Especificaciones

Peculiaridades

  • realizado sobre la base de desarrollos profesionales de osciloscopios integrados
  • Es posible mejorar el software, el proyecto está abierto.
  • grandes posibilidades con pequeño tamaño y precio

información adicional

Parámetros del osciloscopio:

Velocidad máxima de muestreo: 1Msps
Precisión: 12 bits
Profundidad del búfer de medición: 1024 bytes
Rango de frecuencia analógica: 0 - 200 KHz
Sensibilidad vertical: 10mV/Div. - 5V/Div. (escala progresiva 1-2-5)
Posición de línea vertical ajustable: sí
Impedancia de entrada: 1MΩ/20pF
Voltaje máximo de entrada: 50V (sonda 1:1), 400V (sonda 10:1 con divisor)
Interruptor de modo de entrada: DC / AC / GND
Tiempo Horizontal: 10μs/Div. - 50 años/división. (escala progresiva 1-2-5)
La sincronización es automática, por umbral y con captura de impulsos.
Opciones para configurar el umbral de sincronización: en un flanco ascendente, en un flanco descendente
Configuración del umbral de sincronización
Retraso negativo: la capacidad de ver la forma de onda antes de que se produzca la sincronización.
Capture la imagen de la pantalla por tiempo ilimitado (función HOLD)
Generador de prueba de onda cuadrada incorporado de 1 kHz/3,3 V

¿Qué se requiere para el montaje?

  • El kit consta de un conjunto de componentes necesarios, una placa de circuito impreso e instrucciones de montaje. Necesitará:
  • soldador y algo de soldadura fundente
  • cortadores laterales
  • pinzas
  • alrededor de una hora o dos
  • multímetro (opcional)

Orden de montaje

  • Primero, lea las instrucciones completamente y organice cuidadosamente los componentes en grupos. Después de esto, comience la instalación, siguiendo reglas simples:
  • Las ubicaciones de instalación de los componentes en la placa están marcadas y estas inscripciones, por regla general, coinciden con las marcas en los componentes.
  • Se recomienda medir las resistencias con un multímetro antes de la instalación si hay dificultades para descifrar la marca de color.
  • La instalación debe comenzar con componentes inferiores y más pequeños.
  • observar la dirección de instalación de los enchufes para microcircuitos y los propios microcircuitos
  • use cortadores laterales para quitar el exceso de partes de las patas de los componentes de la parte inferior del tablero

Preparación para su uso

  • Para operar el dispositivo necesitará una fuente de alimentación (no incluida)

condiciones de uso

  • Se recomienda instalar el osciloscopio en cualquier alojamiento adecuado después del montaje.

Mantenimiento

  • Observe la polaridad de instalación de los componentes y no sobrecaliente las áreas de soldadura por encima del nivel permitido.
  • Para una soldadura de alta calidad, utilice soldadura con fundente o una solución alcohólica de knifolia.
  • Al instalar, use gafas de seguridad, ya que cuando trabaje con cortadores laterales, los recortes pueden dañar sus ojos.
  • Cuando se enciende, el dispositivo debe reposar sobre un sustrato dieléctrico, como una hoja de cartón.

Preguntas y respuestas

  • ¿Se puede ya montar y hay carcasa para ello?
    • No hay uno ensamblado, ahora se está preparando para su lanzamiento una versión con un cuerpo impreso en una impresora 3D.