Curso de Medidas Eléctricas 2016 CLASE 1 OSCILOSCOPIO.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Orígenes de la Física Moderna.
Advertisements

Unidad 1 Estructura atómica de la materia. Teoría cuántica
ELECTROSTATICA.
ONDAS ELECTROMAGNETICAS
RAYOS X Diana Marcela Ochica Chaparro.
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Presentado por: Jimmy Clavijo Christian Valdez Rafael Alume
El espectro electromagnético
Principio de funcionamiento.
FOTOSÍNTESIS I.
Monitor.
Cuantificación de la energía
ELECTRÓNICA Y AUTOMATISMOS
Demócrito (Abdera, Traciaca. 460 a. C a. C.)
ONDAS ELECTROMAGNETICAS
NATURALEZA ELECTROMAGNETICA DE LA MATERIA
VI TELEVISON (TV) 6.1 Estándares de Radiodifusión.
INSTRUMENTOS ANALÓGICOS INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA ITM
F.E.M 2012 TAREA #5 “LEY DE GAUSS” RICARDO AGUILAR DIAZ.
Modelo atómico de Bohr h rn = n 2mv
MTRA. LUCIA REYES MARTINEZ
Televisor. Que es es un aparato electrónico destinado a la recepción y reproducción de señales de televisión. Usualmente consta de una pantalla y mandos.
Conferencia # 23 Sincronización TEEL 2045 Circuitos de Televisión (3 horas lectivas semanales)
Cuando se habla de fuente de poder, (o, en ocasiones, de fuente de alimentación y fuente de energía), se hace referencia al sistema que otorga la electricidad.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos UN Nombre -usuario- Fecha.
Dispositivos gráficos de salida
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Juan Camilo Ramirez Ayala código: 30 Clase del 28.
DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS COPIA IMPRESA
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ
ANALISIS DE OBJETO EL TELEVISOR. CIENTIFICOS Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas. Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas.,
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ Joan Camilo Poveda Fajardo G1E21Joan 2015.
Electrónica Médica FIEC-ESPOL Ing. Miguel Yapur. OSCILOSCOPIOS MEDICOS (Monitores) Respuesta de frecuencia pequeña. Máxima respuesta 100 Khz a 1 MHz El.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Modelos Atómicos
Fundamentos de Física Moderna Radiación del Cuerpo Negro -modelos clásicos- Andrés Camilo Vargas Páramo G2E34 15 de junio de 2015.
FUNDAMENTOS DE FISICA MODERNA -RAYOS X-
ELIZETH JOHANNA FLORIAN CASTRO COD: G12NL11.
Rayos X: Un acercamiento experimental
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA RAYOS X
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Nombre -usuario- Clase del 28 de mayo 2015.
BANCO DE QUICES ONDAS ELECTROMAGNETICAS Juan Pablo Pescador (G2N19) Felipe Oliveros (G2N15) INICIAR.
MONITOR CTR QUE ES UN MONITOR CRT:
UN Yosef Esteban Ramírez Rosero fsc32yosef Clase del 28 de mayo 2015
UN Oscar Alejandro Olaya Sánchez -fsc24Oscar- Clase del 28 de mayo 2015.
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA PERSONAJES
RAYOS X Universidad Nacional de Colombia Fundamentos de física moderna
G1E06Domingo DOMINGO ALFONSO CORONADO ARRIETA FISICA MODERNA
UN Carlos Andrés Méndez Tafur fsc23Carlos Clase del 28 de mayo 2015
LOS CLASICOS UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS INFORMATICA Y SISTEMAS
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Andrés Rey Caballero.
MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Paola Marcela Medina Botache -fsc17Paola- Clase.
 G2E22Daniel Daniel Alejandro Morales Manjarrez Fundamentos de física moderna Clase 19 de Mayo.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico Julián David Valbuena Godoy 19 de Junio 2015.
Monitores.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Cristiam Camilo Bonilla Angarita -fsc04Cristiam-
Instrumentos y aparatos de medida: El osciloscopio
UN David Antonio Burbano Lavao -fsc05David- Clase del 28 de mayo 2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Carlos Francisco Pinto Guerrero fsc28Carlos Clase.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Daniel Fabian Zorrilla Alarcon -fsc42Daniel- Clase.
Electrónica Capítulo 40 Física Sexta edición Paul E. Tippens
OSCILOSCOPIO Instrumento electrónico que registra los cambios de tensión producidos en circuitos eléctricos y electrónicos y los muestra en forma gráfica.
TIPOS DE MONITORES.
Definición de calendario
ENCENDIDO POR MICROPROCESADOR Fuente de baja Equipo electrónico Fuente Stand-by Microprocesador Teclado +5V Amplificador de corriente 120V Control Remoto.
Electrostática (Continuación)
{ MANUAL TECNICO MONITOR CRT STR-S5717 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, DISEÑO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO INSTRUCTOR: RICARDO JAIMES INTEGRANTES:
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2016
El tubo Rayos catódico, fue inventado por Karl Ferdinand Braun. En 1987.
Transcripción de la presentación:

Curso de Medidas Eléctricas 2016 CLASE 1 OSCILOSCOPIO

1. Principio de funcionamiento 1.1 Concepto osciloscopio analógico n La señal se despliega en una pantalla fluorecente como el resultado de la información a través de tres ejes: n Eje X: Corresponde a un barrido horizontal, el cual se hace a velocidad constante generalmente. n Eje Y: Corresponde a la desviación vertical del haz, el cual responde a la amplitud de la señal de entrada. n Eje Z: Corresponde a la intensidad del punto luminoso, y la misma es proporcional a la amplitud de la señal del canal Z.

1.2 Diagrama de bloques En un osciloscopio analógico los elementos fundamentales son: n El tubo de rayos catódicos n Fuente de alimentación HV n Amplificadores vertical y horizontal n Base de tiempo n Trigger

1.2 Diagrama de bloques TRC CH1 Pre. Amp CH2 Pre. Amp Amp vertical Fuente Alimentación Trigger Base de tiempo Amp Horizontal

1.2 Tubo de Rayos Catódicos

Generación del haz: cañón electrónico

INTENSIDAD ALTO VOLTAJE FOCO ASTIGMATISMO

Generación del haz: cañón electrónico Masa electón = 9, kg Carga electrón = 1, C

Emisión de luz: pantalla de fosforo Se recubre la pantalla con un material cuyos electrones pueden excitarse para emitir luz. Dos efectos: fluorescencia (tiempos cortos), fosforescencia (tiempos largos) Los distintos colores requieren de haces con velocidades diferentes, típicamente se requieren miles de eV para excitar el fosforo. Energía = h f = h c / h constante de Planck = 4, eV/s c velocidad de la luz en vacío = m/s

Problema: calculo del punto de impacto del haz en el sistema de deflexión e-e- vfvf Vp d LpLt