作者 主题:EEVblog#675-如何对Rigol DS1054Z进行反向工程 (Read 41802 times)

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EEV博客#675-如何对Rigol DS1054Z进行反向工程
« on: 2014年10月22日,上午05:37:35»
Dave向您展示了如何对PCB进行反向工程以获取原理图。在这种情况下,将使用新的Rigol DS1054Z示波器。
离散晶体管模拟前端和软件带宽限制如何工作?
您如何解码SMD晶体管代码?
与旧的Rigol DS1052E相比有什么不同?
Dave还讨论了电度表的低电压欧姆功能,以及如何'有用,以及如何测试您的万用表以查看它在进行在线测试时是否会遇到任何问题。

示意图:
http://www.villagehousevacs.com/files/Rigol-DS1054Z-Schematic-FrontEnd.pdf
http://www.villagehousevacs.com/files/Rigol-DS1054Z-Schematic-DiffAmp.pdf
DS1052E原理图: http://rigol.codenaschen.de/index.php/Schematics

链接:
SMD代码: http://www.sos.sk/pdf/SMD_Catalog.pdf
www.digikey.com.au/网站 导出/供应商内容/MCC_353/PDF/MCC_SMD_Marking_Codes.pdf

数据表:
MMBFJ309L JFET http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MMBFJ309LT1-D.PDF
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8510_8512_8513.pdf
BAV199二极管 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAV199.pdf
BC856 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC856_BC857_BC858.pdf
富士通FTR-B3继电器 http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/ftr-b3.pdf
Cosmo固态继电器: http://www.cosmo-ic.com/object/products/KAQY214.pdf
TL072: http://diodes.com/datasheets/TL072.pdf
74HC4053: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4053.pdf
TLV274精密四通道运算放大器: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv274.pdf
AD5207数字电位器: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD5207.pdf

 

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« 在以下方面回复#1: 2014年10月22日,上午06:27:53»
尽管J309是对称器件(D和S是可互换的),但应将其视为该特定电路中的源极跟随器(我认为)。
 

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« 在以下问题上回复#2: 2014年10月22日,上午06:34:58»
精彩插曲。
排干沼泽。
 

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« 在以下方面回复#3: 2014年10月22日,上午06:58:38»
在视频结束时让我在桌子上寻找吵闹声吗...然后我意识到,每次您将手臂放在桌子上时,都会 :palm:
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« 在以下方面回复#4: 2014年10月22日,上午07:00:55»
 

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« 在以下问题上回复#5: 2014年10月22日,上午08:34:30»
戴夫(Dave)感谢您提供出色的教育视频,感谢您为此花费的时间。
 

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« 在以下问题上回复#6: 2014年10月22日,上午08:47:23»
坚持-在1X探头I上've将200V DC脉冲序列(@ 150kHz)推入了我的DS1074Z,而我没有't在低衰减频带上将其破坏(<200mV/div.) Wouldn'造成75R电阻的t& BAV99 to fail?
 

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« 在以下方面回复#7: 2014年10月22日,上午09:03:47»
所以基本上:拆焊6个晶体管,用一个短的替换一个'拥有100MHz的型号。 (当然,每个渠道)
 

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« 在以下方面回复#8: 2014年10月22日,上午09:14:09»
>所以基本上:拆焊6个晶体管,用一个短的替换一个'拥有100MHz的型号。 (当然,每个渠道)
不一定-该软件可以根据其所存储的关于您具有哪种模型的知识来做其他事情。
 

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« 在以下问题上回复#9: 2014年10月22日,上午09:58:35»
优秀的技术,非常准时的描述  the method.
谢谢戴夫。
 

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« 在以下问题上回复#10: 2014年10月22日,上午10:23:10»
戴夫(Dave)感谢您提供出色的教育视频,感谢您为此花费的时间。

谢谢。
这确实花了一段时间。
 

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« 在以下方面回复#11: 2014年10月22日,上午10:33:45»
我怀疑RE是否正确!

1. DIFF DRIVER原理图中的顶部两个NPN不会获得正基极电流。

2.在无衰减器模式下,来自输入的直流路径只能看到222k + 265k,而不是1000k

因为那是工作工具,所以RE必须是错误的。
 

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« 在以下问题上回复#12: 2014年10月22日,上午10:34:02»
执行得好  :-+

谢谢戴夫
 

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« 在以下问题上回复#13: 2014年10月22日,上午10:49:53»
因为那是工作工具,所以RE必须是错误的。

几乎肯定。我没有't检查任何一个。我的目标是获得带宽限制的基本拓扑,并演示该过程。
 

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« 在以下问题上回复#14: 2014年10月22日,上午11:12:57»
电路内测试信息很棒!我经常使用零件来检查值,我不知道如果将电表上的电压保持在足够低的水平,我什至可以得到很好的结果。
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« 在以下问题上回复#15: 2014年10月22日,上午11:15:24»
1054Zed将会非常受欢迎,这个REING将会真正帮助社区  :-+
 

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« 在以下问题上回复#16: 2014年10月22日,上午11:28:35»
电路内测试信息很棒!我经常使用零件来检查值,我不知道如果将电表上的电压保持在足够低的水平,我什至可以得到很好的结果。

取决于周围电路的其余部分。但是至少你赢了't开启PN结(二极管,IC中的保护二极管',晶体管,IC输入等)具有低测试电压。
 

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« 在以下方面回复#17: 2014年10月22日,下午12:54:02»
有趣的是,他们似乎从一开始就计划使用50MHz版本。

(nb。在DS1054Z中,有一些测量表明50MHz滤波器非常清晰,一般认为这是一个软件滤波器....但是从第一天开始它就在硬件中使用)

 

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« 在以下问题上回复#18: 2014年10月22日,下午1:38:00»
今天上午,在中国最深的某个地方,一名工程师将咒骂琼斯先生。使用几个晶体管作为开关的带宽限制应易于绕开。
如果您发现自己处于一条长期泄漏的船上,那么用于更换船只的能量可能比用于修补泄漏的能量更有生产力。

沃伦·巴菲特
 

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« 在以下问题上回复#19: 2014年10月22日,下午02:04:20»
今天上午,在中国最深的某个地方,一名工程师将咒骂琼斯先生。使用几个晶体管作为开关的带宽限制应易于绕开。

您知道我该如何告诉您(和其他想出一个 硬件 mod) haven't read the "DS1054Z" thread....?   :-//



« 上次修改时间:2014年10月22日,下午2:39:59(作者:真菌) »
 

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« 在以下问题上回复#20: 2014年10月22日,下午2:19:25»
It'很高兴看到有人解释他们如何做这样的事情。

我想您在视频中几次说了1052Z而不是1054Z。
 

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« 在以下问题上回复#21: 2014年10月22日,下午2:30:42»
>所以基本上:拆焊6个晶体管,用一个短的替换一个'拥有100MHz的型号。 (当然,每个渠道)
不一定-该软件可以根据其所存储的关于您具有哪种模型的知识来做其他事情。
完全不需要,使用一个密钥生成器,生成一个100MHz的密钥,就可以完成了,不需要任何硬件mod。

@ Dave,示波器还具有校准方式,必须在每个通道的模拟链上将其连接到某处。
顺便说一句BTW非常感谢的VIDEO,如果有人炸毁一个输入通道,它可以派上用场  :)
 

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« 在以下回复#22: 2014年10月22日,下午02:35:43»
这些Rigols很快将无货。  :-DD

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« 在以下回复#23: 2014年10月22日,下午2:37:28»
这些Rigols很快将无货。

"Soon"?    :-DD

(幸运的是,我在发射后的第二天订购了它。)

 

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« 在以下回复#24: 2014年10月22日,下午03:38:49»
大提示戴夫,非常感谢! :-+

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« 在以下问题上回复#25: 2014年10月22日,下午03:43:05»
我喜欢它....过去我不得不自己做一些事情,这确实很乏味。
当然,那时我们也没有好的数码相机。

我敢打赌,他们最终会将整个电路填充在定制的硅片中。。。那么您将需要做一些讨厌的事情才能使用它。
 

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« 在以下回复#26: 2014年10月22日,06:00:10 pm»
我很好奇,它们将对AMP中的电阻,运算放大器反馈等使用哪种精度。他们会涨0.1%甚至更好吗?
 

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« 在以下回复#27: 2014年10月22日,下午7:09:58»
快速测试-将带有小跳线或焊锡斑点的开关晶体管的B-E短路,并通过阶跃输入测量BW。 这应该使您了解这些模式的作用。 完成后,只需移除用于使晶体管保持关闭状态的跳线或焊锡斑点即可。  Forget simulation.

保罗
 

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« 在以下回复#28: 2014年10月22日,晚上08:16:17»
我很好奇,它们将对AMP中的电阻,运算放大器反馈等使用哪种精度。他们会涨0.1%甚至更好吗?

I'我猜这就是为什么他们拥有内置校准...来补偿这种东西的原因。

 

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« 在以下问题上回复#29: 2014年10月22日,下午09:36:59»
因此,如果断开所有四个滤清器盖的连接,是否为200mhz的秘密型号腾出了空间?  :-DD


毕竟,到目前为止,我们只有3种不同的1000z模型(50,70,100),并且滤波器有4种可能的组合... hmmm。 尽管我猜想有25mhz的模型作为第四种滤波器组合是可能的。
« 上次修改时间:2014年10月22日,09:40:26 pm by nixfu »
 

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« 在以下方面回复#30: 2014年10月23日,上午01:17:34»
出色的情节戴夫!
顺便说一句,我没有在纸上打印不同的打印输出,而是在不同的图层中使用了photoshop,并对其进行调整以匹配孔。  ; D.
 

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« 在以下回复#31: 2014年10月23日,上午08:18:57»
我想您在视频中几次说了1052Z而不是1054Z。

非常可能!
 

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« 在以下回复#32: 2014年10月23日,上午08:56:32»
所以基本上:拆焊6个晶体管,用一个短的替换一个'拥有100MHz的型号。 (当然,每个渠道)

 我不确定这是否是个好主意。我认为使用密钥要好得多。如果您以较低的采样率使用DS,我认为它可以减少带宽,因此会更好,因为高于采样率的高频只会产生噪声。


@Dave,非常感谢您执行此视频,它回答了我在思考上个星期的问题。竖起大拇指!
 

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« 在以下回复#33: 2014年10月23日,上午09:47:34»
我想您在视频中几次说了1052Z而不是1054Z。

非常可能!

I 知道 他说了几次。它's as if he still can't believe it's 4 channels.

 

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« 在以下问题上回复#34: 2014年10月23日,下午01:11:11»
因此,如果断开所有四个滤清器盖的连接,是否为200mhz的秘密型号腾出了空间?  :-DD

除了200MHz几乎是DC   :P
 

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« 在以下问题上回复#35: 2014年10月23日,下午01:30:21»
>除了200MHz几乎是DC

是的,哈哈,兆丰不是毫。

200Mhz
 

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« 在以下回复#36: 2014年10月23日,下午02:20:20»
>除了200MHz几乎是DC

是的,哈哈,兆丰不是毫。

200Mhz
学步兵起义的参与者需要提供比这更好的论据。 200MHz怎么样?

实际上,对于伽玛射线专家来说,200MHz接近DC。
 

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« 在以下回复#37: 2014年10月23日,下午02:52:27»
好,所以像我这样的新手的问题是...这与什么硬件完全相同'是在DS1074Z和DS1104Z内部?
高端型号上可以解锁的所有功能也可以用于此型号吗?
 

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« 在以下回复#38: 2014年10月23日,下午05:13:25»
好,所以像我这样的新手的问题是...

该主题已在其他主题中进行了讨论。

(我想知道您还错过了哪些其他重要信息。  :-// )

这和什么完全一样的硬件吗'是在DS1074Z和DS1104Z内部?
高端型号上可以解锁的所有功能也可以用于此型号吗?

是的

« 上次修改时间:2014年10月23日,下午5:16:22,作者:真菌 »
 

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« 在以下回复#39: 2014年10月23日,下午05:56:54»
我怀疑RE是否正确!

我注意到您所做的两件事。

引用
1. DIFF DRIVER原理图中的顶部两个NPN不会获得正基极电流。

如果它们位于差分对的发射极侧而不是集电极侧,则它们将形成一个线性交叉耦合四极管,我怀疑高带宽垂直放大器是否需要。 另一方面,我希望在输出上有一个级联,并且除了基本偏差外,它们处在正确的位置。

我发现差分对的集电极侧没有热平衡。 也许这就是这些晶体管的实际作用?

DS1000Z用户指南没有说明任何单独的位置和偏移控制,并且在规范中混淆了列出偏移范围,但讨论了垂直定位,因此我猜测与差分对另一侧的连接用于控制共模电平。进入ADC。

引用
2.在无衰减器模式下,来自输入的直流路径只能看到222k + 265k,而不是1000k

是的。 这里缺少某些东西或有错误。 输入衰减器显然是为1 Mohm输入电阻设计的。 我不知道Rigol如何仅用一个微调器来校准输入电容和补偿。 也许制造公差足以满足要求。
 

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« 在以下回复#40: 2014年10月24日,上午12:22:39»
RE表现不错。  I'我使用了两层通孔板和平板扫描仪来完成此操作,甚至花了很长时间,而我没有'第一次就把它弄对。

我今天早些时候在想这个。

如果我们要以数字格式将类似此类的社区示意图放在一起,那么我们要在哪个程序中进行呢?  没有什么反对DaveCad的,但是从基础和易读性的角度来看,从可读性和可修改性的角度来看,拥有数字CAD副本有一些好处。

我的第一个想法是LTSpice,因为除了制作漂亮的原理图之外,您还可以模拟它。 我知道原理图越大,使仿真工作越难,但是一旦原理图分解,您总是可以将其分解's all in there. 还有一点需要考虑的是,所有零件都需要功能性SPICE模型,这意味着需要为LTSpice创建自定义库,'真的是一个表演的终结者。 即使没有仿真,LTSpice仍将是一个很好的干净无障碍且易于访问的原理图捕获。

也许像开源软件一样对待它,并与官方维护者将其存储在github或其他协作工具上? 这样,人们可以因贡献和发现错误而获得赞誉,您就可以跟踪开发情况。 我敢打赌,会有很多人会从中受益。
 

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« 在以下回复#41: 2014年10月24日,上午02:23:36»
好,所以像我这样的新手的问题是...

该主题已在其他主题中进行了讨论。

(我想知道您还错过了哪些其他重要信息。  :-// )

这和什么完全一样的硬件吗'是在DS1074Z和DS1104Z内部?
高端型号上可以解锁的所有功能也可以用于此型号吗?

是的


其他方面充满了对我不喜欢的东西的无用争论'不必担心那会持续多页的争吵。 :blah:
It's not what I'd致电第一次买家友好。现在我知道了'其他DS1000Z型号没有什么特别的,我知道我要购买哪款。

编辑... 刚刚检查了论坛主题的拆解视频,我看到问题已经在其中回答了好几页。我想我没有'紧紧跟随那个。
« 上次修改时间:2014年10月24日,上午2:36:04 by dentaku »
 

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« 在以下回复#42: 2014年10月24日,上午03:54:35»
好,所以像我这样的新手的问题是...这与什么硬件完全相同'是在DS1074Z和DS1104Z内部?
高端型号上可以解锁的所有功能也可以用于此型号吗?

是的。
 

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« 在以下回复#43: 2014年10月24日,上午09:10:49»
It's not what I'd致电第一次买家友好。

 :D

我猜那里'工程师不这样做的原因'通常不能当好店员。

« 上次编辑:2014年10月24日,上午09:40:56 by Fungus »
 

离线 齿aku

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« 在以下回复#44: 2014年10月24日,上午11:36:35»
 
好,所以像我这样的新手的问题是...这与什么硬件完全相同'是在DS1074Z和DS1104Z内部?
高端型号上可以解锁的所有功能也可以用于此型号吗?

是的。

 :-+
 

离线 齿aku

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« 在以下回复#45: 2014年10月24日,上午11:38:33»
It's not what I'd致电第一次买家友好。

 :D

我猜那里'工程师不这样做的原因'通常不能当好店员。

他们也没有'不能因为在商店工作的无知者而使他们烦恼,因此不能成为好的顾客。 :)
 

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« 在以下回复#46: 2014年10月24日,上午11:41:30»
他们也没有'不能因为在商店工作的无知者而使他们烦恼,因此不能成为好的顾客。 :)

http://xkcd.com/806/
 

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« 在以下回复#47: 2014年10月25日,上午12:55:55»
戴夫

热爱您的工作,

问候

史蒂夫·w
这么久,感谢所有的鱼
 

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« 在以下回复#48: 2014年10月25日,上午03:26:39»
如果有人正确地对该前端(或性能相似的前端)进行反向工程并将其作为开放硬件发布,那将是非常好的。我很乐意以50美元的价格购买一个带有2个输入的模块。
谁登录到gdm?鸭子说,不是我。
我的壁炉着火了,但是在所有错误的地方。
 

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« 在以下回复#49: 2014年10月25日,下午12:21:15»
如果有人正确地对该前端(或性能相似的前端)进行反向工程并将其作为开放硬件发布,那将是非常好的。我很乐意以50美元的价格购买一个带有2个输入的模块。

您希望通过此类功能获得什么功能和性能?

您是否要一切都交给ADC还是ADC? 在这种特殊设计中,集成ADC处理大部分增益切换,因此简化了前端。
 

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« 在以下问题上回复#50: 2014年10月25日,09:44:37 pm»
戴夫-关于用低于200伏的电压探测电路板的技巧'say'对于基于硅的结,0.5V似乎很好,因此受到了广泛的赞赏。

我记得锗晶体管盛行的时代。如果我没记错的话,正向电压约为0.2v。我还有一些OC71,在几年前不可避免地清除了99%之后,它们竟然幸免了下来。现在我'我走了这么远'不知道是否仍使用锗晶体管/结。

我回忆起1960年的事's project for a "buzz out"检测器以低于锗正向电压的电势差运行。

是否有人记得它和/或这样的设备在当今有任何价值?' age?
 



 

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« 在以下回复#51: 2014年10月25日,09:59:08 pm»
如果有人正确地对该前端(或性能相似的前端)进行反向工程并将其作为开放硬件发布,那将是非常好的。我很乐意以50美元的价格购买一个带有2个输入的模块。

您希望通过此类功能获得什么功能和性能?

您是否要一切都交给ADC还是ADC? 在这种特殊设计中,集成ADC处理大部分增益切换,因此简化了前端。

嗯,您是对的,我忘了HMCAD1511的单价约为80美元。那使我的主意摆脱了痛苦 :(

我的看法是,这种rigol可以像这样分解
$ 100前端(4输入,ADC)
$ 100计算(数据处理,应用处理器)
100美元的外壳,电源,屏幕,键盘,pcb
100美元的软件


我在考虑是否有人要进行实验/玩/构建示波器。除了高质量,经过适当设计和经过战斗测试的前端外,其他所有难题都可以立即购买。某些uni或MOOC甚至可以使用诸如此类的模块和fpga开发板来制作有关建筑测量设备的课程。目前我能想到的最接近的事情是
-模拟发现,5MHz模拟带宽$ 100-300
嵌入式艺术家labtool,3-12MHz模拟带宽〜$ 200
-Red Pitaya,50MHz模拟带宽,但仅120MHz采样,470美元
-也许是Smartscope?与red pitaya相同,但不发货,很有可能在发货时无法打开

ps:忘了一个
-BeScope,声称50MHz模拟带宽,250MHz采样,50美元,但不是合适的前端



« 最后编辑:2014年10月25日,晚上10:40:07,拉斯 »
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  • 如果您可以在eBay上以4美元的价格购买它,为什么还要设计它?*
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« 在以下回复#52: 2014年10月26日,上午04:12:59»
哇,我的DS5102C现在感觉有点傻。
*除eBay上的AC / DC适配器外。避免所有这些!
 

离线 大卫·赫斯

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« 在以下回复#53: 2014年10月26日,上午11:32:08»
嗯,您是对的,我忘了HMCAD1511的单价约为80美元。那使我的主意摆脱了痛苦 :(

$ 100前端(4输入,ADC)

Rigol通过使用4个廉价的信号调理前端来驱动单个4通道ADC,从而节省了很多钱,该ADC几乎完成了所有增益切换。

引用
我在考虑是否有人要进行实验/玩/构建示波器。除了高质量,经过适当设计和经过战斗测试的前端外,其他所有难题都可以立即购买。某些uni或MOOC甚至可以使用诸如此类的模块和fpga开发板来制作有关建筑测量设备的课程。目前我能想到的最接近的事情是

... 例子 ...

我所看到的那些让我感到震惊的是,它们脆弱且性能低下。

我希望1 Mohm输入具有过载保护,快速的过载恢复(对拓扑结构有一些限制)以及热平衡以防止较长的建立时间。 此处讨论的Rigol设计具有全部或大部分功能,就像Dave所说的那样,与几十年前的模拟和DSO前端相似,这是公认的,因此有很多有关如何执行此操作的现有文档。

要使通用设计与可能具有或没有可编程增益的不同ADC一起工作将是困难的。 瞬态响应和输入补偿的校准将是一个问题。
 

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« 在以下回复#54: 2014年10月26日,上午11:45:32»
戴夫-关于用低于200伏的电压探测电路板的技巧'say'对于基于硅的结,0.5V似乎很好,因此受到了广泛的赞赏。

我记得锗晶体管盛行的时代。如果我没记错的话,正向电压约为0.2v。我还有一些OC71,在几年前不可避免地清除了99%之后,它们竟然幸免了下来。现在我'我走了这么远'不知道是否仍使用锗晶体管/结。

我回忆起1960年的事's project for a "buzz out"检测器以低于锗正向电压的电势差运行。

是否有人记得它和/或这样的设备在当今有任何价值?' age?
 

人们开始建造1960年代吉他效果踏板的仿制品,因此FYI OC71受到了人们的追捧。您可能会卖掉一些钱。
 

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« 在以下回复#55: 2014年10月26日,09:02:05 pm»
不错的视频,很高兴看到您与其他董事会一起进行这种练习。
谢谢你的努力。
 

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« 在以下回复#56: 2014年10月26日,晚上10:01:11»
我的看法是,这种rigol可以像这样分解
$ 100前端(4输入,ADC)
$ 100计算(数据处理,应用处理器)
100美元的外壳,电源,屏幕,键盘,pcb
100美元的软件

没有R&D和分销商...?
 

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« 在以下回复#57: 2014年10月27日,上午12:35:56»
戴夫-关于用低于200伏的电压探测电路板的技巧'say'对于基于硅的结,0.5V似乎很好,因此受到了广泛的赞赏。

我记得锗晶体管盛行的时代。如果我没记错的话,正向电压约为0.2v。我还有一些OC71,在几年前不可避免地清除了99%之后,它们竟然幸免了下来。现在我'我走了这么远'不知道是否仍使用锗晶体管/结。

我回忆起1960年的事's project for a "buzz out"检测器以低于锗正向电压的电势差运行。

是否有人记得它和/或这样的设备在当今有任何价值?' age?
 

人们开始建造1960年代吉他效果踏板的仿制品,因此FYI OC71受到了人们的追捧。您可能会卖掉一些钱。

也许我应该在eBay上出售我的产品-我的用户名为OC71 ????
 

离线 贡布

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« 在以下回复#58: 2014年10月28日上午09:19:24»
嗨,戴夫,

很棒的博客。谢谢你


亲切的问候
贡布
 

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« 在以下回复#59: 2014年11月5日,晚上11:07:29»
嗨,戴夫,非常感谢您提供有关Rigol RE的视频!

我现在正在从事某种教育项目-我学习如何使用CPLD / FPGA,因此我决定尝试制作一个简单的示波器。我周围有一些MAX1422 ADC(20Msps 12bit)-我'd想使用它们。但是有一个陷阱-我对模拟设计的经验和知识很差。 (嗯...那是相对的,但是(至少)设计一个有效的AFE并不容易。)您的视频对我有很大帮助,以帮助您了解如何执行此操作。一世'd。避免使用任何昂贵的专用IC。
昨天,我正在研究您的原理图,并在差分放大器中发现了两个错误的NPN。有人知道,它可能是如何真正联系在一起的吗? 
您是否测量了这些阶段的电源电压?我试图对阶段中的偏置电流进行一些估算。是标准的+ -5V吗?看起来那里的东西可能更少了...
该线程中的某人刚刚说过,差动放大器右输入可能是用于为ADC设置Vcom的-我也想到了这一点。必须-我看不出电路中如何控制ADC的公共电压。
是否有可能通过增益选择来制作一个简单的离散前端? (不需要大带宽,最多只需几兆,而MAX1420可能只有几十兆。)'d想讨论一下,也许我开始对此进行讨论。一世'd希望将其作为对感兴趣的人的开源项目  :)
 

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« 在以下回复#60: 2014年12月20日,下午02:43:31»
优秀的视频。让我立即加入这个论坛! (这里的第一篇文章)
 

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« 在以下回复#61: 2015年1月20日,下午5:59:34»
优秀的视频。也让我也立即加入了这个论坛!  ; D (第一篇文章在这里,尽管我'在YouTube上关注了很多年)

我实际上是在模拟A. Helene schamatics的rigol 1052E,以查看该视频在发布时是如何工作的,并且我对这些示波器模拟前端有很多信息和疑问。

我的逆向工程方法:
基本相同:拍好双方的照片,但我不知道't在透明纸上打印:
我只使用GIMP(免费照片软件)及其多层功能。
这样,我可以动态地更改透明度,并添加带有注释的自己的图层,绘制我自己的标记图钉've
已经检查(所以我不'做两次)

http://www.villagehousevacs.com/files/Rigol-DS1054Z-Schematic-FrontEnd.pdf

这里'我的分析:(如果我纠正我'm wrong)
  • jfet部分
    It'并不是真正的放大器,而是一个跟随器/缓冲器,可帮助处理源信号的非常高的阻抗(909kOhms)。
    jfet的下部似乎是一个基本电流源,用于维持jfet和晶体管的输入与输出之间的稳定偏移。
    来自1052E的两个249R在1054Z中消失了,但是我认为它们没有用,只是限制了可能的输出范围(或者这可能是一种保护或调整带宽的方法)。
  • OA部分
    It'只需确保输出跟随输入的直流偏移即可。
    但是令我困扰的是他们为什么要加上呢?  :wtf:  :-//
    戴夫说's是因为jfet部分可以't做直流放大。好吧我不'不能同意,因为jfet部分确实做到了(它'并不是真正的放大,只是阻抗改善的跟随者)
    我只是不'无法理解为什么要添加如此复杂的设置,因为使用OA非常复杂,因为您必须在非常低的频率下处理AO响应的跃迁(幅度和相位),而在高频时必须处理jfet之前的电容器。 (看 http://rigol.codenaschen.de/images/thumb/0/0c/DS1052E_HW58_PCB_Schematics_-_Ch1_analog_front-end.jpg/800px-DS1052E_HW58_PCB_Schematics_-_Ch1_analog_front-end.jpg 对于1052E的示意图)
  • 差动部分
    讨论中没有什么真正可添加的:'顶部晶体管有问题。使用Draw只能激活0或1(输入中有足够大的偏移量),这不是差分放大器应该执行的操作(除非您可能需要某种比较器)
    我看到的最大问题是ADC之前缺少可变增益放大器。也许他们只是使用内部ADC放大器来做到这一点。
    使用霍洛维茨著作中的公式: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_Electronics
    共模增益:Gm = -Rc /(2.R1 + Re)=-82 /(2.BigCS + 50)=接近0(电流源阻抗非常高)
    差分增益:Gdiff = Rc / 2(re + Re)=-82/2(52.5)=-0.78(例如,如果说电流源给出10ma,则re = 2.5Ohms(ma中的25 / I))
 

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« 在以下回复#62: 2015年12月16日,下午12:57:30»

这里'我的分析:(如果我纠正我'm wrong)
  • 差动部分
    讨论中没有什么真正可添加的:'顶部晶体管有问题。使用Draw只能激活0或1(输入中有足够大的偏移量),这不是差分放大器应该执行的操作(除非您可能需要某种比较器)
    我看到的最大问题是ADC之前缺少可变增益放大器。也许他们只是使用内部ADC放大器来做到这一点。
    使用霍洛维茨著作中的公式: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_Electronics
    共模增益:Gm = -Rc /(2.R1 + Re)=-82 /(2.BigCS + 50)=接近0(电流源阻抗非常高)
    差分增益:Gdiff = Rc / 2(re + Re)=-82/2(52.5)=-0.78(例如,如果说电流源给出10ma,则re = 2.5Ohms(ma中的25 / I))

看完最新的拆解视频后,我对离散差分放大器部分也很感兴趣-是的,在DaveCad中肯定有问题TM值 drawing.

从DS1054Z的实际拆解中查看雇用的图像,我注意到前端部分的电路板另一侧还有另外一对MMBT3904,这在RE图中是不存在的...但是我是仍在尝试找出's going on there...
 

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梦想社会的坏消息:)
« 在以下回复#63: 一月05,2017,11:17:34上午»
因此,如果断开所有四个滤清器盖的连接,是否为200mhz的秘密型号腾出了空间?  :-DD


毕竟,到目前为止,我们只有3种不同的1000z模型(50,70,100),并且滤波器有4种可能的组合... hmmm。 尽管我猜想有25mhz的模型作为第四种滤波器组合是可能的。

直到现在,我也对上面的问题感到很好奇!

昨天我收到了我的新可爱DS1054Z。在解锁其所有功能之前,我决定将其拆开并测量启用哪个带宽选择电容器以及何时启用。一般而言,解锁后我可以在三个带宽(20MHz,50MHz和100MHz)之间切换,因此统计信息如下:
20MHz-启用一个电容器
50MHz-启用另一个电容器
100MHz-未启用电容器!

因此很不幸,没有隐藏的带宽... :(
 

离线

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回复:对梦想的社会来说是个坏消息:)
« 在以下回复#64: 一月05,2017,12:31:43下午»
因此很不幸,没有隐藏的带宽... :(

那里'没有更多的解锁,但它'如果您非常仔细地测量,则通常约为130Mhz。

 


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