示波器单功能替代解决方案

发布者:advancement4最新更新时间:2016-11-21 来源: eefocus关键字:示波器  单功能替代 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1 前 言

    工业生产中,常使用示波器对各类设备的传感器信号加以测量和观察,在生产线上也会同样使用示波器来检验产品性能。由于示波器价格不扉,此类作法已经不适应大规模生产产品。产品的批量生产意味着购买更多的示波器,从而使生产成本增加;其次由于示波器操作复杂,普通操作员工对示波器的操作熟练程度也会严重影响生产效率;最后在环境欠佳的生产现场,尘土、湿气、温度等外界环境影响将会缩短示波器的寿命。

    诚然,开发完全取代示波器的硬件设备有一定难度,但示波器在生产检验中的用途一般是单一的、确定的,如检测信号输入的时间差值、检测信号的触发边沿时间、检测信号的频率、检测信号的峰值等等功能,所以我们可以只针对某一特定功能,运用当前的单片机技术开发一款信号检测系统是可行的。本文将以检测信号输入时间差值为目的,介绍系统的设计与实现过程。

2 系统组成和应用原理

    2.1 系统设计目的


    如上示波器界面截图,检测凸轮多齿上升沿信号与电流起始信号的时间差值,差值可选用1信号为基准求出,并将其换算为角度,即为图上两虚线之间的方波信号个数(360转速信号,1方波恰为1度)。

    2.2 单片机信号测量原理

    以单片机为核心,充分利用自身计数器/定时器的计数功能。大致测量方法分以下两个方法:

    高频测量(<500 KHZ):
    采用测频法测量高频,在确定的阈值时间Tw内,记录被测信号的变化周期数(或脉冲数)Nx,则被测信号的频率:fx=Nx/Tw。(对T0或T1的外部脉冲进行计数,当T0或T1引脚上发生负跳变时,计数器加1。由于识别引脚的负跳变需2个机器周期,即24个时钟振荡周期,T0/T1的最高频率为1/24 fosc,当晶体振荡器频率为12 MHz时,其最高计数频率为500 kHz)。测频法原理如图所示:


    低频测量:
    采用测周法测量低频,测周期法需用标准信号的频率fs,待测信号的一个周期Tx内,记录标准频率的周期数为Ns,则被测信号的频率为:fx=fs/Ns。由于被测频率较低,故可采用8051测量,首先要将被测信号转换成门控信号,其原理如图所示:


    2.3 硬件开发

    本次设计选用C8051F310单片机,该单片机的可编程计数器(PCA0)由一个专用的16位计数器/定时器和5个16位捕捉/比较模块组成。其计算器/定时器由可编程的时基信号驱动,时基信号可以是系统时钟的1/2,1/4,1/8,所以时基信号的精确更有利于扩展信号测量的频率范围,此外,信号捕捉/比较模块也具有边沿触发捕捉工作方式。

    单片机外围电路:
    P0.6 360 转速信号中断
    P0.7 电流信号中断
    P0.0,P0.1 外接EEPROM(SPI数据传输)
    P2.2-P2.7 LCD液晶显示
    P3.1,P3.2 键盘(未使用)


    2.4 软件开发

    系统软件设计采用Keil C51编写。根据系统所测目的,可运用PCA计数器溢出中断、PAC边沿捕捉模式中断,以及INT0、INT1中断对波形进行计数,未运用到信号测频,测周原理便可以达到系统目的。

    系统软件设计流程为:单片机初始化;LCD初始化;计数器清零;转速信号中断;计数器+1;电流信号中断;将此时计数值赋给电流时间量Y,凸轮多齿信号边沿捕捉;将此时计数值赋给凸轮信号多齿轮发生时间量X,完成一次测试量,目标值=Y-X;调用显示函数显示,发送结果至上位机。如下图系统软件设计流程:


3 系统运用结论

    本方案系单片机的简单运用,可运用于制造业特定信号测量,帮助企业降低购买昂贵仪器的成本。经过实际使用,本系统运行稳定,所测结果与使用示波器所测误差在1度以内。操作人员可通过LCD显示直接观察检测结果,也可通过上位机软件对其直接观察,并通过上位机将每次所测数据加以保存,上位机采用C#编写。该软件显示界面如下图:


关键字:示波器  单功能替代 引用地址:示波器单功能替代解决方案

上一篇:数字示波器的采样速率
下一篇:数字存储示波器的原理

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28

改善示波器测试低速串行总线的能力
  使用前沿的串行总线和窄总线(如 HDMI 和 SATA)的设计师早就知道, 示波器 是进行一致性测试、容限分析和性能验证的出色工具。设计师进行产品设计时,这些总线及其性能非常重要,他们选择的一致性工具和调试工具可反映出这种重要性。    嵌入式 系统设计师对串行通信持不同态度。尽管一些关键的通信任务中使用高性能总线(如 PCle),但大部分芯片间通信中的嵌入式设计还是使用 CAN、LIN、I2C、SPI、RS-232/UART 和低速 USB 总线。嵌入式系统设计师选择这些工业标准串行总线的原因与 SATA 设计师不同。通常,嵌入式系统设计师构建自己的并行总线,或是使用基于 UART 的定制平台。然而近 10 年来工程师们
[测试测量]
细节不注意,再贵的示波器也测不准高速信号
随着电子技术的快速发展,通信信号频率越来越高,信号质量要求也越来越严。测量这些高速信号是不是只要选一个昂贵的示波器就行了呢?其实不然,如果一些细节没有被注意,再贵的示波器也不见得测得准! 一、带宽选择 测量高速信号,首先要考虑测试系统的带宽,这个测试系统的带宽包括探头的带宽和示波器的带宽。要测量 100MHz 的信号,用一个 100MHz 带宽的示波器是不是就可以了?一些用户可能对带宽的概念并不是很清晰。认为 100MHz 带宽的示波器就可以测量 100MHz 的信号了,其实并不是这样。带宽所指的频率是正弦波信号衰减到-3dB 时的频率,而我们一般测量的数字信号都不是正选波,而是接近方波。这两者对带宽的需求是不同的。 根据
[测试测量]
细节不注意,再贵的<font color='red'>示波器</font>也测不准高速信号
示波器测量频率靠谱吗?
某用户用示波器测试晶振产生的25MHz的时钟信号频率。晶振本身标称的精度为 5ppm(1ppm等于百万分之一),用户用示波器实际测试到的信号频率为25.996MHz左右,而且无论是当前值(Current)还是平均值(Mean)都非常不稳定。用户希望能够准确测量信号频率。 问题分析 首先检查了一下用户使用的探头,虽然使用的是无源探头,但用户采用了短的连接地线,而且从波形形状来看非常稳定,测量的误差应该不是由于探测方法造成的。用户晶振的标称指标为 5ppm,因此对于25MHz时钟来说,其频率偏差应该不超过5ppm*25MHz=125Hz。而测试结果为24.996MHz,相对于25MHz偏差了4KHz,明显偏差较大。 首先来计算一
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量频率靠谱吗?
IVI技术和数据库技术实现数字示波器的自动检定方案
随着电子技术的发展,数字示波器凭借数字技术和软件大大扩展了工作能力,早期产品的取样率低、存在较大死区时间、屏幕刷新率低等不足得到较大改善,以前难以观察的调制信号、通讯眼图、视频信号等复合信号越来越容易观察。 数字示波器可以对数据进行运算和分析,特别适合于捕获复杂动态信号中产生的全部细节和异常现象,因而在科学研究、工业生产中得到了广泛的应用。 为了让示波器工作在合格的状态,对示波器定期、快速、全面的检定,保证其量值溯源,是摆在测试工程师面前的一项紧迫任务。 手工检定效率低,容易出错,对每一种示波器的检定需要测试工程师翻阅大量的资料;自动测试系统具有准确快速地测量参数、直观地显示测试结果、自动存储测试数据等特性,是传统的手
[测试测量]
IVI技术和数据库技术实现数字<font color='red'>示波器</font>的自动检定方案
是德科技升级入门级示波器,为教育和初创公司服务
近日,是德科技宣布推出全新DXOX1204G系列示波器,该产品是是德科技专为教育及初创企业所开发的一款产品。相比上代产品,在带宽、通道数、采样率及存储深度等方面,均有了进一步提升,此外还有对LAN的支持。是德科技(中国)有限公司示波器市场经理朱华朋详细解读了该款产品。 是德科技(中国)有限公司示波器市场经理朱华朋 适合教学的一些细节设计 朱华朋表示,由于是针对入门级应用,所以产品设计了很多个性化内容。比如说内置了帮助系统,长按某个按钮,屏幕上都会出现该按钮的帮助,并不需要翻看任何使用手册。 同时,示波器中还免费内置了17种培训的信号,帮助工程师或学生更快上手。 系统支持多语言,同时表面贴纸也支持15种语言更换。
[测试测量]
是德科技升级入门级<font color='red'>示波器</font>,为教育和初创公司服务
探究示波器在工作中究竟有多重要?
随着科学技术的不断发展,小编刚了解到示波器,现在又出现了测量神器混合域示波器。看来小编真的不能停止热爱学习的脚步呀!那就跟烧友们一起投入到混合域示波器的世界吧!让我们一起涨知识… MDO 是什么? 在描述其内部技术前,我们最好先了解一下 MDO 是 由哪些东西组成的。 过去,进行模拟测量、数字测量 和 RF 测量需要使用三种不同的仪器: ● 示波器,用来在时域中对模拟信号进行时间相关测量 ● 逻辑分析仪,用来在时域中对数字信号进行时间相关测量。混合信号示波器(MSO)是增加了数字通道的示波器 ● 频谱分析仪,用来在频域中对 RF 信号进行测量 混合域示波器(MDO)是第一个把混合信号示波器(包括逻辑和协议分析功能 )与现代频
[测试测量]
探究<font color='red'>示波器</font>在工作中究竟有多重要?
汽修示波器测量汽车节气门传感器信号的方法
节气门位置传感器,是汽车电子控制系统中最重要的传感器,主要用于发动机电子燃油喷射系统和电控自动变速器系统。 节气门位置传感器安装在节气门体上节气门轴的一端,探测或监测节气门开度的大小和变化的快慢,并把位置信号转变为电信号后输入电控单元。用于判别发动机的各种工况,从而控制不同的喷油量和点火正时。在装备电子控制自动变速器的汽车上,节气门位置传感器信号是变速器换挡和变矩器锁止时的主要信号。 目前广泛使用的节气门位置传感器有两种类型,线性型节气门位置传感器和霍尔元件型节气门位置传感器。 线性型节气门位置传感器可以告知电子控制模块(ECM)精确的节气门开度。 大多数现代管理系统会应用这种传感器,且它安装在节气门蝴蝶板驱动轴上
[测试测量]
汽修<font color='red'>示波器</font>测量汽车节气门传感器信号的方法
基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计
摘要:一种基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计方案。该系统主要由主机接口电路、数据处理电路及显示控制电路三个部分构成。介绍了系统的总体结构,并分析了其主要模块的工作原理,介绍了软件设计思想和程序流程图。该系统具有图形、字符、汉字的显示功能,可广泛用于智能代仪表和工业控制等领域中,用作终端显示。 关键词:DSP高级显示控制器 数字存储示波器 图形显示 数字存储示波器(DSO)是近年来发展起来的一种先进的测量仪器,与传统的模拟示波器相比,它具有很多的优点。DSO的基本思想就是通过先进的数字化测试技术实现传统的示波器所不具备的功能,如长期存储波形、显示大量的预触发信息、根据程序进行全自动的测量、将波形输出到打印机或绘图仪上
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved