Виртуальный осциллограф РадиоМастер – RadioRadar
Виртуальные радиоизмерения
Виртуальный осциллограф “РадиоМастер” позволяет исследовать переменные напряженияв звуковом диапазоне частот : от 30..50 Гц до 10..20 Кгц по двум каналам с амплитудой от нескольких милливольт до десятков вольт. Перед реальным осциллографом такой прибор имеет преимущества: он позволяет легко определять амплитуду сигналов, запоминать осциллограммы в графических файлах. Недостатком прибора является невозможность увидеть и измерить постоянную составляющую сигналов.
На панели прибора располагаются органы управления, типичные для реальных осциллографов, а также специальные средства настройки и кнопки для работы в режиме запоминания осциллограмм. Все элементы панели снабжены всплывающими комментариями, и Вылегко с ними разберетесь. В скобках комментариев указаны клавиши, дублирующие экранные органы управления.
Характеристики осциллографа в значительной степени зависят отпараметров звуковой карты Вашего компьютера. Так со старыми типамикарт, у которых частота дискретизации не более 44,1 кГц, частотный диапазон прибораограничен сверху. Используя имеющийся на панели переключательчастоты дискретизации, опробуйте свою звуковую карту, и остановитесьна наивысшем возможном значении. Уже при 96 кГц можно увереннорассматривать сигналы до 20 кГц.
Разрядность АЦП установлена равной 16, что обеспечивает достаточно высокую точность.
Диапазон измеряемых осциллографом напряжений определятся резистивнымиделителями, смонтированными на кабеле (см. схему в помощи программы – “?”). При R1 =0 всенапряжение поступает на вход АЦП звуковой карты, следовательноможно без искажений рассматривать сигналы амплитудой не более 500..600мВ. При использовании резисторов указанных на схеме номиналовполучается диапазон напряжений до 25 В, что обычно достаточно в любительской практике.
Если ваша звуковая карта не имеет линейного входа, используйте вход микрофона, но при этом будет потерян один канал осциллографирования. Не забудьте указать выбранный вход звуковой карты в установках Windows. Соответствующий регулятор громкости установите в положение максимума, регулятор баланса в нейтральное положение.
Программа опробована под Win98 и WinXP.
Кол-во закачек:2440988
freeware|russian
Размер: 10604 Кб
Мнения читателей
- андрей/23.02.2015 – 16:45
спасибо большое! здесь некоторые утверждают, что осциллограф за 100 тысяч намного круче. согласен. но пока я не купил осциллограф за 100тыр, буду пользоваться этим.
- 9898/13.02.2014 – 13:56
прогу скачал.все работает.работае медленно . не вижу смысла этой проги в ней и графика нет.не качайте посоны
- геннадий/23.05.2013 – 15:19
скачал на бук,был удивлен,когда на экране забегали синусоиды,оказалось микрофон включен и ловит любые колебания,так что все скачивается и все работает ,осталось кусок кабеля и делитель повесить.
- /20.01.2013 – 11:14
- Синклер/14.09.2012 – 09:13
Фигня какая то для дворца пионеровСпектралаб позволяет тупо файл писать ВЕСЬ сигнал а потом не спеша посматривать интересные его места
- Betti/18.01.2012 – 15:21
It’s about time somenoe wrote about this.
- SevaSDT/12.12.2011 – 11:57
А у меня не пашет… 🙁
- sk3pif/26.08.2011 – 05:20
Более свежую версию можно найти на сайте разработчика: http://www.zapisnyh.narod.ru/dwnld.htm
- sk3pif/26.08.2011 – 05:17
Более свежую версию можно найти на сайте разработчика: http://www.zapisnyh.narod.ru/dwnld.htm
- sk3pif/26.08.2011 – 05:15
Более свежая версия на сайте разработчика http://www.zapisnyh.narod.ru/dwnld.htm
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
Добавить
Очистить
Виртуальный осциллограф
Виртуальный осциллограф это программа с помощью которой можно превратить любой компьютер в осциллограф с довольно не плохими характеристиками.
Конечно, виртуальный осциллограф уступает обычному по возможностям измерений, но зачастую и этого более чем достаточно.
Программа осциллограф для ПК работает со звуковой картой компьютера. С этим и связано ограничение функционала виртуального осциллографа. К сожалению такой осциллограф может работать только с сигналами частотой до 20кГц так как звуковая карта не может работать с сигналами более высоких частот. К тому же не стоит забывать что вход звуковой карты компьютера рассчитан на входное напряжение не более 0,5 – 1 В. По этому необходимо применять специальные делители напряжения. С их помощью возможно измерять сигналы с амплитудой до 500В как минимум.
Стоит обратить внимание еще на одну особенность виртуального осциллографа. Двухканальный осциллограф будет работать на два канала только в ПК где есть двухканальный вход. Специальный линейный вход для сигналов левого и правого каналов. Обычно он помечен зеленым цветом на звуковой карте. В ноутбуках и в некоторых ПК такого входа нет. Есть только вход одноканальный для микрофона. В этом случаи будет работать только один канал осциллографа (одновременно два канала, дублируя показания друг друга). Это конечно хуже, так как снижает возможности некоторых измерений.
Программа Saundcardb Scope виртуальный осциллограф для компьютера.
Довольно давно пытался обзавестись нормальной программой-осциллографом. Но ни одна так и не стала реальным помощником… Пока не попала на глаза программа Saundcardb Scope. Попробовал в работе, понравилась. Понравилась настолько что отвел для нее отдельный компьютер.
Для просмотра всех рисунков в полном размере кликните по ним мышкой.
Появится основная панель управления программы виртуального осциллографа.
Основные функции программы доступны по клику на кнопки в верхней части панели управления. Осциллограф запускается сразу. При нажатии на кнопку “X-Y Graf” отображается график измерение сигнала по двум осям – X и Y соответственно.
При нажатии на кнопку “Frequency” отображается функция измерения частоты сигнала.
Кнопка “Signalgenerator” открывает окно со встроенным двухканальным генератором звуковой частоты.
К сожалению в одной статье сложно рассказать все аспекты работы с виртуальным осциллографом. В следующей статье расскажу как настроить программу, как проводить измерения и как сделать делитель напряжения для звуковой карты.
СЛЕДУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ: Замена отклоняющей системы в телевизоре
Рекомендуем посмотреть:
Программы для радиолюбительских расчетов и измерений
Формулы для радиолюбительских расчетов
Добавить комментарий
Программа “Компьютер – осциллограф”
Digital Oscilloscope V3.0 – популярная радиолюбительская программа, которая превратит ваш компьютер в виртуальный осциллограф
Доброго дня уважаемые радиолюбители!Приветствую вас на сайте “Радиолюбитель“
Сегодня на сайте мы рассмотрим простую радиолюбительскую программу, превращающую домашний компьютер в осциллограф.
Есть два способа превращения персонального компьютера в осциллограф. Можно купить или сделать приставку, которую подключать к ПК. Приставка будет представлять собой АЦП, программно-управляемый. А на ПК установить соответствующую программу. Но это затратный способ. Второй способ – без затратный, в любом ПК есть уже АЦП и ЦАП – звуковая карта. Используя ее можно компьютер преобразовать в простой низкочастотный осциллограф, только установкой программного обеспечения, ну и придется спаять простой входной делитель. Таких программ существует не мало. Сегодня мы рассмотрим одну из них – Digital Oscilloscope V3.0
Digital Oscilloscope V3.0 (149.8 KiB, 72,355 hits)
После запуска программы на экране появится окно внешне очень похожее на обычный осциллограф. Для подачи сигнала используется линейный вход звуковой карты. Подавать на вход обычно нужно сигнал не более 0,5-1 вольт, иначе происходит ограничение, поэтому нужно спаять входной делитель по простой схеме, как показано на рисунке №2.
Диоды КД522 нужны для защиты входа звуковой карты от слишком большого сигнала. После подключения цепи и входного сигнала нужно включить осциллограф. Для этого нажимаем мышкой поле RUN и выбираем START или нажать мышкой треугольник во втором сверху ряду окна. Осциллограф станет показывать сигнал. В нижнем правом углу экрана будут высвечиваться частота и период сигнала. А вот напряжение показанное осциллографом может не соответствовать действительности. При налаживании входного делителя нужно постараться переменным резистором так выставить коэффициент деления, чтобы величина показанного на экране напряжения была максимально реальной.
Назначение органов управления. TIME/DIV – время/деление; TRIGGER – синхронизация; CALIB – уровень; VOLT/DIV – напряжение/деление. И еще одно достоинство этой программы – осциллограф запоминающий – работу можно остановить, а на экране останется осциллограмма которую можно сохранить в памяти ПК или распечатать.
Похожие статьи:
1. SoundCard Oszilloscope – Компьютер – осциллограф, генератор сигналов, анализатор спектра
Осциллограф до 96 кГц из компьютера.
| Технические советы и не толькоПрограмма Visual Analyser является, на мой взгляд, самым лучшим виртуальным осциллографом для компьютера. Имеет множество функций и настроек, поэтому в некоторых источниках называется виртуальным измерительным комплексом.
К сожалению, интерфейс англоязычный, но есть инструкция на русском языке в трёх частях.
На основе этого осциллографа я разработал способ определения коэффициента пульсации освещённости методом сравнения. Также он подходит для определения частоты вращения и выявления светодиодных ламп с импульсным драйвером.
Виртуальный осциллограф использует звуковую карту компьютера, сигнал берётся с микрофонного и линейного входов, а также из стерео микшера.
Многие люди считают, что звуковая карта компьютера может работать только с обычным звуком, немного заходя в ультразвук до 22 кГц. На самом деле это не так. Достаточно изменить две настройки и диапазон расширится до 96000 Гц! В ноутбуках максимальная частота может быть ниже. Скрин первой настройки:
Осциллограмма и частотный спектр светодиодной лампы с импульсным драйвером.“Settings”, в поле Frequency sampling (Hz) ввести с клавиатуры не менее 201000, “OK”. Это расширит анализатор спектра до 96 к. Если ввести или выбрать меньшее значение, то будет отображаться меньшая частота, например, 96000 даст 48000 Гц. Расширение произойдёт после включения программы кнопкой On, если не была включена ранее. Ещё можно рядом с FFT size (samples) выбрать 16384 для лучшего отображения. Пожалуйста, подпишитесь на мой youtube канал, очень нужно быстро собрать 1000 подписчиков! Заранее спасибо!
Вторая настройка в “Панели управления звуком” Windows, “Запись”:
Настройки микрофона.Туда можно зайти не только через Windows, но и через программу, нажав “Input Gain” или “Output Gain”, если не сработает Input.
Панель управления звуком > Запись > Микрофон > Свойства > Дополнительно > Выбрать частоту дискретизации 192000 Гц. Максимальное значение для выбора показывает предел возможностей конкретной аудиокарты. Например, 192000 Гц означает, что на осциллографе можно будет работать с частотами до 96000 Гц.
И несколько примеров работы с такими настройками.
Инфракрасный пульт дистанционного управления. Для ввода сигнала в компьютер использовался фотодиод.
График и частоты ПДУ магнитолы.Светодиодный фонарик с преобразователем на двух транзисторах.
Частота в свете фонарика, работающего от одного аккумулятора 1,2 В.Мерцание светодиода в оптической мышке.
Так пульсирует красный светодиод в мышке.Использовалась обычная звуковая карта, встроенная в материнскую плату. В статье скриншоты портативной версии программы Visual Analyser 2019 BETA 64 bit. Другие версии можно скачать с официального сайта.
Спасибо за то, что дочитали мою статью! Я старался для Вас, отблагодарите подпиской!
Если информация понравилась, ставьте лайк и поделитесь в соцсетях. Также буду рад комментариям!
Простейший осциллограф из компьютера | Мастер-класс своими руками
Не секрет, что у начинающих радиолюбителей не всегда есть под рукой дорогое измерительное оборудование. К примеру осциллограф, который даже на китайском рынке, самая дешевая модель стоит порядка нескольких тысяч.Бывает осциллограф нужен для ремонта различных схем, проверка искажений усилителя, настройки звуковой техники и т.п. Очень часто низкочастотный осциллограф используется при диагностике работы датчиков в автомобиле.
Конечно, такой осциллограф с большой натяжкой сравним с настоящим прибором, так как имеет маленький диапазон частот, но вещь в хозяйстве очень полезная, чтобы посмотреть выхода усилителя, различные пульсации источников питания и тп.
Схема приставки
Согласитесь, что схема невероятна проста и не потребует много времени для её сборки. Это делитель – ограничитель, который защитит звуковую карту вашего компьютера от опасного напряжения, которое вы можете случайно падать на вход. Делитель может быть на 1, на 10 и на 100. Переменным резистором регулируется чувствительность всей схемы. Подключается приставка к линейному входу звуковой карты ПК.
Собираем приставку
Можно взять бокс от батареек как я или другой пластиковый корпус.
Программное обеспечение
Программа «осциллограф» будет визуализировать сигнал, поданный на вход звуковой карты. Я предложу вам на скачивание два варианта:
1) Простая программа без установки с русским интерфейсом, качаем.
2) И вторая с установкой, скачать её можно – тут.
Какой пользоваться – выбирать вам. Возьмите и установите обе, а там выберете.
Если у вас уже установлен микрофон, то после установки и запуска программы можно уже будет наблюдать звуковые волны, которые поступают в микрофон. Значит все хорошо.
Для приставки никаких драйверов больше не потребуется.
Подключаем приставку ко линейному или микрофонному входу звуковой карты и пользуемся на здоровье.
Если у вас никогда в жизни не было опыта работы с осциллографом, то я искренне рекомендую вам повторить эту самоделку и поработать с таким виртуальным прибором. Опыт очень ценный и интересны.
Смотрите видео по работе с осциллографом для компьютера
Компьютер в роли осциллографа, спектроанализатора, частотомера и генератора
Современная измерительная аппаратура давно срослась с цифровыми и процессорными средствами управления и обработки информации. Стрелочные указатели уже становятся нонсенсом даже в дешевых бытовых приборах. Аналитическое оборудование все чаще подключается к обычным ПК через специальные платы-адаптеры. Таким образом, используются интерфейсы и возможности программ приложений, которые можно модернизировать и наращивать без замены основных измерительных блоков, плюс вычислительная мощь настольного компьютера.
Кроме того, и расширение возможностей обычного компьютера возможно за счет разнообразных программно-аппаратных средств, — специальных плат расширения, содержащих измерительные АЦП (аналого-цифровой преобразователь) и ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь). И компьютер очень легко превращается в аналитический прибор, к примеру, — спектроанализатор, осциллограф, частотомер… , как и во многое другое. Подобные средства для модернизации компьютеров выпускаются многими фирмами. Однако цена и узконаправленная специфика не делают это оборудование распространенным в наших условиях.
Но зачем далеко ходить? Оказывается, простой ПК в своей конструкции уже содержит средства, которые с некоторыми ограничениями способны превратить его в тот же осциллограф, спектроанализатор, частотомер или генератор импульсов. Согласитесь, уже немало. К тому же делаются все эти превращения только с помощью специальных программ, которые к тому же совершенно бесплатны и каждый желающий может их скачать в Интернете.
Вы, наверное, зададитесь логичным вопросом — как же в измерениях можно обойтись без АЦП и ЦАП? Никак нельзя. Но ведь и то и другое присутствует почти в каждом компьютере, правда, называется по другому — звуковая карта. А чем не АЦП/ЦАП, скажите, пожалуйста? Это уже давно поняли те, кто написал для нее массу программ, не имеющих никакого отношения к воспроизведению музыки. Ведь обычная звуковая плата ПК способна воспринимать и преобразовывать сигнал сложной формы в пределах звуковой частоты и амплитудой до 2В в цифровую форму со входа LINE-IN или же с микрофона. Возможно и обратное преобразование, — на выход LINE-OUT (Speakers). Таким образом, вы можете работать с любым сигналом до 20 кГц, а то и выше, в зависимости от звуковой платы. Максимальный предел уровня входного напряжения 0,5-2 В тоже не составляет проблемы, — примитивный делитель напряжения на резисторах собирается и калибруется за 15 минут. Вот на таких-то нехитрых принципах и строятся программное обеспечение: осциллографы, осциллоскопы, спектроанализаторы, частотомеры и, наконец, генераторы импульсов всевозможной формы. Такие программы эмулируют на экране компьютера работу привычных для нас приборов, естественно со своей спецификой и в пределах частотного диапазона вашей звуковой платы.
Как это работает? Для пользователя все выглядит очень просто. Запускаем программу, в большинстве случаев такое ПО не нужно даже инсталлировать. На экране монитора появляется изображение осциллографа: с характерным для этих приборов экраном с координатной сеткой, тут же и панель управления с кнопками, движками и регуляторами, тоже часто копирующими вид и форму таковых с настоящих — аппаратных осциллографов. Кроме того, в программных осциллографах могут присутствовать дополнительные возможности, как, например, возможность сохранения исследуемого спектра в памяти, плавное и автоматическое масштабирование изображения сигнала и т.д. Но, конечно же, есть и свои недостатки.
Как подключиться к звуковой карте? Здесь нет ничего сложного — к гнезду LINE-IN, с помощью соответствующего штекера. Типичная звуковая плата имеет на панельке всего три гнезда: LINE-IN, MIC, LINE-OUT (Speakers), соответственно линейный вход, микрофон, выход для колонок или наушников. Конструкция всех гнезд одинакова, соответственно и штекеры для всех идут одни и те же. Программа осциллограф будет работать и отображать спектр и в том случае если снимается звуковой сигнал с помощью микрофона, подключенного к своему входу. Более того, большинство программных осциллографов, спектроанализаторов и частотомеров нормально функционируют, если в это же время на выход звуковой платы LINE-OUT выводится какой-то другой сигнал с помощью другой программы, пусть даже музыка. Таким образом, на одном и том же компьютере можно задавать сигнал, скажем с помощью программы генератора, и тут же его контролировать осциллографом или анализатором спектра.
При подключении сигнала к звуковой плате следует соблюдать некоторые предосторожности, не допуская превышения амплитуды выше 2 В, что чревато последствиями, такими как выходом устройства из строя. Хотя для корректных измерений уровень сигнала должен быть гораздо ниже от максимально допустимого значения, что так же определяется типом звуковой карты. Например, при использовании популярной недорогой платы на чипе Yamaha 724 нормально воспринимается сигнал с амплитудой не выше 0,5 В, при превышении этого значения пики сигнала на осциллографе ПК выглядят обрезанными (рис.1). Поэтому для согласования подаваемого сигнала со входом звуковой карты потребуется собрать простой делитель напряжения (рис.2).
USB осциллограф MDSO PC, виртуальный осциллограф
Имеется не востребованный осциллограф MDSO.
Полоса пропускания 20мгц, частота дискретизации 48м с двумя зондами до 60мгц.
Soft в комплекте на CD.
Описание(перевод):
MDSO двухканальный цифровой осциллограф, с «недорогой, высокопроизводительный», как цели дизайна. Хорошо продуманная полоса пропускания 20 м, частота дискретизации 48 м, 2 канала, переменная поддержка X, Y и XY, переменная модель двухканального виртуального осциллографа, анализатор спектра и рекордер данных.
Мощная функция анализа:
Поддерживает любой дисплей с несколькими экранами, легкий для различного анализа;
Поддержка интерполяции входной формы волны;
Поддерживает форму входного сигнала, «Добавить», «вычитание» и «увеличение» синтеза;
Поддержка входного сигнала, прямоугольной формы, bartlett, треугольной, cosine, hanning, bartlett_hanning, hamming, blackman, blackman_Harris, tukey, Nuttall, FlatTop, Bohman, Parzen, Lanczos, kaiser, gauss dolph_chebyshev18 вид окна;
Поддерживает входную форму сигнала, «Lissajous», «частота», «фазовая частота», «логарифмическая Амплитудная частота», «самомощный спектр», «логарифмический», «Авто-соотношение “и” Кросс-соотношение “анализ;
Поддержка системы координат по логарифмической системе, входная форма сигнала, «частота», «фазовая частота», «логарифмическая Амплитудная частота», «самочастотный спектр, “” Логарифмической саморегулирующийся спектр», «self-связанные “и” взаимной связанные “анализ.
Мощная функция записи данных:
Поддерживает непрерывную сборку и хранение данных, может перемещать, масштабировать, просматривать глобальные данные и сравнить несколько сборников данных;
Непрерывная запись до 24 м, чтобы соответствовать функции захвата, указанной в общем согласии, например, SPI, IIC, UART и т. д.
Особенности:
Пропускная способность на расстоянии до 20 м
Образец до 48 месяцев
Канал 2
Диапазон входного напряжения [-50 В, + 50 в] (с probeX10)
Глубина памяти 1 м * 2
AD бит 8
Программное обеспечение, запускающее, падающее, восходящее/падающее, дифференцированное, восходящее/падающее + дифференциал
Синтез сигналов для анализа: Добавьте, вычитайте, размножайте;
Обработка фильтров: Поддержка фильтра IIR Butterworth, дизайн фильтра «Chebyshev I», «Chebyshev II», «Elliptic»; Фильтр FIR поддерживает произвольный диапазон частоты, И прямоугольные, bartlett, треугольные, cosine, hanning, bartlett_hanning, hamming, blackman, blackman_Harris, tukey, Nuttall, FlatTop, Bohman, Parzen, Lanczos, kaiser, gaussand dolph_chebyshev, дизайн окон.
Осциллограф: Lissajous, частота, фазовая частота, логарифмическая Амплитудная частота, самоэнергетический спектр, логарифмический самочастотный спектр, автокорреляция и перекрестная корреляция.
Понять рамка непрерывной функцией захвата кадра
Примечание: Из-за разницы в напряжении компьютера, USB, результаты измерений осциллографа могут иметь некоторую погрешность, требует Вашей ручной калибровки, конкретная ссылка на использование осциллографа.
Регистратор данных:
Sample0. 25M ~ 24 м
Channel2
Диапазон входного напряжения [-50 В, + 50 в] (с probeX10)
AD Bit8
Просмотр сохраненных данных может быть непрерывным, поддержка global, масштабирование и движение обзора.
Примечание: специальный рекордер скорости с скоростью обработки компьютера, и если используется высокая частота дискретизации, ситуация может привести к поломке.
Разумный торг уместен!!!
Отправлю в любой населенный пункт через Почту России или СДЭК,
Все вопросы очень желательно через форму обратной связи и/или SMS, Viber, WhatsApp.
| Academo.org – Бесплатное интерактивное обучение.
Загрузите свой
Анализатор спектра, представленный выше, дает нам график всех частот, которые присутствуют в звукозаписи в данный момент времени. Полученный график известен как спектрограмма. Более темные области – это те, где частоты имеют очень низкую интенсивность, а оранжевый и желтый области представляют собой частоты с высокой интенсивностью звука. Вы можете переключаться между линейной или логарифмической шкалой частоты, установив или сняв флажок логарифмической частоты.
Во многом эта демонстрация похожа на демонстрацию виртуального осциллографа, но есть одно важное и очень важное отличие. В демонстрации осциллографа график показывает смещение звукового сигнала в зависимости от времени, которое называется сигналом во временной области. Эта демонстрация показывает сигнал, представленный другим способом: в частотной области. Частотный спектр генерируется путем применения преобразования Фурье к сигналу во временной области.
Приведенная выше демонстрация позволяет вам выбрать ряд предустановленных аудиофайлов, таких как щелчки китов / дельфинов, полицейские сирены, песни птиц, свист, музыкальные инструменты и даже старый коммутируемый модем 56k.У каждого из них есть уникальные и интересные закономерности, которые вы можете наблюдать. Кроме того, вы можете загружать свои собственные аудиофайлы. Чтобы просмотреть спектрограмму, выберите звуковой вход, затем нажмите кнопку воспроизведения, и на экране появится график, перемещающийся справа налево. Вы можете остановить движение, нажав кнопку паузы на аудиоплеере.
Запись скрипки, в частности, ясно демонстрирует богатое гармоническое содержание для каждой сыгранной ноты (это отображается на спектрограмме в виде нескольких более высоких частот, генерируемых для каждой основной частоты).Это контрастирует с записью со свистом, которая имеет очень сильный фундаментальный компонент, и имеет только одну дополнительную гармонику, что указывает на то, что человеческий свист очень близок к чистой синусоиде.
Вот несколько ссылок на сайты, на которых есть интересные звуковые файлы, с помощью которых вы можете создавать свои собственные спектрограммы.
Обратите внимание: нам известно о проблеме с браузером Safari, из-за которой спектрограмма не отображается. В дополнение к этому Internet Explorer не еще есть функции для поддержки демонстрации.Поэтому для достижения наилучших результатов используйте Chrome или Firefox. Спасибо.
Кредиты
Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.Виртуальный осциллограф на базе браузера @AcademoOrg «Adafruit Industries – Создатели, хакеры, художники, дизайнеры и инженеры!
Academo имеет онлайн-виртуальный осциллограф, который позволяет визуализировать смоделированные волны или живой звук, а также настраивать отображение.
Осциллограф – полезный инструмент для всех, кто работает с электрическими сигналами, поскольку он обеспечивает визуальное представление формы сигнала или формы волны.Это позволяет вам измерять свойства волны, такие как амплитуда или частота.
Исходный сигнал выше – это синусоидальная волна 200 Гц с амплитудой 5 вольт. Частоту этой волны можно отрегулировать с помощью ползунка «Входная частота волны». (Вы также можете выбрать отображение прямоугольной волны.)
Если вы просматриваете с помощью последней версии Google Chrome, раскрывающийся список ввода позволяет вам выбрать «живой ввод». Это будет принимать данные с любого микрофона, подключенного к вашему компьютеру, и отображать аудиоданные в реальном времени. (Различные микрофоны посылают на компьютер разное напряжение, поэтому для единообразия мы нормализовали входной сигнал, поэтому исходный входной сигнал всегда будет ограничен где-то между -5 и +5 вольт.)
Поскольку формы сигналов бывают самых разных форм, амплитуд и частот, осциллографы должны иметь ряд элементов управления для настройки отображения формы сигнала, чтобы она могла удобно поместиться в окне просмотра.
Область действия может быть встроена в другой веб-сайт с помощью некоторого предоставленного HTML.И код находится на GitHub под лицензией GPL v3.
Ознакомьтесь с этим полезным инструментом здесь. У них также есть онлайн-анализатор спектра и другие инструменты моделирования.
Прекратите макетирование и пайку – немедленно приступайте к изготовлению! Площадка Circuit Playground от Adafruit забита светодиодами, датчиками, кнопками, зажимами из кожи аллигатора и многим другим. Создавайте проекты с помощью Circuit Playground за несколько минут с помощью сайта программирования MakeCode с функцией перетаскивания, изучайте информатику с помощью класса CS Discoveries по коду.org, перейдите в CircuitPython, чтобы вместе изучить Python и оборудование, TinyGO или даже использовать IDE Arduino. Circuit Playground Express – это новейшая и лучшая плата Circuit Playground с поддержкой CircuitPython, MakeCode и Arduino. Он имеет мощный процессор, 10 NeoPixels, мини-динамик, инфракрасный прием и передачу, две кнопки, переключатель, 14 зажимов из кожи аллигатора и множество датчиков: емкостное прикосновение, ИК-приближение, температуру, свет, движение и звук. Вас ждет целый мир электроники и программирования, и он умещается на ладони.
Присоединяйтесь к 27 000+ создателей на каналах Discord Adafruit и станьте частью сообщества! http://adafru.it/discord
Хотите поделиться замечательным проектом? Выставка Electronics Show and Tell проходит каждую среду в 19:00 по восточному времени! Чтобы присоединиться, перейдите на YouTube и посмотрите чат в прямом эфире шоу – мы разместим ссылку там.
Присоединяйтесь к нам каждую среду вечером в 20:00 по восточноевропейскому времени на «Спроси инженера»!
Подпишитесь на Adafruit в Instagram, чтобы узнать о совершенно секретных новых продуктах, о том, что происходит за кулисами, и многом другом https: // www.instagram.com/adafruit/
CircuitPython – Самый простой способ программирования микроконтроллеров – CircuitPython.org
Получайте единственную ежедневную рассылку без спама о носимых устройствах, ведении делопроизводства, электронных советах и многом другом! Подпишитесь на AdafruitDaily.com!Пока комментариев нет.
Извините, форма комментария в настоящее время закрыта.
Виртуальный осциллограф, портативный двухканальный осциллограф с анализатором спектра Генератор сигналов 13 МГц 4-канальный логический анализатор, USB-ПК Пропускная способность виртуального осциллографа: Amazon.com: Industrial & Scientific
Спецификация:
Применение:
1. Общие и точные испытания.
2. Встраивается в учебное оборудование или промышленную тестовую систему.
3. Обнаружение пульсаций мощности и шума.
4. Мультисенсорная система и расшифровка последовательной шины.
5. Сбор аналоговых данных и вторичная разработка и применение проекта цифрового управления вводом-выводом.
6. Регистрация и анализ данных напряжения / тока в солнечной энергетической системе и системе освещения.
7. Инструмент диагностики неисправностей для инженера по техническому обслуживанию.
8. Основные инструменты для энтузиастов и творцов DIY.
Модель: OSC482F
Деталь: OSC482M + 13M Гц Генератор сигналов + 4-х канальный логический анализатор.
Входные каналы: 2
Максимальная частота дискретизации: 50 МГц / с
Полоса пропускания: 20 МГц
Тип разъема: 2 канала с разъемами BNC, расстояние 20 мм.
Вертикальное разрешение: 8 бит.
Максимальная частота дискретизации (S / s): 50M
Полоса пропускания (-3 дБ): 20 МГц
Входное соединение: AC / DC.
Входные характеристики: 1 МОм || 25 пФ.
Требования к ОС ПК: Для Windows XP / 7 / 8.1 / 10 (32- и 64-разрядная версии).
Защита от перенапряжения: ± 60,0 В (x1), ± 600,0 В (x10). (DC + AC пик)
Тип запуска: нарастающий / спадающий фронт в соответствии с уровнем запуска.
Режим срабатывания: Нет, авто, нормальный, одиночный.
Захват до запуска: 50% от размера захвата.
Автоматические измерения: максимум, минимум, среднее значение, среднеквадратичное значение, частота, период, ширина положительного импульса, ширина отрицательного импульса, рабочий цикл, время нарастания, размах колебаний, глубокое измерение.
Образцы Интерполяция: линейная или sin (x) / x.
БПФ: 1024 – 16 тыс. Точек.
Оконная функция БПФ: прямоугольник, Ханнинга, Хэмминга, Блэкмана.
Математика: A + B, A-B, AxB, X-Y.
Режимы сбора данных: режим высокого разрешения / режим обнаружения пиков.
Запись и воспроизведение осциллограмм: Формат файла: *. Oscxxx.
Глубина записи: 50 – 450 кадров.
Размер файла: 6 МБ – 20 ГБ.
Регистратор данных Интервал выборки: от 1 секунды до 1 часа.
Регистратор данных Продолжительность записи: 1 минута – 72 часа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | AD3064A | ||||
Режим осциллографа | ВЕРТИКАЛЬНО | Аналоговые каналы | 4 | ||
Пропускная способность | 60 МГц (-3 дБ) | ||||
Время нарастания | 5. 8нс | ||||
Входное сопротивление | Сопротивление: 1 МОм; Емкость: 25 пФ | ||||
Входная чувствительность | от 10 мВ / дел до 5 В / дел | ||||
Входная муфта | AC / DC / GND | ||||
Разрешение по вертикали | 8 бит | ||||
Глубина памяти | 10K-16M / CH | ||||
Максимальный вход | 400 В (DC + AC пик) | ||||
ГОРИЗОНТАЛЬНО | Частота дискретизации в реальном времени | 200 мс / с | |||
Диапазон временной развертки | От 5 нс / дел до 1000 с / дел (1-2-5 последовательностей) | ||||
Точность временной развертки | ± 50 частей на миллион | ||||
ТРИГГЕР | Источник | Канал 2, Канал 3, Канал 4, Канал 5, ВНЕШНИЙ | |||
Режим | Edge, Pulse, Viedo, Альтернатива | ||||
РЕЖИМ X-Y | Вход оси X | Ч2 | |||
Вход оси Y | Ч3 | ||||
Сдвиг фразы | Макс.3 степень | ||||
КУРСОРЫ И ИЗМЕРЕНИЕ | Измерение напряжения | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot | |||
Измерение времени | Частота, период, время нарастания, время спада, положительная ширина, отрицательная ширина, рабочий цикл | ||||
Измерение курсоров | Горизонтальный, вертикальный, трек, режимы автоматического измерения | ||||
Форма сигнала Обработка сигнала | +, -, x, ÷, БПФ, инвертировать | ||||
НАБОР АВТО | да | ||||
ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ | от 10 мВ до 5 В / дел @ x 1 зонд | ||||
от 100 мВ до 50 В / дел @ x 10 зонд | |||||
От 1 В до 500 В / дел при датчике x 100 | |||||
от 10 В до 5000 В / дел @ x 1000 зонд | |||||
От 100 В до 50000 В / дел при датчике x 10000 | |||||
от 200 мВ до 100 В / дел при 20: 1 | |||||
ДИАПАЗОН ТОКА | CC65 (20A), CC65 (60A), CC650, CC1100 | ||||
КУРСОР | Разница время / частота, разница напряжений | ||||
БПФ | Прямоугольное окно, окно Ханнинга, Хэмминга, окно Блэкмана | ||||
MATH | Сложение, вычитание, умножение, деление | ||||
Режим генератора произвольной формы волны | Частота сигнала | постоянного тока ~ 25 МГц | |||
DAC | 2K ~ 200 МГц регулируется | ||||
Разрешение по частоте | 0. 1% | ||||
Канал | 1-канальный выходной сигнал | ||||
Глубина сигнала | 4KSa | ||||
Разрешение по вертикали | 12 бит | ||||
Стабильность частоты | <30 частей на миллион | ||||
Амплитуда волны | ± 3.5 В Макс. | ||||
Выходное сопротивление | 50 Ом | ||||
Выходной ток | 50 мА Ipeak = 50 мА | ||||
Система BW | 25М | ||||
Гармонические искажения | -50 дБс (1 кГц), -40 дБн (10 кГц) | ||||
ИНТЕРФЕЙС | USB 2.0 (LAN, WIFI дополнительно) | ||||
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | 8–36 В Широкий диапазон входного напряжения, подходит для проверки мощности автомобиля | ||||
МЕХАНИКА | Объем | 255 x 190 x 45 (мм) | |||
Масса | 1 кг |
Виртуальный осциллограф скачать | SourceForge.нетто
Полное имя
Номер телефона
Название работы
Промышленность
Компания
Размер компании Размер компании: 1 – 2526 – 99100 – 499500 – 9991,000 – 4,9995,000 – 9,99910,000 – 19,99920,000 или более
Получайте уведомления об обновлениях для этого проекта. Получите информационный бюллетень SourceForge. Получайте информационные бюллетени и уведомления с новостями сайта, специальными предложениями и эксклюзивными скидками на ИТ-продукты и услуги.Да, также присылайте мне специальные предложения о продуктах и услугах, касающихся:
Программное обеспечение для бизнеса Программное обеспечение с открытым исходным кодом Информационные технологии Программирование Аппаратное обеспечениеВы можете связаться со мной через:
Электронная почта (обязательно) Телефон SMS Я согласен получать эти сообщения от SourceForge.сеть. Я понимаю, что могу отозвать свое согласие в любое время. Пожалуйста, обратитесь к нашим Условиям использования и Политике конфиденциальности или свяжитесь с нами для получения более подробной информации. Я согласен получать эти сообщения от SourceForge.net указанными выше способами. Я понимаю, что могу отозвать свое согласие в любое время. Пожалуйста, обратитесь к нашим Условиям использования и Политике конфиденциальности или свяжитесь с нами для получения более подробной информации.Для этой формы требуется JavaScript.
ПодписывайсяКажется, у вас отключен CSS.Пожалуйста, не заполняйте это поле.
Кажется, у вас отключен CSS. Пожалуйста, не заполняйте это поле.
Sound Lab с использованием Oscillator – Изучите звук
Эта лабораторная работа была разработана Триш Лёблейн с использованием LabPro, однако, поскольку LabPro была прекращена, мы проводим бета-тестирование этого урока с виртуальным осциллятором.
Студенты исследуют и интерпретируют визуальные представления звука.
НаукаЧасти волны
Технологические навыки Научное исследование
Наблюдение
Сбор данных
* Если вы занимаетесь этим с учениками средней школы, вам может потребоваться больше времени.
Цели обученияСтуденты смогут:
- Определите частоту, период и длину волны звуковой волны.
Straw Instruments
Камертоны
Компьютеры с Google Chrome
Доступ в Интернет
Микрофон *
Принтер
* Внешний микрофон нужен только в том случае, если в компьютере его НЕТ встроенного.
Введение в действиеСообщите учащимся, что они будут анализировать различные звуки, в том числе свои собственные голоса.
Выполнение действияПродемонстрируйте, как использовать виртуальный осциллограф: https://academo.org/demos/virtual-oscilloscope/
- Произнесите в микрофон звук «ооооо».
- Щелкните поле «заморозить ввод в реальном времени»
- Распечатайте страницу.
- Раздайте лабораторный лист. Студенты будут работать в группах по 3 или 4 человека.
Частота – покачивания в секунду (движение вперед и назад)
Амплитуда – для поперечных волн это максимальная высота волны. Чем больше амплитуда, тем громче звук.
Период – время, необходимое для прохождения одной волны.
Длина волны – Расстояние между двумя последовательными идентичными частями волны.Бывший. От гребня к гребню или от впадины к желобу.
Дополнительные расширенияПопросите учащихся сравнить разные гласные или согласные звуки.
Исследованиепортативного виртуального осциллографа на базе шины USB
[1] Цзюньцяо Сюн и Чжэн Лю: Разработка и реализация высокоскоростной системы передачи данных на базе CY7C68013.Применение интегральных схем. 2010 (7), стр.73-75.
[2] Суй Янг и Кун Ли: Дизайн сбора данных на основе USB.Компьютер и модернизация, 2007 (8), стр. 56-58.
[3] Тинг Ли и Хуа Ли: Разработка интерфейса GPIF для FIFO. Электрические измерения и приборы.2006. 43 (486), стр. 56–58.
[4] AD830 Лист данных. Texas Instruments Incorporated, (2005 г.).
[5] Фань Ян, Гопин Ли, Данцзюнь Чжао и Ян Цзян: Дизайн высокоскоростного USB-устройства сбора данных на основе виртуального инструмента.