基于虚拟仪器的双通道示波器设计eupz.docx
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1、 本科毕业设计( 论文 )题 目: 基于虚拟仪器的双通道示波器设计 学 号: 074821549 姓 名: 陈浩东 班 级: 07光电A2 专 业:信息显示与光电技术 学 院:电子与电气工程学院 入学时间: 2007年 指导教师: 张卫纲 日 期: 2011年 4月28日毕业设计(论文)独创性声明本人所呈交的毕业论文是在指导教师指导下进行的工作及取得的成果。除文中已经注明的内容外,本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。作者签名:陈浩东日期:2011.4.28基于虚拟仪器的双通道示波器设计摘要摘要:虚拟仪器(简称V
2、I)是电子测量技术与计算机技术深层次结合、具有良好发展前景的新一类电子仪器。其核心思想是通过软件将计算机硬件与仪器硬件有机的结合,利用计算机的强大的数据处理能力,由用户根据软件定义的界面来操作计算机,完成对被测信号的采集、分析、处理、判断及显示等一系列功能,从而实现仪器的功能。虚拟仪器的出现标志着自动测试技术与电子测量仪器技术进入一个崭新的发展时期,随着科学技术的发展,虚拟仪器将成为未来仪器的必然趋势。随着测控技术、通信技术和计算机技术的飞跃发展 ,20世纪80年代提出的虚拟仪器技术也迅速发展起来并且不断改进原有的测量技术,扩大虚拟仪器的测控功能和应用领域。虚拟仪器的核心思想是“软件就是仪器”
3、。即利用强大的计算机资源使本来需要硬件实现的技术软件化,以最大限度地降低系统成本,增强系统功能和灵活性。介绍一种虚拟双通道示波器的设计与实现过程。该仪器是基于图形化编程语言LabVIEW82开发的,具有数据采集、波形显示、数据存储、回放测量、输出打印、网上传送等功能。试验结果表明,该仪器工作性能稳定,测量精度高,功能可以不断扩展,而且人机友好界面清晰适合不同层次的人员使用。示波器是在科学研究和工程设计中广泛应用的一种通用仪器。与传统的示波器相比,本研究设计的虚拟示波器主要具有以下优点:1)功能和性能指标可以扩展;2)操作面板简单清晰,初学者易掌握;3)具有强大的网络通信能力。此外,还具有数据采
4、集、数据显示、数据存储、数据回放、数据网络传送等功能。关键词:虚拟仪器;双通道示波器;LabVlEW the design of dual channel virtua oscilloscopeABSTRACTAbstract:With the rapid development of the monitoring and control technology, communication technology and computer technology, virtual instrument technology was also rapidly developed which had
5、been proposed on the 20th century, 80 years and it continuously improved its original measurement technique. This could expand the measurement and control functions and application areas of the virtual instrument. The core idea of the virtual instrument is “Software is the instrument”! It means usin
6、g the powerful computer resources to reduce system cost and enhance the system functionality and flexibility with high limit of the technical software that has been achieved with the hardware.This article deals with the design of dual channel virtua oscilloscopeThe instrument was developed based on
7、graph language named LabVIEW,and it can perform various tasks such as acquiring data,displaying waveform ,storing data,measuring playback,printing data,and online transmission. The experimental results show that the instrument enjoys such advantages as steady performance,precise measurement,expanded
8、 functions and friendly interface .So people at various levels may use itOscilloscope is a kind of general instrument which has been used in scientific research and engineering design. To be compared with traditional oscilloscopes, this research design of the virtual oscilloscope mainly has the foll
9、owing advantages : 1) Functionality and performance indicators can be extended. 2) Operation panel is clear and simple for beginners to grasp. 3) It also has a strong network of communications capabilities.Furthermore it has many functions such as data acquisition, data presentation, data storage, d
10、ata playback, transmiting data networks and so on .Key words: virtual instrument;dual channel virtual oscilloscope;LabVIEW目录1绪论11虚拟仪器简介21.1虚拟仪器简介21.2虚拟仪器的特点和优势31.3 虚拟仪器的未来测评42设计与实现42.1设计目的42.2双通道示波器VI的运行操作52.3双通道示波器VI的程序框图52.3.1触发器功能块62.3.2通道选择功能块62.3.3 水平分度调节功能块62.3.4 幅值分度调节功能块62.3.5 主体控制62.3.6 波形显
11、示窗口62.4 双通道示波器VI控件的设计过程72.4.1前界面的创建和设计82.4.2触发源功能块选择222.4.3 通道输入信号的生成和选择232.4.4 触发器子VI的创建252.4.5 触发电平SLOPE.VI的创建262.4.6 通道选择功能的设计282.4.7 水平分度调节处理功能块292.4.8 竖直幅值分度调节处理功能块292.4.9 双通道示波器的信息显示302.4.10程序输入输出程序块312.5 小结313结论313.1 实际波形效果图313.2 小结33致谢34参考文献35 1 绪论在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。常用的电子测量仪器有万用表、
12、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。示波器工作原理是:示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信
13、号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等示波器用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。示波器分为数字示波器和模拟示波器。模拟示波器采
14、用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。 而数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。 利用示波器能观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同信号的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 双踪示波器是由两个通道的y轴前置放大电路、门控电路、电子开关、混合电路、延迟电路、y轴后置放大电路、触
15、发电路、扫描电路、x轴放大电路、z轴放大电路、校准信号电路、示波管和高低压电源供给电路等组成。 观察信号波形时,被测信号、,通过、两个输入端输入示波器,先分别送到y轴前置放大电路y和y进行放大。因通道y和通道y都受电子开关的控制,所以,两信号轮换着输送到后面的混合电路,延迟电路,y轴后置放大电路,加到示波管的垂直偏转板上。 为了适应各种不同的测试需要,电子开关可有五种不同的工作状态,即、交替、断续、等。这五种工作状态由显 示方式开关来控制。 当显示方式开关置于交替位置时,电子开关为一双稳态电路。它受由扫描电路来得闸门信号控制,使得y轴两个前置通道随着扫描电路闸门信号的变化而交替地工作。每秒钟交
16、替转换次数与由扫描电路产生的扫描信号的重复频率有关。交替工作状态适用于观察频率不太低的被测信号。为了观察被测试信号随时间变化的波形,示波器的水平偏转板上必须加以线性扫描电压(锯齿波电压)。这个扫描电压是由扫描电路产生的。当触发信号加到触发电路时,触发扫描电路就产生相应的扫描信号,当不加触发信号时,扫描电路就不产生扫描信号。 触发方式有内触发,外触发两种,由触发源选择开关来选择,当该开关置于内的位置时,触发信号来自经y轴通道送入的被测信号,当该开关置于外的位置时,触发信号是由外部送入的。这个信号应与被测信号的频率成整数比的关系。示波器使用中,多数采用内触发工作方式。 扫描电路产生扫描信号(锯齿波
17、电路)。通过x轴选择开关接到x轴放大电路,经放大后送到示波器的x轴偏转板上。 Z轴放大电路对荧光屏上光点辉度起着调节的作用,抹去不必要显示的光点轨迹。当扫描电路的闸门信号来到z轴放大电路时,z轴放大电路便输出正向的增辉脉冲信号,加至示波器的控制极。这就是说,在扫描信号的正程时,荧光屏上的光点得以增辉,在电子开关的转换过程中,电子开关电路将输出脉冲信号也加至z轴放大电路,此时z轴放大电路便输出负向脉冲信号,加至示波器的控制极。这样在电子开关的转换过程中,就消除了两通道交替工作时的过度光点,以提高显示波形的清晰度 校正信号产生电路产生一个一定频率和幅度的矩形信号。它是作校正y轴放大电路的灵敏度和x
18、轴的扫描速度之用的。 高低压电源,其中高压是供给示波管显示系统的。低压供给示波器各级电路。 1 虚拟仪器介绍1. 1 虚拟仪器简介虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。自1986年问世以来,世界各国的工程师和科学家们都已将NI LabVIEW图形化开发工具用于产品设计周期的各个环节,从而改善了产品质量、缩短了产品投放市场的时间,并提高了产品开发和生产效率。使用集成化的虚拟仪器环境与现实世界的信号相连,分析数据以获取实用信息,共享信息成果,有助于在较大范围内提高生产效率。虚拟仪器提供的各种工具能满足我们任何项目需要。20年来,无论是初学乍用
19、的新手还是经验丰富的程序开发人员,虚拟仪器在各种不同的工程应用和行业的测量及控制的用户中广受欢迎,这都归功于其直观化的图形编程语言。虚拟仪器的图形化数据流语言和程序框图能自然地显示您的数据流,同时地图化的用户界面直观地显示数据,使我们能够轻松地查看、修改数据或控制输入。 美国国家仪器公司NI(NationalInstruments)提出的虚拟测量仪器(VI)概念,引发了传统仪器领域的一场重大变革,使得计算机和网络技术得以长驱直入仪器领域,和仪器技术结合起来,从而开创了“软件即是仪器”的先河。 “软件即是仪器”这是NI公司提出的虚拟仪器理念的核心思想。从这一思想出发,基于电脑或工作站、软件和IO
20、部件来构建虚拟仪器。IO部件可以是独立仪器、模块化仪器、数据采集板(DAQ)或传感器。NI所拥有的虚拟仪器产品包括软件产品(如LabVIEW)、GPIB产品、数据采集产品、信号处理产品、图像采集产品、DSP产品和VXI控制产品等。1. 2 虚拟仪器的特点和优势虚拟仪器具有传统独立仪器无法比拟的优势,但它并不否定传统仪器的作用,它们相互交叉又相互补充,相得益彰。在高速度、高带宽和专业测试领域,独立仪器具有无可替代的优势。在中低档测试领域,虚拟仪器可取代一部分独立仪器的工作,但完成复杂环境下的自动化测试是虚拟仪器的拿手好戏,是传统的独立仪器难以胜任的,甚至不可思议的工作。专家们指出,在这个计算机和
21、网络时代,利用计算机和网络技术对传统的产业进行改造,已是大势所趋,而虚拟仪器系统正是计算机和网络技术与传统的仪器技术进行融合的产物,因此,在21世纪,虚拟仪器将大行其道,日渐受宠,将会引发传统的仪器产业一场新的革命。 LabVIEW是NI推出的虚拟仪器开发平台软件,它们能够以其直观简便的编程方式、众多的源码级的设备驱动程序、多种多样的分析和表达功能支持,为用户快捷地构筑自己在实际生产中所需要的仪器系统创造了基础条件。LabVIEW采用图形化编程语言-G语言,产生的程序是框图的形式,易学易用,特别适合硬件工程师、实验室技术人员、生产线工艺技术人员的学习和使用,可在很短的时间内掌握并应用到实践中去
22、。特别是对于熟悉仪器结构和硬件电路的硬件工程师、现场工程技术人员及测试技术人员来说,编程就像设计电路图一样;因此,硬件工程师、现场工程技术人员及测试技术人员们学习LabVIEW驾轻就熟,在很短的时间内就能够学会并应用LabVIEW。也不必去记忆那眼花缭乱的文本式程序代码。LabVIEW这么容易学习和使用,是不是LabVIEW的功能十分有限呢?不。像C或C+等其它计算机高级语言一样,LabVIEW也是一种通用编程系统,具有各种各样、功能强大的函数库,包括数据采集、GPIB、串行仪器控制、数据分析、数据显示及数据存储,甚至还有目前十分热门的网络功能。LabVIEW也有完善的仿真、调试工具,如设置断
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