Визуализируйте выход Arduino PWM с помощью осциллографа.

Я хотел бы визуализировать сигнал ШИМ с платы Arduino Uno с помощью осциллографа.

Я хотел бы использовать этот макет:

введите описание изображения здесь

Это безопасное соединение?

Другими словами, могут ли у меня возникнуть проблемы из-за того, что осциллограф и блок питания ПК имеют одно и то же заземление?

Мне нужно подключить Arduino к ПК с помощью USB-кабеля, потому что мне нужно запустить программное обеспечение с ПК на Arduino.

Обновлять:

Подключил осциллограф, все работает.

Когда я изменяю процент рабочего цикла ( от 0% до 100% ) в Matlab/Simulink, я вижу это прямо на осциллографе.

обновлять

Вы должны плавать прицел независимо от этого. Вы можете получить вилку с изоляцией заземления довольно дешево. При такой настройке обратный зонд вашего прицела соединяется с Землей через прицел. Хотя не должно вызывать проблем.
@Stiddily Нет, не предлагайте плавающее оборудование, которое не предназначено для подключения без заземления, это может быть опасно и привести к большему повреждению оборудования, если что-то пойдет не так.
Я говорю, что установка безопасна. В некоторых случаях наличие контура заземления может искажать сигналы, но я не думаю, что это так.
@Stiddily Вы не должны плавать на осциллографе, если вы действительно не знаете, что делаете, и если вы планируете плавать на своем осциллографе, я бы спросил, насколько вы знаете, что делаете.
Просто здесь, чтобы повторить, что нет, вы не хотите запускать свое тестовое оборудование в 99,9% случаев использования.
Да, это нормально. Единственная причина, по которой это может быть проблемой, заключается в том, что они не имеют одного и того же заземления или если вы хотите подключить провод заземления прицела к чему-то другому, кроме земли. Соединение земли с землей почти всегда нормально
@Stiddily и другие, кто может подумать о плавающей области: Посмотрите здесь, почему плавающая область — это плохо.
@JRE TIL ... Весь мой офис уже много лет использует свои прицелы. Никогда не было проблем. Не знал, что это такая противоречивая тема. Спасибо за информацию.
Если я смотрю на относительно низкочастотный цифровой сигнал, который относится к заземлению, я иногда не подключаю заземление осциллографа. Если шум недопустимый, то подключаю землю.
@Stiddily Конечно, это зависит от того, как прицел плавает. Есть безопасные способы сделать это, но простое отключение заземления от сетевой вилки — наихудший из возможных способов. Это заставит заземление прицела плавать при половинном сетевом напряжении относительно заземления сети из-за Y-образных колпачков в сетевом фильтре. Этого достаточно, чтобы покалывать пальцы при прикосновении к прицелу. Испытательной лаборатории удалось повредить наш дорогой прототип, следуя процедуре испытаний, которая требовала отсоединения заземления прицела от сети с помощью специальной вилки заземления, прежде чем возиться с схемой.
@Justme Мне нужно посмотреть, сколько у моего прицела Y-cap. Должно быть довольно высокое сопротивление, чтобы не поджарить все, что я недавно тестировал. Я уже снял штекерный изолятор со своего прицела. В любом случае, я использую изолированные зонды большую часть времени.
Две вещи против плавающего прицела: это опасно (если только он не питается от батареи) и в некоторых прицелах это сильно повышает фоновый шум. Однако, если ваша сигнальная земля эквипотенциальна с землей, нет проблем для начала.

Ответы (2)

Да, именно так и должно быть подключено оборудование.

Заземленный/заземленный ПК, заземленный/заземленный осциллограф.

Самый безопасный для вас и исследуемого оборудования, нет опасности повреждения.

Еще лучше, если и ПК, и осциллограф подключены к одной и той же двойной настенной розетке или одному блоку питания, чтобы можно было быть уверенным, что они заземлены на полосу или настенную розетку, а не на длинные провода в стене, если они находятся на отдельной стене. Розетки. Это также гарантирует, что они питаются от одного и того же сетевого предохранителя и фазы сети.

Показанный вами способ настройки является правильным и нормальным и не приведет к повреждению оборудования или искажению сигналов.

Вот изображение моего прицела, делающего именно то, что вы хотите сделать:

введите описание изображения здесь

Это цифровой выход Arduino Nano, работающий на частоте 100 кГц.

Прицел и ПК были подключены к разным розеткам, а Nano питался от ПК. Я использовал ПК для отправки команд Nano для изменения выходной частоты.

Что это за размах? Это похоже на современный цифровой дисплей, наложенный поверх того, что либо является, либо очень хорошей копией луча ЭЛТ... На самом деле мне это очень нравится!
@Hearth: изображение взято из этой штуки. Это программа, которую я написал для захвата изображений и выполнения измерений с помощью моего аналогового осциллографа D43. Это наложение поверх живого видео (веб-камера), снятого с ЭЛТ прицела.
Очаровательный! Я должен буду изучить это, когда вернусь домой сегодня вечером....
@JRE, лол, что ты сделал