基于arm的简易手持示波器示波器.doc

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1、洛阳理工学院毕业设计(论文) I 基于 ARM 的简易手持示波器的设计 摘 要 本设计是 基于 ARM(Advance RISC Machine)以 ARM92为控制核心 简易手持示波器的设计 。包括前级电路处理, AD 转换,波形处理, LCD 显示灯模块。前级电路处理包括程控放大衰减器,极性转换电路,过零比较器 组成, AD 的转换速率最高为 500KSPS,采用实时采样方式,设计中采用模块设计方法。充分使用了Proteus Multisim 仿真工具,大大提高了设计效率,可测量输入频率范围为 10HZ 60KHZ 的波形,测量幅度范围为 -3.3V +3.3V,并 实现波形的放大和缩小,

2、实时显示输入信号波形,同时测量波形输入信号的频率。 总体来看,本文所设计的示波器,体积小,价格低廉,低功耗,方便携带,适用范围广泛,基本上满足了某些场合的需要,同时克服了传统示波器体积庞大的缺点,减小成本,完全可以把本设计当做手持数字示波器 1。 关键词: AD , ARM,实时采样,手持数字示波器 洛阳理工学院毕业设计(论文) II A Design of Simple Handheld Oscilloscope Based On Arm ABSTRACT The design is based on the ARM ( Advanced RISC Machine) with ARM92 a

3、s the control core of simple handheld oscilloscope design .Includes a front stage circuit ,AD conversion ,waveform processing ,LCD display lamp module ,The front stage circuit processing includes programmable amplifier and attenuator, a polarity conversion circuit , a zero cross comparator , AD conv

4、ersion rate up to 500KSPS, real-time sampling, design adopts module design method , Make full use of the Proteus, Multisim simulation tools ,greatly improving the efficiency of the design ,can measure fo r input frequency range of 10HZ-60KHZ waveform ,amplitude measurement range of -3.3v-+3.3v,and t

5、he realization of waveform amplification and narrow, real-time display of the input signal waveform ,while measuring the wave shape of the frequency of the input signal. Overall, the oscilloscope designed, small volume, low price, low power consumption ,convenient carrying ,wide application scope ,b

6、asically meet the needs of certain applications ,while overcoming the traditional oscilloscope bulky shortcomings, reduce cost , can make the design as a hand-held digital oscilloscope14 KEY WORDS: AD, ARM, real-time sampling, handheld digital Oscilloscope 洛阳理工学院毕业设计(论文) III 目 录 前 言 . 1 第 1 章 绪论 . 2

7、 1.1 课题背景 . 2 1.2 课题研究的目的和意义 . 2 1.3 课题的主要研究工作 . 3 第 2 章 系统整体设计方案 . 5 2.1 硬件总体结构 . 5 2.2 系统实现的原理介绍 . 6 2.2.1 实时采样 . 6 2.2.2 AD 转换器介绍 . 7 2.2.3 ARM 处理器介绍 . 8 2.2.4 LCD 显示部分 . 8 2.3 软件整体设计 .10 2.4 数字手持示波器技术参数 .10 2.5 本章小结 .10 第 3 章 硬件结构 . 11 3.1 程控放大模块设计 . 11 3.1.1 程控放大电路的作用 . 11 3.1.2 程控放大器电路所用芯片 . 1

8、1 3.1.3 AD603 放大电路及原理 .12 3.2 DA 转换电路 .14 3.3 极性转换电路 .15 3.4 AD 转换电路 .18 3.5 整形电路 .19 3.6 显示控制电路 .21 第 4 章 软件设计 .23 4.1 软件设计总体框图 .23 4.2 键盘控制程序 .23 洛阳理工学院毕业设计(论文) IV 4.3 频率测量程序设计 .26 4.4 LCD 显示程序设计 .26 结论 .29 谢 辞 .30 参考文献 .31 附 录 .33 外文资料翻译 .36 中文资料翻译 .40 洛阳理工学院毕业设计(论文) 1 前 言 由于传统示波器虽然功能齐全但是体积旁大,不方便

9、携带,本设计针对这种缺点设计一种体积小、成本低、功耗小、便携数字示波器 ,同时达到学以致用,理论和实践相结合,进一步学习课外知识,培养综合应用知识,锻炼动手和实际工作的能力。示波器实现输入频率范围为 10HZ60KHZ,幅度范围为 -3.3V +3.3V,并实现波形实时显示以及放大和缩小。同时显示波形频率和幅度。示波器在电子、电气、控制等领域应用十分广泛,随着计算机的发展,示波器已经实现了和计算机互联,共享数据,但现有示波器有诸多不足,体积庞大,价格昂贵,功能齐全的示波器在某些场合并不能得到充分的应用。本课题所研究的示波器定位于抵挡型,即在性能 上满足大多场合的需要,努力实现小型 化,价格低廉

10、,携带方便,这样在财力有限的小用户能够普及,并和功能齐全高档示波器配合使用,取长补短。本设计对信号的采样,使用实时采样方式,这种方法的优点是,设计相对简单,能实时显示所测信号的波形。缺点是,由于受 AD转换速率的限制不能测量频率很高的信号。另外, AD 只能测量范围很小的电压信号,单输入信号可能更小,或者更大,所以要对信号进行程控放大和衰减,本设计采用 AD603 作为程控放大器,基本满足了要求。由于本设计使用的 AD只能测量正极性的电压信号,而外界输入的信号有正有负,因此在输入 AD前要把所有信号转换成正极 性的,本设计采用加法电路,然后再做处理 。频率测量,输入信号可能是各种波形,不便测量

11、,所以本设计专门分一路信号,把信号通过比较器转换成矩形波,用定时器和中断来测量信号的频率,效果良好 2。 洛阳理工学院毕业设计(论文) 2 第 1 章 绪论 1.1 课题背景 在电子测量技术的发展史上,示波器的出现给测量技术带来了翻天覆地的变化,可以说的上是一场革命,从布劳恩的第一台示波器问世以来,示波器的功能越来越丰富,性能也与日俱增。 从 70 年代开始人们的注意力主要转向自动化、实用化和提高准确度。微型计算机和仪器通用接口的出现,给示波器的自动化发展 推到了一个崭新的水平。微机的引入使示波器在设计、性能、功能、实用以及操作和故障诊断等方面都产生了巨大变化,随着工业发展对示波器的设计和测量

12、的需要,示波器的功能已从时域分析扩展到了数据域分析。当前,高精度、功能多样、使用灵活、操作方便、性能可靠,已成为示波器生产厂家追求的主要目标 3 1.2 课题研究的目的和意义 随着电子工业的发展,电子技术已经渗透到过敏经济个领域中利用电子技术进行的测量即电子测量技术发展很快,已经成为一门学科,并在一定程度上反映了一个国家科学技术水平。在电子测量仪器中,示波器所占的地位 越来越重要,对电量和许多非电量的测试来说是一种主要的、通用的测量工具。其实用之广泛和发展速度之快都远远超过其他测量仪器,已经广泛应用于国防、科研、学校以及工农商业等各个领域和部门。 半个世纪以来,示波器由电子管发展到晶体管,有发

13、展到集成电路;由模拟电路发展到数字电路;由通用 示波器发展到取、记忆、数字存储、逻辑分析、故障判断、只能化等多个系列,几百个品种。以美国 Tektronix公司为例,建立于 1947 年,目前已有 9 大系列, 100 多个品种,产品销遍全球,已被世界公认为示波器的权威。自 1951 年,我国在示波器 生产方面也有很大进展,形成了一支研发和设计示波器的专业队伍,已能生产宽带、洛阳理工学院毕业设计(论文) 3 取样、高灵敏度、记忆、数字存储、逻辑分析等各门类的示波器,有些门类的主要技术指标已经接近国际先进水平。 数字示波器是随着数字电路的发展而发展起来的一种新型示波器。它是采用数字电路,把输入信

14、号经过 AD 转换,把模拟波形变换成数字信息,并存储在存储器中,待需要读出时,在通过 DA 转换,能捕捉触发前的信号,可通过接口与计算机相连接等特点,与计算机连成系统。分析复杂的单次瞬变信号的有效仪器。刚一问世,就显示出它强大的生命力,各行各业都迫切需要,有 其广阔的市场空间。 传统模拟的示波器也有其优点,即具有迅速的响应特性、面板直接控制操作、可直接观测输入信号、价格低廉等。目前数字示波器已经完全能够做到,特别是在捕获非重复信号、避免信号虚化和闪烁、在时间上从触发事件方向寻迹实现在电路中隔离故障等方面,数字示波器显示出了模拟示波器无可比拟的优势。因此,数字示波器由于其性能优越,和良好的性价比

15、,现在已成为示波器的主流产品。通过本设计,可以达到学以致用,把理论与实践相结合,学会处理设计过程中出现的一些问题,掌握设计的技巧,为以后工作打下基础,并完成一个能满足基本需 要的手持示波器 13。 1.3 课题的主要研究工作 数字示波器利用 AD 把被测量的模拟信号转换成数字信号,并在液晶上显示波形,而且可以对获得的信息做进一步的处理,例如可以放大,缩小波形。和传统模拟示波器相比,屏幕更新速率是数字示波器另一个限制因素,它不像模拟示波器那样实时显示波形的变化,波形在采样转换显示的过程中被延迟了,被测信号总要经过一段时间才能在屏幕上显示出来。由于普通 AD 只能测量一种极性的电压信号,而且测量电

16、压范围小,因此,在进行 AD 转换之前需要对外界信号做一些处理:首先把外界的电压信号转换成正电 压,并把电压大的信号衰减,把电压小的信号放大,所以本设计采用了极性转化电路,和程控放大电路,这样就可以测量范围稍微大,正负电压信号了 17。 为了使测量的波形更便于观测,需要对波形进行放大和缩小,放大和洛阳理工学院毕业设计(论文) 4 缩小分别包括,幅度周期的放大和缩小。幅度放大时,可以把 AD 转换到的数据左移两位达到放大两倍的效果,右移两位缩小两倍;周期的放大可以对原来的波形采样更少的点,这样在相等的时间段里可以显示更多的波形,不过这样会丢弃很多数据,容易失真,相反采样更多的波形就放大周期,这样

17、更真实的反应波形。 不过,数字示波器也有其局 限性,其中之一是,多数数字示波器实用AD,受 AD 转换速率的影响实时采样不能达到很高的频率。因此,数字示波器不能用于测量频率较高的场合。另外一个解决办法是等效时间采样来达到最大带宽,由于采样密度可以超过重复触发脉冲,因此对连续波形是完全可以的,但是对瞬时脉冲的存储,实时采样速率扔受 AD 转换速率的限制。尽管如此,在低于 10MHZ 时,数字示波器有一系列的有点,例如,可以重建一个清晰的存储波形,还可以捕捉并显示预触发波形,这一特征可以用来查找那些导致未知或间断响应的过程。 总之与通用的模拟示波器相比,数字示波器有以 下特点: (1) 具有存储触

18、发前信息的功能,用数字存储示波器的预触发功能能观测触发前的信号,因而可捕获和显示故障发生前的信号,便于故障检测。 (2) 长久保存波形,在观察缓慢信号时无闪烁现象。因为数字存储示波器采用了 RAM,可以慢速写入,快速读出,所以无闪烁。 (3) 数据输出可加至数据采集系统,用快速傅里叶变化进行处理。 (4) 精确度高。 洛阳理工学院毕业设计(论文) 5 第 2 章 系统整体设计方案 示波器的设计分为硬件设计和软件设计两部分。示波器的控制核心采用 ARM9,由于 ARM9 芯片里有自带的 AD,采样速率最高位 500KSPS,分辨率为 10 位,供电电压为 3.3V,基本上能满足本设计要求,显示部

19、分用 4.3 寸的 LCD。软件部分采用 C 语言进行设计,设计环境为 ADS。采用仿真软件为 Proteus14。 2.1 硬件总体 结构 该设计采用模块化的设计方法,根据系统功能把整个系统分成不同的具有特定功能的模块,硬件整体框图如下图所示。 探 头程 控放 大器极性转换 电路高 速 A / D整 形电 路A R M 9D / A键 盘L C D图 2-1 系统整体框图 总体原理图见附图 该示波器由 5 部分电路构成,分别是: (1) 输入程控放大衰减电路; (2) DA 转换电路; 洛阳理工学院毕业设计(论文) 6 (3) 极性转换电路; (4) AD 转换电路; (5) 整形电路; (

20、6) 显示控制电路; 整体设计思路是:信号从探头输入,进入程控放大衰减电路进行放大衰减,程控放大器对电压大的信号进行衰减,对电压小信号进行放大以符合 AD 的测量范围,经过处理后信号 进入极性转换电路进行电平调整成0 3.3V 电压, 因为被测信号可能是交流信号,而 AD 只能测量正极性电信号,经调整后 送入 AD 转换电器对信号进行采样,采样所得数据送入 LCD显示。从程控放大电路出来的 一路 信号送给 AD 转换器,一路送给整形电路对输入信号进行整形即比较器, 把各种信号 变成矩形波,利用计数器进行频率测量。 这样实现了信号频率的测量和波形的显示。 按键控制可以通过不同的按键来控制波形 波

21、形的放大和缩小,同时也可以控制程控放大器,选择放大和衰减的倍数。 2.2 系统实现的原理介绍 2.2.1 实时采样 数字示波器是利用 AD 转换器把被测模拟信号变换成数字信号 ,然后 通过相应的硬件和软件将波形数据转换为特定的形式并且显示在屏幕上。实时采样就是 AD 对被测模拟信号不停的进行转换存储,只要 AD 转换速率足够高,理论上可以测量任意频率的波形 ,并能正确显示,故能观察单次信号,在观察波形时取样 的密度足够大,这样显示器才能重现被观察的波形,根据香农定理,采样的频率必须大于等于被测波形的最高频率的两倍,否则会产生频谱混叠效应,使示波器得出错误的测量结果。 等效时间采样,使用等效采样的前提是被测量信号是周期出现的,因此,为了重建原信号,可以每一个周期内等效地等间隔地抽取少量样本,最后将多个周期抽取的样本集合到同一个周期内,这样就可以等效成在一个被测量信号周期内的采样效果。该方案的优点是采样品路不需要太高,与被测信号频率相当即可,缺点是要求被测信号时周期的,而且采样过程

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