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Osciloscópio Arduino DIY 10Hz-50kHz em uma tela LCD de 128x64: 3 etapas
Osciloscópio Arduino DIY 10Hz-50kHz em uma tela LCD de 128x64: 3 etapas

Vídeo: Osciloscópio Arduino DIY 10Hz-50kHz em uma tela LCD de 128x64: 3 etapas

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Anonim
Osciloscópio Arduino DIY 10Hz-50kHz em uma tela LCD de 128x64
Osciloscópio Arduino DIY 10Hz-50kHz em uma tela LCD de 128x64

Este projeto descreve uma maneira de fazer um osciloscópio simples que tem uma faixa de 10Hz a 50Khz. Esta é uma faixa extremamente grande, visto que o dispositivo não utiliza um chip conversor externo de digital para analógico, mas apenas Arduino.

Etapa 1: Descrição

Image
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O resultado é exibido em uma tela LCD relativamente grande (ST7920) com resolução de 128x64 pixels. A área de exibição de medição é 96x64 e a área de exibição de informações é 32x64, onde é mostrada a frequência do sinal de teste, Vpp etc.

É extremamente simples de construir e consiste em apenas alguns componentes:

- Arduino Nano

- Visor LCD ST7920 com resolução de 128x64

- três interruptores momentâneos

- dois potenciomêmeros

- e um capacitor 100 microF

Este projeto foi patrocinado pela NextPCB. Você pode ajudar a me apoiar verificando-os em um destes links:

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Etapa 2: construção

Construção
Construção
Construção
Construção

O dispositivo possui várias funções como: disparo automático (display muito estável), Velocidade de varredura: 0,02ms / div ~ 10ms / div, de acordo com o transporte e divisão 1-2-5 em nove níveis e função Hold: Congela a forma de onda e os parâmetros do display. Este projeto está publicado no blog de Wu Hanqing, onde você pode encontrar o código original. Fiz alterações mínimas porque estava construindo o osciloscópio com base no hardware de um de meus projetos anteriores. Como você pode ver no vídeo, o instrumento tem uma visão muito clara devido à tela grande e também um disparador automático surpreendentemente bom. A posição vertical da imagem é ajustada com o potenciômetro de 50 kohms, e o contraste com o potenciômetro de 10 kohms. Testei o osciloscópio com um gerador de sinal senoidal e retangular. Por último, embora não seja um instrumento profissional ou muito utilizável, ainda pode ser utilizado para fins educacionais ou em seu laboratório, para testar sinais de baixa frequência, principalmente sabendo que o dispositivo é muito fácil de fazer e extremamente barato.

Etapa 3: Diagrama esquemático e código

Diagrama Esquemático e Código
Diagrama Esquemático e Código

Abaixo estão o diagrama Shematic e o código do Arduino

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