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简易逻辑分析仪的设计 简易逻辑分析仪的设计

格式:word 上传:2025-07-21 06:17:17

《简易逻辑分析仪的设计》修改意见稿

1、“.....基本控制流程图基本控制流程图如下图信号发生器软件流程图图逻辑分析仪单片机软件流程图显示功能菜单发送控制信号等待接收数据发送波形与触发位置完成收到完成选择各项功能初始化选择信号通路输入逻辑电平确认结束开始开始仿真与分析信号发生器仿真分析这里采用软件对该部分进行仿真分析,首先在该软件下绘制系统电路图,电路图如图,所示,左上角的位按键为逻辑输入按键,中间有位流水灯与之电平逻辑对应,显示每位的电平状态,下部还有个按键,两边的两个为上下翻动按键,中间为确认按键,系统在输出级接上了个逻辑信号仪,方便在仿真状态时观察输出波形。图信号发生器电路图电路图画好之后,在软件下编写语言程序,编译成功后,将生成的文件导入到单片机中,然后开始运行仿真,打开逻辑分析仪显示端,根据要求从按键输入电平状态,输出示例中的波形波形。见图。图信号发生器仿真图从上图可以看出......”

2、“.....观察两个标线之间的时间差,在最右边的显示区显示为,说明周期为与要求的致,即表示该部分的设计已经完成所有要求。逻辑分析仪仿真分析电平转化模块仿真在逻辑分析仪中,第个模块即为电平转化模块,为了产生要求中的级电平变化,设计采用电压比较器电路,为了使输出达到要求,增加了正反馈电阻,在这里因为不方便加入模数转换器件,所以在电压比较端加上个伏的电压源,来起到等效的作用。比较器电路图如图所示。图迟滞比较器仿真电路及仿真结果从仿真的波形来看,验证了我们的理论计算的正确性。另外级的输入输出经过仿真也与理论值十分接近。表门限电压的步进值与输出模拟量的关系模拟输出模拟输出本系统共有路独立的数字信号输入,另外有路同步时过内部程序将之边存储到静态存储芯片,边显示到液晶屏上面,由于模块在中无法实现整体仿真,所以该模块无法在仿真中接受来自上级的信号,所以......”

3、“.....特意留下程序函数,通过更改函数中的输入信号,来仿真观察结果,其仿真图如图所示。图显示与存储模块电路图分析左边的函数图,以第行为例,程序显示输出为,转化为进制则为,因为的最左边显示的是最低位,所以对所得的进制数据进行逆向转换为,观察的第行数据,发现与之完全吻合,其他的各行经分析发现也都符合要求。观察到屏幕中出现了两条白色的虚线,此线即为触发标志线,触发线上的电平从第路到第路次为,转化为进制则为,与左图中锁定的触发信号完全致,说明触发功能已经实现,经过仔细观察比较,可以确定以上的时序已达到了我们设计功能要求。小结与体会经过多日天的艰苦努力,我终于完成了设计题目的设计和制作,通过对实际电路的设计以及相关程序的编写,我更进步的认识到加深对基础知识的理解的重要性,同时也注重了模块化编程思想的理解,检验了平时学习的成果。本设计中应用了工具和可编程器件......”

4、“.....模块化的软件设计调试方便,这是我能够完成这次设计的重要因素。设计中也暴露我还有许多不足之处,我将继续努力,以争取在以后的学习和工作中改进。参考文献美约输肯尼吴运熙张压西刘大可译,逻辑分析仪,电子工业出版社,年月张世箕,数据域测试及仪器,电子工业出版社,年月刘国林殷贯西,电子测量,机械工业出版社,年月顾乃绂孙续,逻辑分析仪原理与应用,人民邮电出版社,年月张学强秦龙勇谢拴勤,基于的多路模拟量数字量采集与处理系统附录信号发生器总体电路图逻辑分析仪总体电路图,各路均通过上面的电路进行迟滞比较,所得结果均与表的数据吻合,最后再接入到采集模块。总体电路图见附录。信号处理模块仿真该部分均由建立模块来完成,具体仿真如下触发判断模块该模块的作用是不断采集传送过来的信号流,将路信号的次采集点组合成数据,外部按键选择触发方式和,代表级触发或者级触发,按键输入触发电平......”

5、“.....不断与变化的位信号进行比较,在级触发方式下,只要传输过来的信号与设定的触发信号吻合,立即输出其地址编号,该模块通过同步信号,与下面的模块建立了编号同步,将输出的编号送给最后的存储模块起传送给单片机。仿真图形如图所示。图数据采集仿真时序在上图中,第行的表示触发信号的设定,我们分时设定了两个不样的触发信号,前期是,后个是。表示信号输入,我们设定为从到递增变化,为同步信号,则为触发检测输出。从仿真的波形来看,触发输出在标线之前的周期内,只在信号序列到达时,输出,第二个周期则在信号序列到达后输出,说明内部的计数与检测完全正确,同时发现同步信号能够在出现后产生电平跳变,说明同步信号正常工作,这样,便实现了对于级触发信号的检测工作,至于级触发检测,则选择方式,在检测时方法大致相同,只要增加个状态机便可实现序列的检测,这里不再赘述......”

6、“.....并且与上模块通过同步信号进行同步,目的是将单路的信号从串行转换为并行,其中并行位宽为,然后将处理好的信号送给下游的存储和模块,方便其处理。电路仿真图如图所示,其中为单路串行信号输入口,为位并行信号输出口,为时计数器清零。图串行并行转换仿真时序从上图可以看出,在时间标尺之前为位串行信号输入,输出始终为,在标尺之后则转换为输出,不难知道其进制编码为,与之前的串行信号完全吻合,第二个周期中输出为,其进制编码为也跟到之内的输入信号完全吻合。说明功能实现。存储处理则是将上面的个串并转换模块和得到的触发信号拆分成位的并行数据,按照定的顺序存储起来,并且按照内部时钟给定的频率,将存储的信号次传送给与单片机通信的输出口,这样便完成的信号的所有处理。单片机处理模块仿真下图是单片机模块的仿真电路图,该模块包括了个功能选择按键,液晶显示屏,和静态存储芯片,以及单片机等......”

7、“.....并通结构框图系统结构如图所示,数字信号发生器部分采用系列的移位计数器的基本功能,通过拨码开关向置数端预置循环序列,通过驱动输出数字信号。逻辑分析仪部分的门限电压由电位器控制。这种方法单片机除了完成基本的数据分析外,还需要完成对逻辑数据的采集存储显示等大量控制工作。待选方案二由单片机产生数字信号序列,由另外两片单片机构成逻辑分析仪。图方案二结构框图系统结构如图所示,在信号产生上方案二采用单片机方案,数码管显示循环序列码状态,在逻辑分析仪部分,该方案的特点是双单片机结构,二者通过串口通信,下位机单片机只负责显示,上位机单片机通过输出程控的门限电平。本方案解决了显示与数据采集处理不能同时工作的矛盾。待选方案三由单片机产生逻辑序列,采用流水灯和数码管丰富显示功能,数据采集与检测部分采用芯片完成......”

8、“.....液晶完成菜单界面的显示和逻辑图形的显示。图方案三结构框图系统结构如图所示系统分为三大部分数字信号发生模块信号采集模块显示控制模块。硬件设计上包含两块单片机块,利用高速处理的特点,实现采集工作,弥补了单片机在高速采集和实时显示的弱点,使整个系统的处理能力远超过当前微控制器的水平,这使设计十分具有发挥的空间。而且通过合理地划分软硬件的工作量,将使软件控制和软件编写变得容易。同时创新式采用液晶分时显示功能菜单显和逻辑波形,避免了使用示波器显示波形带来的不便和价格的高昂,同时充分发挥了的实时绘制波形的能力。方案选择方案的优点是系统规模较小,成本较低。但是功能受到限制,并且由于单片机本身速度的限制,它不能适应显示高速数字信号采集的要求,不利于对系统功能和指标的发挥。方案二,主体由软件构成,编程量大,而且单片机在数据处理上发挥余地较少......”

9、“.....方案三利用了的系统加速方案,容易达到发挥部分的要求,而且还具有定的优化和扩展余地,我们将软硬件的工作量进行了合理的划分,可以确保作品在规定的时间内高质量完成。综合上面方案的优缺点分析,方案三不仅在信号发生部分和采集处理部分丰富了功能和提高了性能,还在波形显示部分创新地采用了液晶显示,从性能上看取消示波器或许存在少许的降低,但是就本设计要求而言仍然可以完整地完成所有要求,并且带来了很大的优势,使系统更加的便捷和廉价,另方面从时代的发展看,采用专用的液晶屏作为显示必将成为以后的发展方向,综合考虑我们决定采用方案三作为我们最终实现方案。理论分析与参数计算信号发生器参数按照题目的要求,所设计的信号发生器需具备通道数个,每个通道的深度为位,信号频率为。逻辑分析仪参数逻辑分析仪除了为正反馈系数,为输出的基准电压,为高迟滞电压为低迟滞电压......”

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