第13章Arduino编程参考一、最重要的两个函数在Arduino中, 标准的程序入口main函数在内部被定义, 只需要关心两个函数。void setup() { // put your setup code here, to run once: } 说明:Arduino板起动,setup()函数被调用。初始化变量,引脚模式,使用某个库等。在Arduino板的上电和复位时只运行一次。 void
实现Python程控数字示波器的流程如下: 1. 准备工作:安装必要的库和软件,导入必要的模块。 2. 连接示波器:使用合适的接口与示波器进行连接。 3. 配置示波器:设置示波器的参数,如采样率、触发方式、测量类型等。 4. 接收数据:从示波器中读取数据,并进行处理。 5. 显示波形:使用图形库绘制波形图,并显示在界面上。 6. 实现程控功能:添加程控功能,实现通过代码控制示波器的各项功能。
原创 2024-01-14 09:16:41
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stm8程序设计之PWM在单片机应用系统中,也常常会用到PWM 信号输出,例如电机转速的控制。现在很多高档的单片机 也都集成了PWM 功能模块,方便用户的应用。     对于PWM 信号,主要涉及到两个概念,一个就是PWM 信号的周期或频率,另一个就是PWM 信号的 占空比。例如一个频率为1KHZ,占空比为30%,有效信号为1 的PWM 信号,在用示波器测量时, 就是
产品综述DS1000E、DS1000D 系列是一款高性能指标、经济型的数字示波器。其中,DS1000E系列为双通道加一个外部触发输入通道的数字示波器。DS1000D 系列为双通道加一个外部触发输入通道以及带 16 通道逻辑分析仪的混合信号示波器(MSO)应用领域l  电子线路的测试 l电路功能测试 l信号逻辑关系验证 l混合信号电路测量 l教育培训和技术培训人性化设计l嵌入式帮助
python 操作TK示波器(NI-VISA)NI-VISA这是一种美国的一家公司的协议,主要用来和仪器通信,当然这只是一种通信的格式,具体的操作我们还是要参照示波器的说明书。我们直接采用Python里面自带的NI—VISA库文件。pip install pyvisa,然后安装好NI-VISA的驱动,百度到官网即可下载安装。通过VISA发送相应命令(示波器编程文档有命令集)即可完成对示波器的控制,
示波器是设备维修中必不可少的一种仪器。有了它技术人员就能快速、准确的找到故障所在,所以正确、熟练使用示波器是维修人员的的必修课程。同时,也是电子工程师不可或缺的工具,被称为电子工程师的“眼睛”。而泰克示波器,据说每10位工程师就有8位在用泰克的示波器,在仪器仪表行业,提到泰克示波器,几乎人人都知道。不过,虽然示波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异,安泰测试就给大家介绍一下通用示
继上一篇之后,这篇主要了解模拟示波器(比较简单的示波器,市面单价两三千一台吧)1、模拟单踪示波器:单踪示波器只有一个信号输入口,只能显示单个信号,可以看的、测试的数据只有波形、频率(f)和周期(T)。单踪示波器一般是由显示电路、垂直(Y轴)放大电路、水平(X轴)放大电路、扫描与同步电路、电源供给电路等几部分组成(可以说是最简单的示波器组成了)a、显示电路包括示波管及控制电路两个部分。目前示波器中采
示波器耦合方式区别示波器操作界面中,Vertical中的各通道设置中,一定会有一个选项是Coupling(耦合),里面会有三个选项:AC,DC和GND。在学校时,我们通常关注的基本都是无直流的正弦信号,我们不容易分辨出AC与DC耦合的区别,所以不明白其中含义,而实际某些情况下其差别非常大。所谓Coupling(耦合)就是指待测信号以何种路径进入示波器,三个选项AC,DC,GNDDC Couplin
转载 2023-10-11 23:50:52
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5、编程开端import pyvisa rm = pyvisa.ResourceManager() rm.list_resources() #输出('ASRL1::INSTR', 'ASRL2::INSTR', 'GPIB0::14::INSTR') my_instrument = rm.open_resource('GPIB0::14::INSTR') print(my_instrument
文章目录1、校准信号的作用2、示波器探头的1x和10x的意义3、示波器的交流耦合与直流耦合4、Measure测量参数5、旋钮、按钮 操作 示波器(Oscilloscope)是电子测量中必备的仪表,每一个电子技术行业的从业者都必须熟练掌握。熟练掌握有三个标准:序号描述1每调节一个开关或旋钮都有明确的目的2调节顺序正确没有无效动作3快速1、校准信号的作用示波器提供一个频率为1KHz,电压为3V的校准
本文讲解视频:https://www.bilibili.com/video/BV1sh41127Z6在使用GNU Radio来做的一些接收程序中,最具代表性的一个就是频谱分析仪程序。这个程序可以用来验证你的设备是否可以正常工作。目录一、我需要做什么?二、搭建一个频谱分析仪的简易流图程序三、调节QT GUI Sink模块中的参数观察信号变化情况四、不同设备的FM接收机实例五、有用链接和联系方式一、我
如何实现示波器 Python 作为一名经验丰富的开发者,我很高兴能够教会你如何实现示波器 Python。下面我将介绍整个实现过程,并提供每一步需要做的事情以及相关的代码和注释。 整体流程 首先,我们需要了解整个实现示波器的流程。下面是一个简单的步骤表格来帮助你理解。 | 步骤 | 说明 | | --- | --- | | 1 | 安装必要的库和工具 | | 2 | 获取示波器数据 | |
原创 2024-01-17 07:15:59
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# 如何用Python实现示波器 在现代电子实验室中,示波器是一个必不可少的工具,用于观察和分析电子信号。使用Python编写一个示波器的基本功能是一个有趣且有益的开发项目。本文将为你介绍如何从零基础开始实现一个简单的示波器,分步骤讲解每一个环节。 ## 1. 项目流程 首先,我们需要明确整个项目的流程。以下是实现示波器的主要步骤: | 步骤 | 描述
原创 9月前
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文章目录Proteus的界面Proteus提供的所有元器件分类及其子类列表各模式图标功能预览对象方位控制按钮功能Proteus仿真十进制同步可逆计数器74LS190功能测试电路原理图虚拟仪器1.探针2.虚拟仪器3.信号源4.仿真图表 Proteus的界面Proteus提供的所有元器件分类及其子类列表各模式图标功能预览对象方位控制按钮功能Proteus仿真十进制同步可逆计数器74LS190功能测试
    之前有小伙伴提到需要虚拟示波器的资料,有些库还有文件丢失了,直接给的工程跑不起来,这里我把关键的地方讲解一下,大家可以自行开发。其实开发不难,只是有些点会耗点时间。虚拟示波器,顾名思义就是非实物的示波器,但也还是硬件(便携的采集设备)和软件(在电脑上显示和操作)的结合,和数字示波器相比,本质上区别不大,现在贵一些的数字示波器从功能上看,也很像一台计算机了)。今
转载 2023-10-07 15:28:49
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背景:  下位机有俩个IO口设置为外部中断——边沿触发、低电平有效。因此我需要抓取下降沿波形,但低电平时间很短,手动暂停抓取不仅不科学还费力,那么该如何准确的抓取到呢?最好的办法是使用示波器的triger功能。正文:  首先点击 Triger Menu,在屏幕选择按键选择对应的功能,类型(边沿还是脉冲或是视频信号),信源(哪个探针),斜率(上升沿还是下降沿),触发方式(正常-->则每当探针检
转载 2023-11-09 22:39:41
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每个工程师刚刚开始接触示波器的时候,都是从最基础的数字信号的信号质量开始测量的。找一块板子,接一个时钟信号,一个数据信号,测量它们的最大/最小电压(Max/Min)、建立/保持时间(Setup/Hold Time)、上升/下降时间(Rise/Fall Time)等基础参数。这些基础参数的测量老工程师们都耳熟能详,也都知道怎么去测量它们,但很多朋友却不知道,如果能灵活地使用示波器的各种触发功能进行
 电子设备可以分成两类:模拟设备和数字设备。模拟设备适用于连续变化的电压,数字设备则适用于表示电压采样点的离散的二进制数字。示波器可以按类似的方式进行分类,分成模拟示波器和数字示波器,而数字示波器可以分成数字存储示波器(DSOs)、数字荧光示波器(DPOs)、混合信号示波器(MSOs)和数字采样示波器。DSO:一般没有实时辉度等级,因此,它们不能表示实时信号中变化的辉度。DSO特别适合重
文章目录前言一、示波器检测PWM波1、对应引脚说明2、PWM波形二、寄存器配置及代码实现1.时基模块寄存器配置2.计数比较模块和动作模块3.死区产生模块总结 前言关于DSP28335的书籍有很多,但都是从乏味的寄存器开始入手。对于新手可能不是很友好,因此关于DSP的学习记录我打算从应用入手去学习寄存器的用法和配置。一、示波器检测PWM波1、对应引脚说明此次实验用J4模块引脚的XPWM1和XPWM
这个软件是在以前在公司编写的一个小工具软件,现在公司也不做这个了,而且估计也没几个人真用.放在硬盘里一直想删掉,每次看到这个界面总觉的有点舍不得,现在公布出来当新人学习资料吧,当时公司的程序,美工全是自已,为了这个界面我还专门学了Photoshop6.0,虽然业余,但是比没有强.现在看来,当时水平也不是太烂,不过Photoshop现在基本上全忘了:(.对了,开发这个软件界面时受到当地医院病房床头放
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