基于TFT 彩屏液晶的便攜數字存儲示波器
圖5 正弦內插算法仿真
4 系統調試和測試
在完成了系統的硬件設計和軟件設計以后, 需要進行綜合調試和測試。通過調試, 不斷優化程序代碼, 對程序中的問題及時更正修改, 使系統的性能得以提高,工作狀態更加穩定。測試的過程中可以修正電路中元器件的參數等, 以免理論分析與實際狀態的差距引起的波形顯示效果不佳以及顯示中噪聲的影響。
在進行系統聯調時, 要不斷修正程控衰減放大電路的程序, 將輸入信號調整到最佳的顯示量程范圍內, 手持示波器的實物圖如圖6 所示。
圖6 手持示波器實物圖
當輸入500 Hz, 峰峰值為3. 2 V 的正弦信號時, 在TFT 彩屏上顯示的波形如圖7 所示, 其中屏幕的水平方向表示時間, 每一格為1 ms; 垂直方向表示輸入信號幅度, 每格為0. 6 V。從圖中可以看出, 波形顯示穩定連續, 測量信號參數的精度高, 且彩色信息豐富。
圖7 TFT 液晶顯示的正弦信號
5 結 語
研究了以TFT 液晶作為顯示器件的手持數字存儲示波器的總體方案, 即由信號調理電路, 采集處理模塊和液晶外圍電路組成。在確定總體方案的同時,給出了實現此總體方案的具體方法。采用CA3338E和兩級AD603 電路, 配合單片機控制繼電器的衰減倍數, 實現了程控的衰減放大并且兼有自動增益控制的功能。通過軟件設計了數字觸發器, 取代了一般示波器中常用的觸發電路, 降低了系統的硬件復雜度。波形顯示時, 綜合利用了內插函數和線性插入兩種插值法, 使顯示波形連續穩定。該數字存儲示波器允許輸入信號的動態范圍大, 體積小, 便于攜帶, 具有很高的應用價值和廣闊的發展空間。
參考文獻:
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