Osciloscopios Permite visualizar señales. Permite medir tensiones.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Tecnología Electrónica de Computadores Manejo de Equipos de Prácticas
Advertisements

Principio de funcionamiento.
Prácticas de Teoría de Circuitos: Teorema de superposición
ELECTRÓNICA Y AUTOMATISMOS
MANEJO DEL OSCILOSCOPIO
Puesto de trabajo Osciloscopio Entrenador: fuentes
EL PUNTO Y LA LÍNEA. 1. Qu é y c ó mo son las l í neas Por sus inmensas posibilidades creativas, la l í nea es considerada el signo m á s importante.
EJERCICIOS DE MOMENTOS DE FUERZA II
Curso de Medidas Eléctricas 2016 CLASE 2 OSCILOSCOPIO.
POLEAS.  En un sistema formado por varias masas (con dos vamos a trabajar) unidas con una cuerda a una polea.  Ej: Maquina de Atwood. A B.
MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE
Geometría Analítica LA ELIPSE DEFINICIÓN ELIPSES A NUESTRO ALREDEDOR
TRANSISTORES BIPOLARES
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO LABORATORIO PRESENCIAL 1
Tema 0 Álgebra vectorial.
CONFIGURACIONES ESPECIALES: amplificadores en cascada
Apuntes Electrotecnia IP-Parte 2, AC
Ing. José Alberto Salgado Coussin
Ecuación de la recta Prof. Lucy Vera V. NM3.
UNIDAD 4. MEDIDAS ELÉCTRICAS. EL OSCILOSCOPIO
07- Señales moduladas en Angulo
Por; María Del C. Vélez Math. 4-6
LA Ecuación DE LA PARABOLA Diseño: Juan Adolfo Álvarez Martínez
Características estáticas de los elementos del sistema de medición
EXAMENES PAU JULIO Fase Especifica
Electrónica Capítulo 40 Física Sexta edición Paul E. Tippens
Unidad 5. Capítulo II. Modelos de sistemas en forma matricial.
Mediciones Electrónicas
TRANSFORMACIONES ISOMETRICAS DEL PLANO
Características estáticas de los elementos del sistema de medición
Geometría Analítica.
UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Definición operacional de trabajo
EXAMENES LOGSE Septiembre
MOVIMIENTOS EN EL PLANO
Sistema de Referencia sistema de coordenadas cartesiano o
Rectas en el plano cartesiano
INICIO ESQUEMA 1 El movimiento PARA EMPEZAR ESQUEMA ANTERIOR SALIR.
Televisor.
Scratch Presentado por: Valentina Agudelo Huerfano J.M.
T2.- El amplificador operacional IDEAL
INGENIERÍA EN MINAS SEPTIEMBRE 2017 – FEBRERO 2018
Movimiento en Línea Recta
Circuitos de Corriente Alterna
Electrónica Capítulo 40 Física Sexta edición Paul E. Tippens
AMPLIFICADORES DIFERENCIALES Docente: Ing. César Ciriaco Martínez Curso: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS AMPLIFICADORES.
Amplificadores Operacionales y su aplicación en acondicionamiento de señal en AC y DC. Ing. Omar Torres Arenas.
2016 / 17 ESCALA Informe evolutivo sobre resultados en la Prueba
Rectificadores controlados. Rectificador controlado de media onda.
Área Académica: Matemáticas Tema: FUNCIONES Profesor: Jorge Pérez Cabrera Periodo: Enero-Junio 2015.
FUNCIONAMIENTO BASICO Y COMPONENTES INTERNOS DEL OSCILOSCOPIO
Osciloscopio avanzado
Carrera: Ingeniería Eléctrica / Electromecánica Mayo de 2018
Capítulo 23 Potencial eléctrico.
Estudio del movimiento
Estudio del movimiento
EXAMENES PAU JULIO Fase Especifica
PRECISION DE LOS SISTEMAS DE MEDICION EN EL ESTADO ESTABLE
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2018
Campo electrostático entre placas cargadas paralelas.
INGENIERÍA DE PRODUCTO 1.2 Círculo de Mohr.. El círculo de Mohr es una gráfica de las combinaciones de los esfuerzos normal y cortante que existen en.
 Función cuadrática Definición Es de la forma: f(x) = ax2 + bx + c
ÉQUIPOS DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ELCTRICIDAD BÁSICA Ing. Marcelo Pereira Osciloscopio digital YOKOGAWA DL1520 Generador.
Estudio del movimiento
FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA CUÁNTICA
Comunicación Banda Base
Fuerzas y movimiento 2º ESO.
EJERCICIOS PROPUESTOS.
Osciloscopio.. Osciloscopio de dos canalesFuente de alimentación DC Generador de señalesCircuito RC para producir desfasajes Oscilador de AudioCables.
CINEMÁTICA Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)
Transcripción de la presentación:

Osciloscopios Permite visualizar señales. Permite medir tensiones. Permite medir tiempos. Permite medir desfasajes Permite medir frecuencias.

Tubo de rayos catódicos de deflexión electrostática.

Diagrama de Bloques simplificado

Amplificación vertical: Define la escala vertical. Posición vertical: Permite mover la imagen a lo largo de la pantalla según el eje “y”. Nivel de disparo: Define el nivel para el cual se dispara la base de tiempo. Pendiente: Define la pendiente, positiva o negativa para que se produzca el disparo. Escala horizontal: Define el valor de los s, ms o us /div. Posición horizontal: Permite mover el trazo según el eje horizontal. Intensidad: Define el brillo del punto.

Enfoque: Permite definir un punto de la menor área posible. Canal vertical con un poco más de detalle.

El acoplamiento, define si se deja pasar la señal completa (AC+DC) (posición DC) o se deja pasar sólo la alterna (posición AC) o Puesta a tierra que permite realizar al calibración (GND). Conmutación: Como el osciloscopio es de doble trazo pero con un solo cañón, es necesario permitir que la señal llegue a la pantalla en instantes diferentes y, con la persistencia de la retina, da la apariencia de una imagen. En modo choppeado, llega la señal en tiempos diferentes durante un mismo barrido. En modo alternado la señal de cada canal se mantiene durante un barrido completo, es decir que aparece una misma señal, barrido por medio.

Influencia del acoplamiento: Como el capacitor en serie, en la entrada del osciloscopio trabaja como un filtro pasa altos, entonces, elimina la componente continua y atenúa las de bajas frecuencias.

Línea de retardo:

Base de tiempo demorada.

Magnificador

Modo X-Y Permite obtener diferencia de fase entre señales senoidales de igual frecuencia. Permite obtener la frecuencia de una señal por comparación. Señales de igual frecuencia: EL osciloscopio en este modo, permite obtener la trayectoria del punto a partir de las ecuaciones paramétricas:

Resolviendo, se encuentra la ecuación de la trayectoria: Si φ=0 (señales en fase)

Si φ=π/2 Si φ es cualquiera, el resultado es una elipse general

A Yo

Si las frecuencias difieren, aparecen distintas líneas formadas por arcos de senoides, cuyas formas, dependerán de la relación de frecuencias y de las fases.. Por ejemplo en relación 3:1 (triple de frecuencia en el eje y, respecto del x). Se aprecian 3 puntos de tangencia en la dirección del eje “x” y uno, según el eje “y”, por lo que se pueden comparar frecuencias Φ=π/2

Incertidumbres en la medición con osciloscopio Canal vertical Apreciación: Exactitud: Lo especifica el fabricante, habitualmente el 3%, pero depende de la escala b) Canal horizontal Exactitud: Lo especifica el fabricante, habitualmente el 3%, pero depende de la escala. Alinealidad: Debido a las alinealidades de los amplificadores de barrido, no todas las divisiones valen lo mismo. Habitualmente 3%

Especificaciones de un osciloscopio