На рисунке приведено основное окно программы при работе в режиме
осциллографа. В центре окна находится рабочий экран на котором отображаются
осциллограммы, красная осциллограмма соответствует каналу А, а синяя
каналу В. Слева от рамки рабочего экрана расположена шкала по напряжению
канала A (красный шрифт), справа от рамки — шкала по напряжению
канала B (синий шрифт). Размерность обоих шкал по напряжению всегда
Вольты. Снизу рабочего экрана расположена ось времени (развертка).
Слева и справа от рабочего экрана находятся 2 указателя, позволяющих
смещать нуль канала A и канала B соответственно. Смещение нуля целесообразно
проводить, если сигналы обоих каналов чересчур накладываются друг
на друга, что затрудняет их анализ. Для установки одной из 9-ти
стандартных позиций нуля необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши
над соответствующем указателем, после чего из появившегося всплывающего
меню выбрать одно из возможных значений положения нуля.
Над рамкой рабочего экрана расположены два маркера, предназначенные
для точного измерения временных интервалов и значений амплитуд напряжений
каждого из каналов. Маркеры можно передвигать с помощью мыши, для
этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши над треугольником,
после чего не отпуская левою кнопку передвигать мышь влево или вправо.
При передвижении маркера по рабочему экрану будут отображаться соответствующие
данные на панели «параметры сигнала под маркером».
Для задания уровня синхронизации используются два горизонтальных
маркера A и B. Маркер A задает уровень (амплитуду) напряжения канала A который
используется при включенной синхронизации (абсолютной) по каналу A. Маркер B
аналогично задает уровень, используемый при включенной синхронизации по каналу
B.
Для перемещения осциллограмм внутри рабочего экрана предназначена
стандартная линейка прокрутки.
Под линейкой
прокрутки находится небольшая кнопка позволяющая скрыть панель настроек
осциллографа, что обеспечивает больше места для рабочего экрана.
Кроме того имеется возможность перемещения осциллограмм по вертикали и
горизонтали путем перетаскивания соответствующих осей (горизонтальной —
вправо-влево, вертикальных — вверх-вниз)
Задать размах шкалы напряжения канала A/B возможно на панели «Канал A/B (В/дел)». Размах задается с помощью ручки
настройки (подробнее).
Необходимо отметить, что USB осциллограф DiSco аппаратно поддерживает
два диапазона входных сигналов 0-2 В и 2-20 В. Из этого следует,
что для того чтобы получить наиболее достоверную осциллограмму амплитуда
которой находится в диапазоне ±2 В целесообразно выбрать размах
±0.2 Вольт/деление или ниже. Так как ошибка кантования при размахе ±0.2
Вольт/деление и ниже будет составлять 4В / 1024 = 0,0039 В (разрядность
10 бит), в то время как при размахе ±0,5 Вольт/дел и выше ошибка
кантования будет в 10 раз больше 40В / 1024 = 0,039 В. У осциллографа DiSco2
поддиапазонов 12, поэтому ошибка квантования менее заметна.
На этих же
панелях расположены кнопки включения / выключения каналов. Если
при анализе устройства не требуется анализировать одновременно два
аналоговых сигнала, то целесообразно будет выключить один из каналов,
что позволит увеличить максимальную частоту дискретизации с 100
кГц до 200 кГц.
При работе с осциллографом DiSco2 рядом кнопкой включения/выключения канала появляется кнопка открытого/закрытого входа с символами [ — ] и [~], включающая установленное в приборе микрореле, замыкающее выводы внутреннего конденсатора, предназначенного для фильтрации постоянной составляющей сигнала.
Панель «Период» позволяет задавать развертку с которой происходит
отображение входного аналогового сигнала. Частота дискретизации подбирается
автоматически. В правом нижнем углу панели «Период»
располагается кнопка переключения режима чтения: buf —
чтение с использованием внутреннего буфера прибора, pipe — потоковое
чтение данных в компьютер (в несколько раз увеличивается размер
буфера отсчетов но ужесточаются требования предъявляемые к компьютеру
(подробнее о режимах чтения)).
Все управляющие элементы синхронизацией, за исключением маркеров,
расположены на панели «Синхронизация» .
Кнопка «Включена/Выключена» позволяет включить или выключить
синхронизацию. Кнопки «A» и «B» выбирают канал
и соответствующий маркер, сигнал с которого будет использоваться
в качестве источника синхронизации. Кнопка «Ext» указывает
что источником синхронизации будет внешний источник подключаемый
к каналу B.1 логического анализатора, который работает как вход
(внешняя синхронизации доступна только при чтении через буфер).
Кнопки выбора фронта определяют, по какому фронту сигнала (нарастающему
или спадающему) будет абсолютная синхронизация, по какому перепаду
сигнала (положительному или отрицательному) будет дифференциальная
синхронизация и по какому фронту внешнего синхросигнала (нарастающему
или спадающему) будет внешняя синхронизация. Две кнопки расположенные
внизу панели определяют тип синхронизации: абсолютная или дифференциальная.
Поле, расположенное возле кнопки задания дифференциальной синхронизации
определяет разницу между соседними отсчетами сигнала при превышении,
которой будет выполнение условия синхронизации. Необходимом отметить,
что при задание параметров синхронизации которые не могут быть выполнены,
например задан уровень 5 В, а максимальная амплитуда сигнала не
превышает 2 В, прибор все время будет находится в ожидании выполнения
условия синхронизации, т.е. одна из кнопок запуска измерения будет
красной. В данном случае совсем не обязательно останавливать измерения
нажимая кнопку «Сброс», так как при измерения любых условий
синхронизации они автоматически будут переданы в устройство.
На панели «Параметры сигнала под маркерами»
отображаются, положение каждого маркера на оси времени и амплитуда
сигнала обеих каналов под каждым маркером. Также вычисляется разница
времени маркеров и амплитуд сигналов, при этом цвет результата разницы
будет определяться цветом того маркера соответствующие значение,
которого больше.
На панели «Общие параметры сигнала»
отображаются вычисленные значения постоянной и переменной составляющей
напряжения и если возможно, то и значение частоты по каждому каналу.
Панель «Фильтрация»
обеспечивает подключение, и расчет
цифровых фильтров для каждого канала. Для включения фильтрации
по каналу сначала необходимо рассчитать фильтр открыв окно задания
параметров фильтра нажав кнопку «…», после чего установить
галочку «Вкл.» для выбранного канала.
Для того, чтобы произвести измерение необходимо нажать кнопку «Однокр.»
или «Цикл.» на панели «Управление» .
Кнопка » Однокр.» инициализирует только одно измерение
(оцифровка и накопление отсчетов микроконтроллером, а затем передача
их оболочке при работе через буфер) после чего на рабочем экране
отображаются только что считанные осциллограммы. Кнопка » Цикл.»
выполняет аналогичные действии за исключением того, что после окончания
измерения автоматически запускается новое измерение. После нажатия
на одну из кнопок запуска она меняет свое название на «Сброс»
красного цвета, нажатие на такую кнопку вызовите немедленный сброс
устройства и прекращение ожидания результатов измерения. Кнопка
«Сброс» может оказаться единственным средством останова
измерения, например, когда задан уровень синхронизации который ни
когда не может быть достигнут.
Группа выбра режима в группе «Вид» предназначена для переключения из обычного режима с временной разверткой (T) в режим XY.
В этом режиме канал A используется для задания координаты по горизонтальной оси. канал B — для задания координат по вертикальной оси. Индикаторы нуля изменяют свой вид и появляются дополнительные горизонтальные маркеры. Так ка в этом режиме не предполагается работа с временной осью. то параметры сигнала, отображаемые в панели «Параметры сигнала под маркерами», показывают значения напряжения по горизонтальной (A) и вертикальной (B) осям, а также их разницу.
Ручка управления «Период» в режиме XY служит лишь для задания параметров дискретизации и определяет количество данных, обрабатываемых в одном кадре. Чем больше период дискретизации, тем больший промежуток времени будет обработан для отображения сигнала.
Вот и решился в новом году на расширение своего оборудования для диагностики. Теперь я разжился USB осциллографом DISCO 2.
Осциллограф двухканальный, в комплекте было:
— щупы разборные с кучей элементов
— линейка ёмкостная
— линейка индуктивная
Для чего он нужен?
Для полной диагностики самих датчиков и систем зажигания. Ведь не всегда ЭБУ бьет тревогу и пишет ошибку, что датчик не работает должным образом.
Личный пример — Катушки зажигания
По ссылке запись в БЖ о том, как у меня накрылась катушка зажигания и в результате машина троила и не ехала. Ошибок в ЭБУ небыло и диагностика ничего не показывала.
А ведь решить эту проблему теперь можно за пару секунд, просто поднеся осциллограф к катушке, или ВВ проводам.
Кстати для более точной диагностики и получения осциллограмм с ВВ были заказаны два емкостных датчика:
Конечно парад цилиндров я не получу, как это получилось бы с помощью Spark Master и комплекта емкостных датчиков на 4 или 6 горшков, но цена этого комплекта еще 5 000 рублей. Да и со временем докупить его будет несложно, начинать нужно с простого, а информацию о 2 горшках я получить смогу.
Я уверен, что большинство так и не понимает до конца для чего используется все это электронное изобилие 
Тогда вот Вам пример:
Все равно непонятно? Вот Вам пример видео:
Мой адаптер ничем не отличается от показанного в видео, мой даже немного круче (двухканальный, можно не мудрить присбособлений для одновременной проверки ДПКВ и ДПРВ), важен лишь сам процесс и его описание, которое не меняется. Осциллографов множество, но датчики и работа с ними всегда одна и та же.
В конечном итоге, имея адаптер для диагностики, а также этот осциллограф я смогу легко проверить работу датчиков и системы зажигания. Ведь, повторюсь, сам ЭБУ не выдаст Вам ошибку, даже когда ДПКВ выдает неверный сигнал, а в катушке имеется межвитковое замыкание.
По мере работы с машиной/машинами, я постараюсь выложить осциллограммы двигателей ЗМЗ/УМЗ, где будут как примеры рабочих элементов, так и не рабочих.
Всем спасибо за внимание.
Электронный программный коммутатор поддиапазонов позволяет производить измерения в 11 поддиапазонах: 10мВ, 20мВ, 50мВ 0.1В, 0.2, 0.5В, 1В, 2В, 5В, 10В, 20В -В/деление. Точность измерения во всех диапазонах не хуже 1%.
DiSco2 собран на процессоре C8051F342, отличается от DiSco (на С8051F320) двойным увеличением памяти программы и ОЗУ, двойным увеличением производительности обработки данных, которые позволят в дальнейшем увеличить глубину чтения памяти через буфер, повысить стабильность работы при потоковом чтении, увеличат ресурс памяти программы для добавления в будущем новых уникальных функций.
Программное обеспечении:
Примечание.
Внимание, в устройствах, выпускаемых с 1 января 2015 г. из функциональности прибора аппаратно исключено программное управление: открытый/закрытый вход. Для использования закрытого входа необходимо применять внешний переходник (разделительный конденсатор).
USB осциллограф DISCO в первую очередь предназначен для радиолюбителей которые по роду своей деятельности сталкиваются с необходимостью проводить анализ низкочастотных аналоговых сигналов, регистрировать длительные медленно меняющиеся процессы, а также исследовать двоичные сигналы от устройств типа транспондеров, TOUCH MEMORY, систем ДУ, интерфейсов RS232, I2C и т.д. USB осциллограф так же может быть использован в качестве простого двух канального вольтметра для напряжений в диапазоне ±20 В, частотомера для частот сигналов до 50 кГц или пробника со звуковым оповещением.
USB осциллограф DISCO обеспечивает следующие режимы работы:
— 2-х канальный осциллограф (маркерные измерения, синхронизация, измерение напряжения и частоты сигнала, фильтрация…).
— 2-х канальный спектроанализатор (маркерные измерения, различные оконные функции, фильтрация…).
— 2-х канальный самописец (маркерные измерения, запись сигнала в течение нескольких десятков часов…).
— 16(8)-ти канальный логический анализатор (маркерные измерения, синхронизация (по фронту, уровню, маске), пропуск заданного количества импульсов, поиск заданной логической комбинации, расшифровка интерфейсов UART, SPI, I2C, 1-Wire…).
— 8-ми канальный логический генератор (табличное задание сигнала или непосредственное построение временных диаграмм мышкой…).
Кроме того, USB осциллограф позволяет:
— Сохранять результаты всех измерений виде векторного или растрового рисунка для последующей импорта в другие программы или в файле данных (двоичном или текстовом) для последующего анализа.
— Распечатывать результаты всех измерений.
— Копировать результаты всех измерений в буфер обмена.
— Задавать события и звуковое сопровождение к ним.
— Рассчитывать различные цифровые фильтры и производить фильтрацию аналоговых сигналов.
— Производить сглаживание временных диаграмм осциллографа.
— Отображать статистику по всем каналам логического анализатора и генератора.
— Производить обновление прошивки устройства по USB шине, что позволяет дополнить возможности устройства любыми функциями на заказ.Снятие осциллограммы
На рисунке приведено основное окно программы при работе в режиме осциллографа. В центре окна находится рабочий экран на котором отображаются осциллограммы, красная осциллограмма соответствует каналу А, а синяя каналу В. Слева от рамки рабочего экрана расположена шкала по напряжению канала A (красный шрифт), справа от рамки — шкала по напряжению канала B (синий шрифт). Единица измерения обоих шкал по напряжению — вольты. Снизу рабочего экрана расположена ось времени (развертка).
Слева и справа от рабочего экрана находятся 2 указателя 

Над рамкой рабочего экрана расположены два маркера 

Для задания уровня синхронизации используются два горизонтальных маркера 



Для перемещения осциллограмм внутри рабочего экрана предназначена стандартная линейка прокрутки 
Задать размах шкалы напряжения канала A/B возможно на панели 

Панель «Период» 
Все управляющие элементы синхронизацией, за исключением маркеров, расположены на панели «Синхронизация» 
На панели «Параметры сигнала под маркерами» 
На панели «Общие параметры сигнала» 
Панель «Фильтрация» 
Для того, чтобы произвести измерение необходимо нажать кнопку «Однокр.» или «Цикл.» на панели «Управление» 
Спектроанализатор:
На рисунке приведено основное окно программы при работе в режиме спектроанализатора. Большинство элементов окна при работе в данном режиме аналогичны соответствующим элементам при работе в режиме осциллографа. Исключение лишь в том, что горизонтальная ось становится частотной осью, развертка задается в виде частота/экран, а также шкала напряжения не содержит отрицательных амплитуд.
Также добавились новые элементы, относящиеся исключительно к спектральному анализу. Так на панелях «Канал A/B (Вольт/экран)» появились дополнительные кнопки «В / дБ» и «0 дБ = 0,775 В / 0 дБ = Umax» 

На панели «Частота» добавлена кнопка 
Панель синхронизации заменена панелью задания оконной функции БПФ 
Также добавлена панель 
Самописец
На рисунке приведено основное окно программы при работе в режиме самописца. Большинство элементов окна при работе в данном режиме аналогичны соответствующим элементам при работе в режиме осциллографа с некоторыми исключениями, обусловленными тем, что при работе в режиме самописца сигнал непрерывно в реальном режиме времени считывается из микроконтроллера. Вследствие чего в режиме самописца отсутствуют панели синхронизации, фильтрации и изменена панель общих параметров сигнала, а также формат оси времени (часы : минуты : секунды : миллисекунды).
Необходимо учесть, что в ржиме самописца не может быть ни одиночного измерения, ни циклического измерения, поэтому для начала записи сигнала необходимо нажать кнопку «Запуск», после чего кнопка изменит свое название на «Сброс» красного цвета. Для окончания записи нужно нажать на кнопку «Сброс». Во время записи блокируется возможность изменения размаха шкалы напряжения, включения / выключения каналов и изменения развертки. Это связано с тем, что запись сигнала идет в реальном режиме времени, а любое изменение приведет к существенной загрузки центрального процессора, вследствие чего возможны пропуски новой порции данных.
В правом верхнем углу панели «Период» 
Для более удобного анализа длительных сигналов добавлена возможность маркирования характерных участков сигнала. Справа от панели «Период» находится таблица 




На панели «Общие параметры сигнала» 
На панели управления добавлены элементы 
Необходимо отметить, что режим самописца очень требователен к объему памяти компьютера, так например при записи с периодом дискретизации 5 мкс (200 КГц) в течении 1 минуты результаты измерения будут занимать: 200 000 (отсчетов/сек) * 60 (сек) * 2 (координата по вертикали и горизонтали) * 8 (размер double) = 187 МБ, примерно столько же будет занимать и файл с результатами измерений.
Логический анализатор/генератор
На рисунке приведено основное окно программы при работе в режиме логического анализатора. Такие элементы как маркеры, линейка прокрутки и панель задания частоты дискретизации (развертки) полностью аналогичны соответствующим элементам при работе в режиме осциллографа. Поэтому подробнее остановимся на новых элементах присущих только данному режиму.
Слева от рабочего экрана находится панель, содержащая названия всех 16-ти каналов, которые функционально разделены на две шины. Первые 8 каналов относятся к шине A 



Внизу панели “Каналы” расположены две кнопки 


Также на панели данных генератора расположен ряд кнопок 
Временные диаграммы генератора можно задавать не только табличным способом, их можно рисовать непосредственно на рабочем экране мышкой. Для того чтобы нарисовать временную диаграмму одного из каналов генератора следует установить указатель мышки между пунктирными горизонтальными линиями, определяющими границы выбранного канала и нажать левую или правую кнопку мыши после чего, не отпуская нажатую кнопку двигать мышь в нужном направлении (влево или вправо). Если была нажата левая кнопка мыши, то очерченный участок временной диаграммы примет состояние логической единицы, а если же была нажата правая кнопка мыши то логического нуля.
Панель “Частота” 
- 4…8 МГц – размер буфера всего 128 байт, функционирует только шина А, синхронизация по маске только для шины А (не учитывается безразличное состояние), синхронизация по фронту только для каналов шины B (т.е. можно анализировать 8-ми битную шину и синхронизироваться по сигналам WR, RD и т.д.), нет пре триггера, нет пропуска импульсов. Данный подрежим предназначен для анализа не очень скоростных 8-ми битных шин с возможностью синхронизации по дополнительным сигналам.
- 2…2.67 МГц – размер буфера равен 1160 байт, функционирует только шина А, синхронизация по маске только для шины А (безразличное состояние учитывается), синхронизация по фронту только для каналов шины B (т.е. при необходимости синхронизации по фронту по одному из каналов шины A придется подсоединить еще и соответствующий провод шины B, что конечно не очень удобно), фиксированная длина буфера пре триггера равная 8-ми байтам, нет пропуска импульсов. Данный подрежим предназначен для анализа низкоскоростных 8-ми битных шин с возможностью синхронизации по дополнительным сигналам и небольшим пре тиггером.
- от 1 МГц и ниже (при чтении через буфер) – размер буфера равен 1544 байт, доступны все режимы (анализатор, анализатор + генератор, анализатор + анализатор). Функционируют все типы синхронизации и есть пропуск импульсов, регулируемая глубина буфера пре триггера от 8 до 120 байт. А также добавлена возможность внешнего тактирования (синхронизации). Данный подрежим предназначен для общего применения, можно анализировать как низкочастотные шины данных та и последовательные интерфейсы (но именно анализировать, а не захватывать данные), также в данном подрежиме функционирует логический генератор.
- от 500 КГц и ниже (при потоковом чтении) – размер буфера равен, ограничен памятью компьютера. Не рекомендуется устанавливать размер буфера больше нескольких Мбайт, так как анализировать такие длинные сигналы крайне не удобно. А отображение одного канала занимает в 16 (2*SizeOf(double)) раз больше памяти, чем размер буфера, т.е. для отображения всей шины требуется в 16*8 = 128 раз больше памяти, при условии, что значение сигнала меняется при каждой выборке. Если же есть паузы или импульсы длиннее одной выборки, то они кодируются всего 16-тью байтами (2*SizeOf(double)). При потоковом чтении функционирует только шина А, доступны все типы синхронизации, регулируемая глубина буфера пре триггера от 1 до 99% от заданной глубины буфера. А также добавлена возможность внешнего тактирования (синхронизации). Данный подрежим предназначен в основном для анализа последовательных интерфейсов. За счет использования памяти компьютера в качестве буфера для сигнала, возможно, записать очень длинные участки сигнала для его последующего анализа.
Под “крутилкой” задания частоты дискретизации расположены элементы 
Смысл использования внешнего тактирования целесообразно пояснить на примере:
На рисунке показаны следующие сигналы:
• синий цвет – входной сигнал
• красный цвет – полученный (отображаемый) сигнал
• зеленый цвет – внешний тактовый сигнал
В первом случае используется внутренняя частота дискретизации, например 1 МГц, пунктирными линиями показан момент выборки сигнала, которые идут через 1 мкс. Частота входного сигнала ПРИМЕРНО равна 250 КГц, т.е. в 4 раза меньше частоты дискретизации, что вроде бы хорошо. Как видно из двух верхних диаграмм первый импульс и пауза в полученном сигнале полностью соответствуют входному сигналу. Следующий импульс получится почти на 50% длиннее из-за того, что в момент выборки входной сигнал находился в высоком логическом уровне всего на несколько долей мкс больше чем для первого импульса. Как видно из рисунка из-за того, что частота входного сигнала ПРИМЕРНО равна 250 КГц, т.е. существует небольшое дрожание длительностей импульсов и пауз, то полученный сигнал получается заметно искаженным (это нужно учитывать, если требуется точно измерить параметры входного сигнала).
Во втором случае используется внешнее тактирование. Как видно из рисунка уровень входного сигнала изменяется по нарастающему фронту тактового сигнала, а спадающий фронт тактового сигнала находится примерно по средине импульса или паузы входного сигнала, и чего следует, что разумно установить тактирование по спадающему фронту. Пунктирными линиями показан момент выборки сигнала, который совпадает со спадающим фронтом тактового сигнала. Как видно из рисунка полученный сигнал полностью соответствует входному, за исключением смещения на пол периода тактового сигнала, которое ни на что не влияет.
Из приведенного выше можно сделать вывод, что при наличии внешнего тактового сигнала синхронного с входным сигналом (обычно для последовательных протоколов так и есть) “ценность” каждой выборки возрастает. Так при внутреннем тактировании было 16 выборок, и полученный сигнал был несколько искажен, а при внешнем тактировании было всего 8 выборок и полученный сигнал полностью соответствовал входному. “Ценность” каждой выборки растет из-за того, что выборка производится в “правильный” момент времени, определяемый внешним тактовым сигналом. Кроме того, если предположить, что вместо 4-х импульсов входного сигнала будет только 2, а тактовых 4 (например, из-за отсутствия обмена), то при внутреннем тактировании будет все равно 16 выборок, половина из которых попадут на отсутствие обмена, в тоже время при внешнем тактировании будет всего 2 “правильные” выборки. Для функций внешнего тактирования используются аппаратные средства микроконтроллера из-за чего внешний тактовый сигнал можно подавать только на каналы шины B, т.е. при использовании шины B в качестве 8-ми канального генератора внешнее тактирование не доступно.
Все управляющие элементы синхронизацией (для дискретных сигналов также называют триггером) за исключением маркеров, расположены на панели “Триггер” 

На панели “Параметры сигнала под маркерами” 
Для поиска логической комбинации/фронта на одной из двух шин предназначена панель 
На панели управления 
Характеристики осциллографа DISCO:
- Осциллограф, спектр анализатор:
- Количество каналов: 2.
- Частота дискретизации: 100 Гц … 200 КГц.
- Чтение через буфер: 1126 отсчетов/канал (1 канал), 563 oтс/кан (2 канала)
- Потоковое чтение: 64K отсчетов/канал (1 или 2 канала).
- Входное напряжение : -20 … +20 В (аппаратно 2 поддиапазона).
- Разрядность АЦП: 10бит.
- Синхронизация: абсолютная (по нарастающему/спадающему фронту), дифференциальная (по разнице между соседними отсчетами), внешняя (по нарастающему/спадающему фронту ТТЛ уровни)
- Оконные функции: Хамминга, Ханнинга, Блэкмана, Блэкмана-Харриса.
- Самописец:
- Частота дискретизации: 0,01 Гц … 200 КГц.
- Максимальное время записи: 24 часа при Fд < 100 Гц.
- Входное напряжение: -20 … +20 В (аппаратно 2 поддиапазона).
- Разрядность АЦП: 10 бит.
- Логический анализатор:
- Количество каналов:16 (8 при включении логического генератора).
- Частота дискретизации: 1 КГц … 8 МГц.
- Чтение через буфер (Fд=4-8 мГц): 128 бит/канал.
- Чтение через буфер (Fд=2-2,66 мГц): 1160 бит/канал.
- Чтение через буфер (Fд<= 1мГц): 1544 бит/канал.
- Чтение через буфер в режиме склейки: 1 Мбит/канал.
- Потоковое чтение (Fд< 500кГц): от 4К до 256M бит/канал.
- Входное напряжение: 0 … +5 В (есть защита от перенапряжения).
- Cинхронизация: по фронтам, маске, пропуск импульсов, внешнее тактирование
- Тактирование: внутренне / внешнее.
- Логический генератор:
- Количество каналов : 8.
- Частота дискретизации: 1 кГц … 1 МГц.
- Глубина памяти: 1544 бит/канал.
- Выходное напряжение: 0.
- Количество каналов: 2.
- Частота дискретизации: 100 Гц … 200 КГц.
- Чтение через буфер: 1126 отсчетов/канал (1 канал), 563 oтс/кан (2 канала)
- Потоковое чтение: 64K отсчетов/канал (1 или 2 канала).
- Входное напряжение : -20 … +20 В (аппаратно 2 поддиапазона).
- Разрядность АЦП: 10бит.
- Синхронизация: абсолютная (по нарастающему/спадающему фронту), дифференциальная (по разнице между соседними отсчетами), внешняя (по нарастающему/спадающему фронту ТТЛ уровни)
- Оконные функции: Хамминга, Ханнинга, Блэкмана, Блэкмана-Харриса.
- Частота дискретизации: 0,01 Гц … 200 КГц.
- Максимальное время записи: 24 часа при Fд < 100 Гц.
- Входное напряжение: -20 … +20 В (аппаратно 2 поддиапазона).
- Разрядность АЦП: 10 бит.
- Количество каналов:16 (8 при включении логического генератора).
- Частота дискретизации: 1 КГц … 8 МГц.
- Чтение через буфер (Fд=4-8 мГц): 128 бит/канал.
- Чтение через буфер (Fд=2-2,66 мГц): 1160 бит/канал.
- Чтение через буфер (Fд<= 1мГц): 1544 бит/канал.
- Чтение через буфер в режиме склейки: 1 Мбит/канал.
- Потоковое чтение (Fд< 500кГц): от 4К до 256M бит/канал.
- Входное напряжение: 0 … +5 В (есть защита от перенапряжения).
- Cинхронизация: по фронтам, маске, пропуск импульсов, внешнее тактирование
- Тактирование: внутренне / внешнее.
- Количество каналов : 8.
- Частота дискретизации: 1 кГц … 1 МГц.
- Глубина памяти: 1544 бит/канал.
- Выходное напряжение: 0.

USB осциллограф DiSco2 произведен «Мотор-Мастер».
USB осциллограф DiSco2 предназначен для анализа низкочастотных аналоговых и цифровых сигналов.
Осциллограф DiSco2 собран на процессоре C8051F342 и отличается от DiSco (на С8051F320) двойным увеличением памяти программы и ОЗУ, двойным увеличением производительности обработки данных, которые позволят в дальнейшем увеличить глубину чтения памяти через буфер, повысить стабильность работы при потоковом чтении, увеличат ресурс памяти программы для добавления в будущем новых уникальных функций.Электронный программный коммутатор поддиапазонов осциллографа позволяет производить измерения в 11 поддиапазонах: 10мВ, 20мВ, 50мВ 0.1В, 0.2, 0.5В, 1В, 2В, 5В, 10В, 20В -В/деление.
Режимы работы USB осциллограф DiSco2:
— 2-х канальный осциллограф (маркерные измерения, синхронизация, измерение напряжения и частоты сигнала, фильтрация…).
— 2-х канальный спектроанализатор (маркерные измерения, различные оконные функции, фильтрация…).
— 2-х канальный самописец (маркерные измерения, запись сигнала в течение нескольких десятков часов…).
— 16 канальный логический анализатор (маркерные измерения, синхронизация (по фронту, уровню, маске), пропуск заданного количества импульсов, поиск заданной логической комбинации, расшифровка интерфейсов UART, SPI, I2C, 1-Wire…).
— 8-ми канальный логический генератор (табличное задание сигнала или непосредственное построение временных диаграмм мышкой…).
USB осциллограф позволяет:
— Сохранять результаты всех измерений виде векторного или растрового рисунка для последующей импорта в другие программы или в файле данных (двоичном или текстовом) для последующего анализа.
— Распечатывать результаты всех измерений.
— Копировать результаты всех измерений в буфер обмена.
— Задавать события и звуковое сопровождение к ним.
— Рассчитывать различные цифровые фильтры и производить фильтрацию аналоговых сигналов.
— Производить сглаживание временных диаграмм осциллографа.
— Отображать статистику по всем каналам логического анализатора и генератора.
— Производить обновление прошивки устройства по USB шине, что позволяет дополнить возможности устройства любыми функциями на заказ.
Характеристики осциллографа
1). Осциллограф, спектр анализатор:
— количество каналов : 2
— частота дискретизации : 100 Гц … 200 КГц
— глубина памяти
чтение через буфер: 1126 отсчетов/канал (1 канал), 563 oтс/кан (2 канала)
потоковое чтение: 64K отсчетов/канал (1 или 2 канала)
— входное напряжение : -20 … +20 В (аппаратно 2 поддиапазона)
— разрядность АЦП : 10 бит
— синхронизация абсолютная (по нарастающему/спадающему фронту), дифференциальная (по разнице между соседними отсчетами), внешняя (по нарастающему/спадающему фронту ТТЛ уровни)
— оконные функции Хамминга, Ханнинга, Блэкмана, Блэкмана-Харриса
2). Самописец:
— частота дискретизации : 0,01 Гц … 200 КГц
— максимальное время записи : 24 часа при Fд < 100 Гц
— входное напряжение : -20 … +20 В (аппаратно 2 поддиапазона)
— разрядность АЦП : 10 бит
3)/ Логический анализатор:
— количество каналов : 16 (8 при включении логического генератора)
— частота дискретизации : 1 КГц … 8 МГц
— глубина памяти
чтение через буфер (Fд=4-8 мГц): 128 бит/канал
чтение через буфер (Fд=2-2,66 мГц): 1160 бит/канал
чтение через буфер (Fд<= 1мГц): 1544 бит/канал
чтение через буфер в режиме склейки : 1 Мбит/канал
потоковое чтение (Fд< 500кГц): от 4К до 256M бит/канал
— входное напряжение : 0 … +5 В (есть защита от перенапряжения)
— синхронизация по фронтам, маске, пропуск импульсов, внешнее тактирование
— тактирование внутренне / внешнее
4). Логический генератор:
— количество каналов : 8
— частота дискретизации : 1 кГц … 1 МГц
— глубина памяти : 1544 бит/канал
— выходное напряжение : «0» — 0 В, «1» — 3,3 В
— максимальный втекающий/вытекающий ток : 10 мА
Также производитель USB осциллографа DiSco2 предлагает комплект оборудования «Disco-Express».
В комплект поставки «Disco-Express» входят приставка Disco2, два датчика – емкостный и индуктивный для быстрой диагностики объектов ЭСУД, без непосредственного подключения к датчикам и исполнительным механизмам.

Описание и принцип работы USB осциллографа DiSco2 вы найдете на сайте производителя «Мотор-мастер» motor-master.ru
Для диагностики автомобиля с помощью USB осциллографа DiSco2 используйте программу «Disco-Express», которая входит в комплект DiScoMotorMaster_3.35.1, вот небольшой пример


СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ DiScoMotorMaster_3.35.1 DiScoMotorMaster_3.35.1.rar
Сайт производителя «Мотор-Мастер» motor-master.ru
Особенности USB осциллограф DiSco—2:
-
Позволяет производить измерения в 11 поддиапазонах: (В/деление) 10мВ , 20мВ , 50мВ , 50мВ , 0.1В , 0.2 , 0.5В , 1В , 2В , 5В , 10В , 20В .
-
Управление входами- открытый/закрытый
-
Точность измерения 1%.
Главные отличия USB осциллограф DiSco2 от USB осциллографа DiSco это:
-
двойное увеличение памяти программы и ОЗУ
-
двойное увеличение производительности обработки данных
-
точность измерения во всех диапазонах не хуже 1%. В DiSco — 3%.
-
уровень шумов не более 3-4 мВ. В DiSco – 50…70 мВ.
Результатом данных изменений являются:
-
увеличение глубины чтения памяти через буфер
-
повышение стабильности работы при потоковом чтении
-
увеличение ресурса памяти программы для добавления в будущем новых уникальных функций.
Комплектация USB осциллограф DiSco—2:
-
USB кабель с ферритовыми фильтрами
-
Блок DiSco2 в корпусе
-
Щупы комбинированные
Программное обеспечение для осциллографа можно скачать в разделе загрузок.
Примечание:
-
Для работы с DiSco2 необходимо ПО от версии 3.06 и выше











