DIY Mini-Digitaloszilloskop-Bausatz STC8K8A Mikrocontroller Elektronik Lötübungen Einzelteile
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Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und ggf. anfallender Abgaben.
Produktübersicht
Das DIY Mini Digital Oscilloscope Kit STC8K8A Microcontroller Electronic Soldering Practice ist ein Löt- und Nachbearbeitungswerkzeug, das für Löt-, Entlöt-, Punktschweiß- und Leiterplattenreparaturaufgaben ausgewählt wurde. Es ist geeignet für Leiterplattenreparaturanwender, Maker und Elektronikmontage-Workflows, die praktische Elektronik-Hardware für zuverlässige Projektarbeiten benötigen.
Am besten geeignet für
- Löt-, Entlöt-, Punktschweiß- und Leiterplattenreparaturaufgaben
- Leiterplattenmontage, Akkupack-Arbeiten und Reparatur-Bench-Setups
- Elektronikprüfung, Reparatur, Prototypenentwicklung und Maker-Workflows
FAQ
Für wen ist dieses Produkt gedacht? Es ist für PCB-Reparaturanwender, Maker und Elektronikmontage-Workflows gedacht.
Was sollte ich vor dem Kauf prüfen? Überprüfen Sie die Produktoptionen, Spezifikationen, das mitgelieferte Zubehör und die Kompatibilitätsdetails auf dieser Seite.
Produktname: MiNi-DSO Mikrocontroller-Oszilloskop-Kit
Produktmodell: TJ-56-646
Leiterplattengröße: 57 * 34 mm
Betriebsspannung: 4-5V
Einzelchip: STC8A8K64S4A12
Display: 0,96 Zoll OLED-Display -7P, 128 * 64 Auflösung
Anzahl der Kanäle: Einkanal
Sek/Div: 500ms, 200ms, 100ms, 50ms, 20ms, 10ms, 5ms, 2ms, 1ms, 500us, 200us, 100us (100us nur im automatischen Trigger-Modus verfügbar)
Spannungsbereich: 0-30V
Abtastrate: 10kHz@100us /Div
Triggerschwelle: Trigger-Spannungsschwelle
Triggerflanke: ↑ - steigende Flanke, ↓ - fallende Flanke
Trigger-Modus: A-Auto-Modus, N-Normal-Modus, S-Single-Modus.
Produkteinführung:
Dies ist ein einfaches Oszilloskop, das mit einem STC8A8K Mikrocontroller gebaut wurde. Es benötigt nur wenige Komponenten und ist einfach zu montieren. Die Funktion kann einfache Messungen abdecken. Dieses Kit zielt darauf ab, ein grundlegendes Oszilloskopmodell mit den einfachsten möglichen Prinzipien und so wenig Hardware wie möglich zu bauen. Der Quellcode ist leicht verständlich und es ist auch sehr gut geeignet für interessierte Elektronik-Enthusiasten, um das Produkt zu lernen und zu erforschen.

*Triggerschwelle: Bei sich wiederholenden Signalen stabilisiert die Triggerschwelle die Anzeige. Bei Einzelsignalen erfasst die Triggerschwelle diese.
*Triggerflanke: Die Triggerflanke bestimmt, ob der Triggerpunkt an der steigenden oder fallenden Flanke des Signals liegt.
*Trigger-Modus:
*Auto-Modus: kontinuierliche Abtastung. Klicken Sie auf den Encoder, um die Abtastung zu stoppen oder zu starten. Wenn ausgelöst, wird die Wellenform auf dem Display angezeigt und die Triggerposition in der Mitte des Diagramms platziert. Andernfalls wird die Wellenform unregelmäßig scrollen und "Fehler" anzeigen.
*Common-Modus: Nachdem die Vorabtastung abgeschlossen ist, können Sie das Signal eingeben. Wenn ausgelöst, wird die Wellenform auf dem Display angezeigt und wartet auf einen neuen Trigger. Wenn kein neuer Trigger erfolgt, wird die Wellenform beibehalten.
*Single-Modus: Nachdem die Vorabtastung abgeschlossen ist, kann das Signal eingegeben werden. Wenn ausgelöst, wird die Wellenform angezeigt und die Abtastung gestoppt. Der Benutzer muss den Encoder einmal betätigen, um die nächste Abtastung zu starten.
*Im Common-Modus und Single-Modus stellen Sie sicher, dass die Triggerschwelle korrekt eingestellt wurde, da sonst die Wellenform nicht auf dem Display angezeigt wird.
*Anzeigeleuchte: Normalerweise leuchtet die Anzeigeleuchte, um anzuzeigen, dass die Abtastung läuft.
*Setup speichern: Beim Verlassen der Setup-Oberfläche werden alle Parameter der Setup-Oberfläche und der Hauptoberfläche im EEPROM gespeichert.
Schaltplan:

Lieferumfang:

Funktionsvorschau:

