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STM32F1 HAL示波器与信号发生器及Proteus仿真

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简介:
本项目基于STM32F1微控制器和HAL库,设计了一个集成示波器与信号发生器系统,并在Proteus环境中进行了仿真验证。 STM32F1 HAL示波器与信号发生器结合使用,并通过Proteus进行仿真。

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客服
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  • STM32F1 HALProteus仿
    优质
    本项目基于STM32F1微控制器和HAL库,设计了一个集成示波器与信号发生器系统,并在Proteus环境中进行了仿真验证。 STM32F1 HAL示波器与信号发生器结合使用,并通过Proteus进行仿真。
  • Proteus仿的函数
    优质
    本项目介绍如何在Proteus软件中搭建和仿真一个函数信号发生器电路。通过调整参数,可以产生正弦波、方波等不同类型的电信号。 该压缩包包含函数信号发生器的程序及Proteus仿真图,可用于验证设计,仅供参考。
  • STM32
    优质
    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
    优质
    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。
  • Proteus中单片机仿
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    本项目介绍如何在Proteus软件环境中搭建和仿真基于单片机的信号发生器电路。通过实践操作,学习数字信号处理与电子电路设计原理,掌握嵌入式系统开发基础技能。 基于51单片机的函数信号发生器通过Proteus仿真电路进行设计与验证。
  • C51Proteus中的设计仿
    优质
    本文章介绍了在C51和Proteus环境下进行波形发生器的设计思路、实现方法以及仿真实验。通过理论分析与实践操作相结合的方式,帮助读者掌握波形生成技术的应用。 这是一个利用单片机并通过键盘控制的波形发生器。按下第一个键可以生成方波,第二个键生成三角波,第三个键生成锯齿波,第四个键则生成正弦波。项目内包含Proteus 7.4仿真图,并且可以直接运行(需要成功连接Keil与Proteus)。
  • STM32F4
    优质
    本产品是一款基于STM32F4微控制器开发的多功能电子仪器,集信号发生器和示波器功能于一体,适用于各种电路测试与分析。 STM32F4信号发生器结合示波器功能,并使用UCOS III操作系统,配备4.3寸电容触摸屏显示。
  • 低频Proteus仿C语言编程
    优质
    本项目致力于通过Proteus软件对低频信号发生器进行仿真,并结合C语言编写控制程序,旨在验证电路设计的有效性和优化性能。 低频信号发生器可以产生方波、锯齿波、正弦波和三角波,并且使用Keil编写的C程序进行控制。
  • LabVIEW函数.docx
    优质
    本文档介绍了利用LabVIEW软件开发的函数信号发生器和示波器的设计与实现方法,详细讲解了相关功能模块的应用及编程技巧。 在LabVIEW平台上设计虚拟信号发生器以实现以下功能: 1. 单通道输出。 2. 用户可以选择生成常见的波形类型(如正弦波、方波、三角波及锯齿波),同时也可以通过输入公式、提供坐标数据或手绘方式来自定义所需的任意形状的信号波形。 3. 能够在基本周期性信号上叠加噪声,以模拟更复杂的实际应用场景中的信号特性。 4. 在虚拟函数发生器运行过程中,用户可以实时调整产生的信号频率和幅值等参数。 5. 集成示波器功能显示当前生成的波形、其幅度及频率信息。