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这款双通道示波器方案,包含原理图、PCB设计以及FPGA工程文件,并已开源发布。

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简介:
示波器采用了PSP的液晶屏幕,经过试验测试,其功耗明显高于目前所使用的3.5英寸型号。具体而言,该屏幕的分辨率略微超过PSP的480×272,从而呈现出更为清晰细腻的视觉体验,虽然其显示尺寸不及4.3寸屏幕那样引人注目。双通道示波器被应用于双核8位AD9288芯片,AD9288是一款专门为低成本、低功耗、小尺寸和易用性而优化的双核8位单片式模数转换器(ADC),并内置了片内采样保持电路。该芯片在100 MSPS的转换速率下,能够展现出卓越的动态性能,并且每个通道均具备独立运行的能力。双通道示波器的关键性能参数如下:通道数量为2个;模拟带宽达到30MHz;采样率可达双通道每125MSps;垂直精度为8bit;存储深度每个通道至少为8KB;电压灵敏度范围为10mv/div至5v/div(使用1:1探头);扫速范围则从100ns/div扩展至5s/div。此外,该示波器还支持1024点FFT和X-Y功能。触发方式方面,它提供单次、正常和自动触发选项,触发电压具有可调性并配备超前触发功能。液晶显示屏分辨率为480×320或3.5英寸,呈现出高分辨率效果。工作电压范围为6.2V至9V,建议使用8V稳压电源以确保最佳性能;最大电流消耗约为350mA(在8V下)。双通道示波器的按键功能包括:S0用于模式选择(选择示波器和FFT模式);S1用于通道选择(分别对应通道1、通道2、双通道以及X-Y模式);S2用于触发方式选择(包括自动上升沿、自动下降沿、正常上升沿和正常下降沿);S3用于触发通道选择(在单通道模式下不可选,仅在双通道和X-Y模式下可用);S4用于存储深度选择(可选择1000点、2000点、4000点或8000点,每通道可选);注:在较低扫速下使用较大的存储深度有助于提升实时性。S5用于输入耦合选择(提供交流耦合AC和直流耦合DC两种方式);S6用于上下键功能设置(分别设置灵敏度ATT、基线位置Level和触发电平TrigY);注:S12和S10对应单通道的上下键设置;S13和S11对应双通道的上下键设置。此外, S7用于左右键功能设置 (分别设置为扫速控制Speed 和 触发水平位置设置TrigX) ; S8则作为单次触发功能, 仅在正常触发模式下可用 。实拍效果图以及原理图、PCB设计以及FPGA工程包已上传至附件中供下载。

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  • FPGA(30MHz带宽),PCBFPGA
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    本项目设计了一款基于FPGA的双通道数字示波器,具备30MHz信号带宽,详细提供了电路原理图、PCB布局文件以及FPGA编程代码。 声明:该设计来自阿莫论坛,仅供学习参考,不可用于商业用途。此版本的PCB是根据一款市售通用壳体设计的,并带有“外壳”。如果能用阿莫机器开孔,则可以解决许多网友(包括我)头疼的外壳问题。 原本这个示波器使用PSP液晶屏,但试验后发现功耗较高且分辨率略低于当前使用的3.5寸屏幕。该屏幕具有480*272的高分辨率,并显示更加细腻,尽管尺寸比4.3英寸的小一些。 FPGA双通道示波器实物图展示: 性能参数: - 通道数:2 - 模拟带宽:30MHz - 采样率:每125Msps(双通道) - 垂直精度:8bit - 存储深度:不小于8KB/通道 - 电压灵敏度:10mV/div~5V/div(使用1:1探头) - 扫速范围:从100ns/div到5s/div 其他功能包括: - FFT分析,支持1024点FFT计算 - X-Y模式显示李萨如图形 - 触发方式多样,可调节触发电平,并具备超前触发能力 显示屏规格为3.5寸高分辨率(480*320像素)。 工作电压范围:6.2V~9V,推荐使用8V稳压电源。最大电流消耗约为350mA,在8V供电下,因数字部分采用DC/DC转换电路,故实际功耗与输入电压有一定关系。 按键功能说明: - s0: 模式选择(示波器或FFT) - s1: 通道选择(单通道1、单通道2、双通道及X-Y模式) - s2: 触发方式设置 - 自动上升沿,自动下降沿,正常上升沿,正常下降沿等。 - s3: 触发电路选择(仅在使用双通道或X-Y模式时有效) - s4: 存储深度设定(1000点、2000点、4000点及8000点/通道) - 在低速扫描下,更小的存储容量可提供更好的实时性能。 - s5: 输入耦合选择:交流或直流 - s6-s7: 上下键和左右键功能设定(灵敏度调节、基线位置调整等) - s8: 单次触发设置 - s9: 运行/停止控制
  • 自制,分享PCBFPGA-电路
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    本项目提供一个自制双通道数字示波器的设计方案,包括详细的原理图、PCB布局和FPGA源代码,适用于电子爱好者和技术人员学习与实践。 示波器采用PSP液晶屏进行显示测试后发现其功耗高于现有的3.5寸屏幕,尽管该显示屏的分辨率略高于480*272像素,并且显示效果更细腻,但不如4.3寸屏幕看起来更加舒适。 双通道示波器使用了AD9288芯片作为核心元件。这款单片机采样模数转换器(ADC)具备两个独立的工作核,内置的片内采样保持电路使它适用于低成本、低功耗和易于集成的设计需求。该器件在100 MSPS时可以提供卓越动态性能,并且每个通道都可以单独进行操作。 双通道示波器的技术参数如下: - 通道数量:2 - 模拟带宽:30MHz - 双通道采样率:每秒1.25亿次(即125Msps) - 垂直精度:8位 - 存储深度:每个通道至少为8KB - 电压灵敏度范围:从10mV/格到5V/格(使用1:1探头时) - 扫描速率范围:从100ns/格到5s/格 该设备支持以下功能: - 快速傅里叶变换(FFT)分析,点数为1024 - X-Y模式显示能力 - 触发方式包括单次触发、正常运行和自动触发,并且可以调整触发电平以实现超前或滞后触发效果 其显示屏采用的是分辨率为480*320像素的3.5寸高分辨率液晶屏。在电源方面,示波器的工作电压范围为6.2V至9V,推荐使用稳定的8伏供电;最大电流消耗量不超过350mA(当输入电压是8伏时),由于数字部分采用DC/DC稳压电路,所以具体功耗会根据不同的供电电压有所变化。 对于按键功能的说明如下: - 按键S0用于切换示波器模式和FFT分析 - S1允许选择单个通道或双通道操作以及X-Y显示方式 - S2提供自动上升沿、下降沿触发及正常触发选项,同时支持触发电平调节与超前/滞后触发设置。 - 按键S3用于设定哪个信号作为触发源,在使用单一通道时默认为当前活动的信道;而在双通道或X-Y模式下,则可选择任意一个输入端口进行控制。 - S4允许用户从1000点、2000点、4000点和8000点中挑选存储深度,以适应不同的采样需求。在低速扫描时采用较小的内存容量可以提高实时性能表现。 - 按键S5用于切换交流耦合(AC)或直流耦合(DC) - S6调整上下按钮的功能为增益调节、基线位置设定及触发电平设置 - 左右按键通过S7选择扫速控制和触发水平定位功能,左右操作分别对应速度与时间轴的微调。 - 按键S8用于在正常模式下实现单次捕获事件;当处于自动状态时则不可用此选项。 - S9按钮负责示波器的操作暂停与继续。
  • FPGAAD9288).zip
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    本资源包含双通道示波器原理图及基于FPGA的设计文件,特别集成了AD9288高速模数转换器,适用于电子设计与测试应用。 本资料来源于网络整理,仅供学习参考使用。如有侵权,请联系删除。 1. 资料包含论文及程序代码,大部分为Quartus工程文件,少数为ISE或Vivado的工程文件,其中代码以V文件形式存在。 2. 我会将每个小项目开源出来,并欢迎关注我的博客进行下载学习。 3. 由于涉及40多个不同项目的具体要求和实现情况繁多,这里不再一一描述。请注意,一个包中仅包含一个小项目。 4. 部分项目可能有多种程序版本,主要因为使用的代码语言或设计细节有所不同;例如密码锁的显示数码管数量差异及Verilog与VHDL之间的区别等。 报告内容在博客专栏内有所展示,请自行访问相关栏目查看。
  • (分享)25M带宽FPGA参考资料)-电路
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    本资源分享一款拥有25MHz带宽的FPGA双通道示波器设计方案,包含详尽的原理图、源代码以及相关技术文档,适用于电子设计与嵌入式系统学习者和工程师。 性能目标主控:EP2C8Q208(NIOS软核) 液晶屏:3.2英寸TFT 320×240像素、65K色LCD显示屏 AD转换器:AD9288双通道,采样率各为200Msps,模拟带宽>20MHz;分辨率8位 基本硬件组成: - DAC7612 - OPA657 - AD8138 - AD8370 - 上述提及的AD9288 - EP2C8Q208 垂直灵敏度:可选范围为 5V、1V、500mV, 200mV, 100mV, 和 50mV;基准电压通过12位DAC输出实现,支持按键调节波形基准。 水平时基范围:从500ms到2.5ns不等的多个选项。触发电平高低可调,并显示电压值,同时可以前后触发。 输入阻抗 ≥ 1MΩ 探头档位 X10 档 最高输入电压为50Vpp 支持AC/DC耦合方式 触发功能:自动、常规和单次触发模式;上升沿或下降沿选择。可测量信号的最大值,最小值,峰-峰值交流分量、平均值,周期频率以及正负脉宽。 存储与设置: 实现五个内部波形的储存,并且在掉电情况下不会丢失数据。 当前测试设置也能被保存下来,在电源关闭后依然可以恢复。 功能操作:RUN/STOP模式;在停止状态下支持浏览已捕获的波形。 供电系统采用两节2500mAh锂电池,正常使用时间超过五小时。 示例: - CH2: 50kHz - CH1: 100kHz - CH1: -5KHz - CH1: 13.5MHz, 时间基准为25ns和125ns 操作界面包括:停止状态、测量设置选项,内部存储功能以及触发设置。
  • TDA2030音频放大+PCB+BOM等-电路
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    本项目提供TDA2030双通道音频放大器详细设计资料,包括原理图、PCB源文件及物料清单(BOM)等,为电子爱好者和工程师呈现完整的电路设计方案。 此音频功放设计方案采用TP1272-S作为前级放大器,并使用TDA2030AL进行后端音频功率放大。系统采用双电源供电方式。TDA2050可以替代TDA2030使用。有关TDA2030音频功放的原理图和PCB板实物展示,请参见附件内容截图。
  • Seeeduino-W5100太网/PCB-电路
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    本项目提供Seeeduino W5100以太网通信开发板的设计文件,包括详细的原理图和PCB布局。适合用于嵌入式网络应用开发与学习。 本设计分享的是Seeeduino-w5100以太网通信开发板的原理图、PCB源文件等设计资料。该开发板是一个紧凑且多功能的平台,集成了以太网通信数据记录和处理功能,并与设备控制结合在一起。 Seeeduino-w5100基于MEGA328P芯片和W5100设计而成。其中,MEGA328P提供了Arduino编程支持,而W5100则负责TCP和UDP以太网通信能力。此外,该开发板还集成了Micro SD卡模块,便于通过网络进行远程数据记录、处理或传输。 Seeeduino-w5100的硬件组成包括:电压范围为6.2至13V;电流消耗在140-550mA之间;支持的存储卡类型为MicroSD(必须是SanDisk),文件系统格式需兼容FAT/FAT32,但不保证对大于2GB容量的支持。网络连接方面,则采用TCP/UDP协议。 此外,该开发板还配备了一个标准RJ45以太网接口,并且其重量约为23±2克。
  • 项目】全信SPEEX对讲机资PCB例)-电路
    优质
    本项目提供了一套基于SPEEX编码技术实现的全双工通信对讲机资源,包括详细的原理图、PCB设计文件及代码实例。适合音频通讯设备开发学习与研究使用。 PCB是第一版,在调试后忘记在板子上进行相应的更改了。经过调教后的电路声音清晰,并且完全实现了全双工通信功能。使用我提供的这版PCB不会影响正常使用,只需在电源位置加一个电解电容;同时调整DA输出处运放周围的电阻和电容器件的值即可。熟悉模拟电子技术的人可以自行进行修改。 AD/DA模块可以用更便宜的芯片替代,并且这部分电路也可以参考STM32官网提供的硬件DEMO。我提供了四个源程序,都经过测试能够使用:第一个是speex例程,包含一段男声演示;第二、三和第四个是我自己编写的对讲机源代码。 如果没有数传模块的话,可以将我的两块板子通过串口连接起来进行验证双向全双工通信。如果有无线通信方面的研究基础,在此基础上加入容错纠错处理以及语音加密功能,就可以开发出一款实用的对讲机了。
  • STM32F411板资料PCB
    优质
    本资源包含STM32F411开发板全套设计文件,包括详细原理图和PCB源文件以及来自ST官方的示例代码,适合硬件工程师与嵌入式开发者学习参考。 STM32F411开发板包括原理图、PCB源文件、官方例程以及详细的使用说明书。这些资源为开发者提供了全面的支持,帮助他们更好地理解和利用该开发板的功能与特性。
  • SIM800C板电路资料PCB序-电路
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    本资源提供SIM800C开发板详细电路设计资料,涵盖原理图、PCB布局文件及配套程序,为物联网通信模块应用开发者与爱好者提供全面的设计参考。 SIM800C开发板概述:该开发板不仅支持四频(在国外同样适用),还具备蓝牙串口功能,性能非常强大。此外,大部分指令与SIM900A/SIM900兼容。 以下是SIM800C开发板的相关参数: 1. 串口波特率范围为1200~460800bps; 2. 工作频段包括850/900/1800/1900MHz; 3. 控制方式采用AT指令(遵循3GPP TS27.007标准); 4. GPRS支持PPP连接,内置TCP/IP协议栈; 5. 基本功能涵盖拨号、接听电话、发送短信及进行GPRS通信; 6. 扩展功能包括彩信服务、DTMF信号传输和TTS(文本转语音技术)、蓝牙等。 7. 供电范围为DC5~24V,最大电流需求不超过2A; 8. 工作温度适应性广,在-40℃到+85℃范围内均可正常工作; 9. 模块尺寸规格为62mmX52.5mm。 附件中包含SIM800C开发板的原理图及PCB设计文件,以及ATK-SIM800C模块演示程序、使用手册和封装资料。
  • Arduino UnoPCB(AD)-电路
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    本资源提供Arduino Uno开发板详尽的原理图与PCB设计文件,适用于Altium Designer软件。适合深入学习硬件设计和自制Arduino Uno板的朋友参考使用。 使用ALTIUM DESIGNER软件绘制的Arduino开发板原理图截图,希望对大家的开发工作有所帮助。