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该文件为STM32信号发生器压缩包。

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简介:
通过运用STM32F1微控制器,该程序能够实现产生可调频率、幅值、相位以及各种信号波形的正弦波、三角波、方波和斜波的功能。此外,该程序还利用按键来触发外部中断,从而动态地改变信号的输出,为用户提供便捷的信号控制选项。 欢迎大家下载使用,若在使用过程中遇到任何疑问,欢迎随时与我们进行私下沟通交流。

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客服
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  • STM32 DAC
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    STM32 DAC信号发生器是一款基于STM32微控制器开发的数字到模拟转换设备。它能够产生精确的模拟波形,适用于音频测试、传感器校准和工业控制等领域。 基于STM32F4系列的DAC可调波形输出器支持正弦波、三角波、方波和锯齿波。该设备能够调节频率、幅值及占空比,并采用DAC—DDS技术实现精准波形输出。
  • STM32.zip
    优质
    本资源包包含基于STM32微控制器设计的信号发生器项目文件。内含详细硬件配置和软件代码,适用于学习和开发各类波形生成应用。 利用STM32F1实现一个程序,该程序能够通过DAC生成频率、幅值、相位均可变的正弦波、三角波、方波和斜波。信号的变化可以通过按键触发外部中断来完成。欢迎下载并使用,如有问题可私聊交流。
  • LabVIEW任意(电).zip_LabVIEW电_labview_mustlw8_
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    本资源为一款基于LabVIEW开发的任意信号发生器程序包,专用于生成各种电压波形。它提供了灵活、高效的界面来创建和输出复杂的电信号,适用于科研与教学用途。下载后解压即可使用。 基于LabVIEW的数字电压表设计: 1. 掌握数字电压表的基本原理和方法; 2. 利用LabVIEW软件设计并实现一个数字电压表。
  • STM32 示波
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    本项目是一款基于STM32微控制器的多功能电子设备,集成了示波器和信号发生器的功能,适用于电路实验、教学及工程开发等场景。 关于STM32的示波器设计已经有很多资料了。这里我想分享一下自己的设计理念。这个项目我已经准备了很久,并且非常感谢以前团队中的陈师和覃总两位经验丰富的嵌入式工程师,他们的指导让我在多个方面有了更全面的考虑。如果不是因为工作调整等原因,可能现在已经完成了产品开发,但最终没有完成还是感到很遗憾。 设计流程如下: STM32示波器与信号发生器的设计是一个复杂的系统工程,涉及微控制器、数据采集、信号处理和用户界面等众多领域。作为基于ARM Cortex-M内核的高性能微控制器,STM32因其低功耗和丰富的外设接口而被广泛应用于此类应用。 在硬件设计中,核心处理器选择了STM32ZET6,这是一款高集成度且具有强大性能的微控制器。搭配了分辨率为320x240的RGB565触摸屏(SSD1289),以便提供直观的人机交互界面。STM32内部的ADC用于信号采集,采样频率为1MHz,并支持双通道输入以同时监测两个不同的信号源。此外还计划集成外部高速ADC来提升性能,但最终由于各种原因未能实现。DA转换器则用来生成正弦波、锯齿波和方波等模拟信号,最高输出频率约为20kHz。 软件设计方面采用了uCOSIII实时操作系统确保系统的高效稳定运行,并使用uCGUI库创建清晰的图形用户界面来显示采集到的数据。在数据采集策略上根据不同的信号速度,我们设定了三种采样模式: 1. 高速采样(2us - 20us):采用1MHz的采样率以捕捉高速变化的信号细节;由于屏幕分辨率限制,在这种情况下一个数据点可能对应多个像素值,因此需要特殊处理来准确呈现波形。 2. 中速采样(50us - 20ms):通过定时器触发采集过程,并且每个采样点与屏幕上对应的显示位置一一匹配,以确保精确的波形展示效果。 3. 低速采样(大于等于50ms):针对长时间轴信号采用循环滚动方式显示数据,避免因过多的数据导致屏幕溢出问题的发生。 在数据分析阶段会计算得出周期、占空比以及最大值和最小值等关键参数。触发点的定位主要适用于高速与中速采集模式下,在三倍屏幕长度范围内搜索匹配的波形段进行展示。 信号发生器部分相对简单,通过预先存储好一个完整周期内的波形数据,并利用DMA技术持续更新DAC输出端口以产生所需的模拟信号。 总之,STM32示波器和信号发生器的设计是一个集成了硬件设计、软件开发以及用户界面等多方面知识的综合性项目。它充分展示了STM32的强大功能与灵活性,在嵌入式系统领域具有广泛的应用前景。尽管该项目未能最终完成,但其提供的设计理念和技术流程对其他从事类似工作的人员来说仍然具备较高的参考价值。
  • STM32 示波
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    本项目是一款基于STM32微控制器设计的高度集成电子测试设备,集示波器和信号发生器功能于一体,适用于电路调试及教学实验。 本示波器的有效测量频率范围为0.1Hz至100kHz,并具备双通道功能以及集成信号发生器。时间轴的每格递增比例为1、2、5,涵盖从2微秒到1秒的时间跨度;屏幕显示时间为每屏12格。 硬件配置包括: - 主控制器:STM32zet6 - 触摸显示屏:SSD1289 320x240 RGB565分辨率 - A/D转换器:采用STM32内部ADC,采样率为1MHz,并支持双通道操作(原计划扩展外部高速AD但由于特定原因未能实现) - D/A转换器:内置DAC可生成频率在20kHz以下的正弦波、锯齿波和方波 软件平台使用uCOSIII操作系统与uCGUI图形界面。整个数据处理流程分为三个主要部分,其中采样环节涉及高速操作。
  • STM32采集示波
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    本项目旨在开发一个基于STM32微控制器的系统,用于捕捉和分析外部示波器产生的信号。通过精确采样与处理,该装置能够有效解析复杂电信号,适用于电子实验及产品研发中的测试环节。 使用STM32C8T6采集示波器上的信号发生器信号。
  • MATLAB开——啁啾仿真
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    本项目为基于MATLAB的啁啾信号压缩感知仿真平台,旨在通过算法优化实现高效信号处理与分析,适用于雷达通信及科研领域。 MATLAB开发:啁啾信号压缩模拟器。该工具可以轻松地对单个或多个距离的目标进行啁啾信号的压缩模拟(无需使用工具箱)。
  • STM32资料1.rar
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    本资源为STM32微控制器设计的信号发生器相关技术文档,内容涵盖硬件电路图、软件编程代码及使用说明等。 基于STM32Mini开发板的四种波形信号发生器能够生成可调的锯齿波、三角波、正弦波以及方波。该设备使用内部DAC+DMA+LCD技术,用户可以在LCD屏幕上直观地看到输出的波形。
  • STM32结合示波
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    本项目介绍如何利用STM32微控制器配合示波器及信号发生器进行硬件调试与开发,探索其在电子实验中的应用价值。 资源浏览次数为174次。文件包含两个部分:一个是用于STM32生成方波、三角波及正弦波的程序;另一个是示波器的相关代码,经验证有效。如需更多基于STM32的下载资源和学习资料,请访问文库频道获取更多信息。