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Video: Osciloscopio Arduino DIY de 10Hz-50kHz en pantalla LCD de 128x64: 3 pasos
2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2025-01-13 06:57
Este proyecto describe una forma de hacer un osciloscopio simple que tiene un rango de 10Hz a 50Khz. Este es un rango extremadamente grande, dado que el dispositivo no usa un chip convertidor de digital a analógico externo, sino solo Arduino.
Paso 1: descripción
El resultado se muestra en una pantalla LCD relativamente grande (ST7920) con una resolución de 128x64 píxeles. El área de visualización de la medición es de 96x64 y el área de visualización de información es de 32x64, donde se muestra la frecuencia de la señal de prueba, Vpp, etc.
Es extremadamente simple de construir y consta de solo unos pocos componentes:
- Arduino Nano
- Pantalla LCD ST7920 con resolución de 128x64
- tres interruptores momentáneos
- dos potenciómetros
- y un condensador de 100 microF
Este proyecto fue patrocinado por NextPCB. Puedes ayudarme a apoyarme revisándolos en uno de estos enlaces:
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Paso 2: construcción
El dispositivo tiene varias funciones como: disparador automático (pantalla muy estable), velocidad de escaneo: 0.02ms / div ~ 10ms / div, de acuerdo con 1-2-5 llevar y dividir en nueve niveles y función Hold: congelar la forma de onda y los parámetros de la pantalla. Este proyecto está publicado en el blog de Wu Hanqing, donde puede encontrar el código original. Hice cambios mínimos porque estaba construyendo el osciloscopio basado en el hardware de uno de mis proyectos anteriores. Como puede ver en el video, el instrumento tiene una vista muy clara debido a la pantalla grande, y también un disparador automático sorprendentemente bueno. La posición vertical de la imagen se ajusta con el potenciómetro de 50 kohms, y el contraste con el potenciómetro de 10 kohms. Probé el osciloscopio con un generador de señal sinusoidal y rectangular. Por último, aunque no es un instrumento profesional o muy utilizable, aún se puede utilizar con fines educativos o en su laboratorio, para probar señales de baja frecuencia, sobre todo sabiendo que el dispositivo es muy fácil de fabricar y extremadamente económico.
Paso 3: diagrama esquemático y código
A continuación se muestran el diagrama Shematic y el código Arduino