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República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada
Núcleo Aragua - sede Maracay
Integrantes:
Digby Castillo
Carla Escalante
Maracay,15 de Noviembre de 2014
Índice
 Osciloscopio.
 Tipos de osciloscopio.
 Controles.
 Terminología.
 Tipos de señales.
 Parámetros que influyen en el funcionamiento.
 Puesta en funcionamiento.
 Ajuste inicial de los controles.
 El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica
que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical, a
partir de ahora denominado Y, representa el voltaje; mientras que el
eje horizontal, denominado X, representa el tiempo.
 Determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal.
 Determinar indirectamente la frecuencia de una señal.
 Determinar que parte de la señal es DC y cual AC.
 Localizar averías en un circuito.
 Medir la fase entre dos señales.
 Determinar que parte de la señal es ruido y como varia este en el
tiempo.
 Los Osciloscopios pueden ser analógicos ó digitales. Los primeros
trabajan directamente con la señal aplicada, está una vez
amplificada desvía un haz de electrones en sentido vertical
proporcionalmente a su valor. En contraste los osciloscopios digitales
utilizan previamente un conversor analógico-digital (A/D) para
almacenar digitalmente la señal de entrada, reconstruyendo
posteriormente esta información en la pantalla.
 Ambos tipos tienen sus ventajas e inconvenientes. Los analógicos son
preferibles cuando es prioritario visualizar variaciones rápidas de la
señal de entrada en tiempo real. Los osciloscopios digitales se
utilizan cuando se desea visualizar y estudiar eventos no repetitivos
(picos de tensión que se producen aleatoriamente).
Osciloscopio digital.
Osciloscopio Analógico
Controles que posee un osciloscopio
común.
 Power.
 Volts/div.
 X-Position.
 Intensity.
 Focus.
 Vertical input.
 AC-GND-DC.
 CH-A,CH-B,DUAL.
 Invert.
 Entre otros.
Términos utilizados al medir.
 Existe un término general para describir un patrón que se repite en el
tiempo: onda. Existen ondas de sonido, ondas oceánicas, ondas cerebrales y
por supuesto, ondas de tensión. Un osciloscopio mide estas últimas. Un ciclo
es la mínima parte de la onda que se repite en el tiempo. Una forma de
onda es la representación gráfica de una onda. Una forma de onda de
tensión siempre se presentará con el tiempo en el eje horizontal (X) y la
amplitud en el eje vertical (Y).
 Amplitud. Es una medida de la variación máxima del desplazamiento u otra
magnitud física que varía periódica o cuasiperiódicamente en el tiempo.
 Señal. Es un término que proviene del latín signalis. Se trata de un signo,
seña, marca o medio que informa, avisa o advierte de algo. Este aviso
permite dar a conocer una información, realizar una advertencia o
constituirse como un recordatorio.
Tipos de señales.
Se pueden clasificar las ondas en los cuatro tipos siguientes:
 Ondas senoidales
 Ondas cuadradas y rectangulares
 Ondas triangulares y en diente de sierra.
 Pulsos y flancos o escalones.
¿Qué parámetros influyen en la calidad
de un osciloscopio?
 Ancho de Banda.
 Tiempo de subida.
 Sensibilidad vertical.
 Velocidad.
 Exactitud en la ganancia.
 Exactitud de la base de tiempos.
 Velocidad de muestreo.
 Resolución vertical.
 Longitud del registro.
Puesta en funcionamiento.
 Colocar a tierra el Osciloscopio. Por seguridad es obligatorio colocar a tierra
el osciloscopio. Si se produce un contacto entre un alto voltaje y la carcasa
de un osciloscopio no puesto a tierra, cualquier parte de la carcasa, incluidos
los mandos, puede producirle un peligroso shock. Mientras que un osciloscopio
bien colocado a tierra, la corriente, que en el anterior caso te atravesaría, se
desvía a la conexión de tierra.
 Ponerse a tierra uno mismo. Si se trabaja en circuitos integrados (ICs),
especialmente del tipo CMOS, es necesario colocarse a tierra uno mismo. Esto
es debido a que ciertas partes de estos circuitos integrados son susceptibles
de estropearse con la tensión estática que almacena nuestro propio cuerpo.
Para resolver este problema se puede emplear una correa conductora que se
conectará debidamente a tierra, descargando la electricidad estática que
posea su cuerpo.
Ajuste inicial de los controles.
 Ajustar el osciloscopio para visualizar el canal deseado.
 Ajustar a una posición intermedia la escala voltios/división del canal utilizado.
 Colocar en posición calibrada el mando variable de voltios/división
(potenciómetro central).
 Desactivar cualquier tipo de multiplicadores verticales.
 Colocar el conmutador de entrada para el canal utilizado en acoplamiento DC.
 Colocar el modo de disparo en automático.
 Situar el control de intensidad al mínimo que permita apreciar el trazo en la
pantalla, y el trazo de focus ajustado para una visualización lo más nítida
posible (generalmente los mandos quedaran con la señalización cercana a la
posición vertical).
“No necesito saberlo todo, tan solo necesito saber donde
encontrar aquello que me hace falta cuando lo necesite".
Albert Einstein.

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Osciloscopio

  • 1. República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Defensa Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Núcleo Aragua - sede Maracay Integrantes: Digby Castillo Carla Escalante Maracay,15 de Noviembre de 2014
  • 2. Índice  Osciloscopio.  Tipos de osciloscopio.  Controles.  Terminología.  Tipos de señales.  Parámetros que influyen en el funcionamiento.  Puesta en funcionamiento.  Ajuste inicial de los controles.
  • 3.  El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical, a partir de ahora denominado Y, representa el voltaje; mientras que el eje horizontal, denominado X, representa el tiempo.  Determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal.  Determinar indirectamente la frecuencia de una señal.  Determinar que parte de la señal es DC y cual AC.  Localizar averías en un circuito.  Medir la fase entre dos señales.  Determinar que parte de la señal es ruido y como varia este en el tiempo.
  • 4.  Los Osciloscopios pueden ser analógicos ó digitales. Los primeros trabajan directamente con la señal aplicada, está una vez amplificada desvía un haz de electrones en sentido vertical proporcionalmente a su valor. En contraste los osciloscopios digitales utilizan previamente un conversor analógico-digital (A/D) para almacenar digitalmente la señal de entrada, reconstruyendo posteriormente esta información en la pantalla.  Ambos tipos tienen sus ventajas e inconvenientes. Los analógicos son preferibles cuando es prioritario visualizar variaciones rápidas de la señal de entrada en tiempo real. Los osciloscopios digitales se utilizan cuando se desea visualizar y estudiar eventos no repetitivos (picos de tensión que se producen aleatoriamente). Osciloscopio digital. Osciloscopio Analógico
  • 5. Controles que posee un osciloscopio común.  Power.  Volts/div.  X-Position.  Intensity.  Focus.  Vertical input.  AC-GND-DC.  CH-A,CH-B,DUAL.  Invert.  Entre otros.
  • 6. Términos utilizados al medir.  Existe un término general para describir un patrón que se repite en el tiempo: onda. Existen ondas de sonido, ondas oceánicas, ondas cerebrales y por supuesto, ondas de tensión. Un osciloscopio mide estas últimas. Un ciclo es la mínima parte de la onda que se repite en el tiempo. Una forma de onda es la representación gráfica de una onda. Una forma de onda de tensión siempre se presentará con el tiempo en el eje horizontal (X) y la amplitud en el eje vertical (Y).  Amplitud. Es una medida de la variación máxima del desplazamiento u otra magnitud física que varía periódica o cuasiperiódicamente en el tiempo.  Señal. Es un término que proviene del latín signalis. Se trata de un signo, seña, marca o medio que informa, avisa o advierte de algo. Este aviso permite dar a conocer una información, realizar una advertencia o constituirse como un recordatorio.
  • 7. Tipos de señales. Se pueden clasificar las ondas en los cuatro tipos siguientes:  Ondas senoidales  Ondas cuadradas y rectangulares  Ondas triangulares y en diente de sierra.  Pulsos y flancos o escalones.
  • 8. ¿Qué parámetros influyen en la calidad de un osciloscopio?  Ancho de Banda.  Tiempo de subida.  Sensibilidad vertical.  Velocidad.  Exactitud en la ganancia.  Exactitud de la base de tiempos.  Velocidad de muestreo.  Resolución vertical.  Longitud del registro.
  • 9. Puesta en funcionamiento.  Colocar a tierra el Osciloscopio. Por seguridad es obligatorio colocar a tierra el osciloscopio. Si se produce un contacto entre un alto voltaje y la carcasa de un osciloscopio no puesto a tierra, cualquier parte de la carcasa, incluidos los mandos, puede producirle un peligroso shock. Mientras que un osciloscopio bien colocado a tierra, la corriente, que en el anterior caso te atravesaría, se desvía a la conexión de tierra.  Ponerse a tierra uno mismo. Si se trabaja en circuitos integrados (ICs), especialmente del tipo CMOS, es necesario colocarse a tierra uno mismo. Esto es debido a que ciertas partes de estos circuitos integrados son susceptibles de estropearse con la tensión estática que almacena nuestro propio cuerpo. Para resolver este problema se puede emplear una correa conductora que se conectará debidamente a tierra, descargando la electricidad estática que posea su cuerpo.
  • 10. Ajuste inicial de los controles.  Ajustar el osciloscopio para visualizar el canal deseado.  Ajustar a una posición intermedia la escala voltios/división del canal utilizado.  Colocar en posición calibrada el mando variable de voltios/división (potenciómetro central).  Desactivar cualquier tipo de multiplicadores verticales.  Colocar el conmutador de entrada para el canal utilizado en acoplamiento DC.  Colocar el modo de disparo en automático.  Situar el control de intensidad al mínimo que permita apreciar el trazo en la pantalla, y el trazo de focus ajustado para una visualización lo más nítida posible (generalmente los mandos quedaran con la señalización cercana a la posición vertical).
  • 11. “No necesito saberlo todo, tan solo necesito saber donde encontrar aquello que me hace falta cuando lo necesite". Albert Einstein.