SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 18
Osciloscopio analógico y digital de alta
frecuencia. Sección vertical
PROFESOR:
GREGORIO VIELMA
ESTUDIANTES:
• ENDERSON CONTRERAS; 25.703.838
• JOSE ANGARITA;25.150.389
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
POLITÉCNICA DE LA FUERZAARMADA
NÚCLEO MÉRIDA
• Diagrama de bloque, descripción
• Modos de operación vertical
• Métodos de medición
• Errores y limitaciones
Contenido a tratar
EL OSCILOSCOPIO
• QUE ES?
• IMPORTANCIA?
• UTILIDAD?
(Un transductor es un dispositivo que emite una
señal eléctrica como respuesta a la energía física, tal
como el sonido, el esfuerzo mecánico, la presión, la
luz o el calor. Por ejemplo, un micrófono es un
transductor). La información que despliega un
osciloscopio describe en forma completa las
características de una señal. Por ejemplo:
• Puede determinar parámetros de tiempo y tensión
de una señal.
• Puede calcular la frecuencia de una señal oscilante.
QUE ES UN TRANSDUCTOR
TIPOS DE OSCILOSCOPIOS:
Los equipos electrónicos se dividen en dos tipos:
Analógicos y Digitales. Los primeros trabajan con
variables continuas mientras que los segundos lo hacen
con variables discretas. 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.
EL OSCILOSCOPIO ANALÓGICO: El diagrama de bloques de
la Figura muestra la trayectoria de una señal medida cuando
pasa a través de los diferentes subsistemas de un osciloscopio y
cómo interaccionan los subsistemas para que el resultado sea el
despliegue de la señal observada.
SUBSISTEMA DE DEFLEXIÓN
VERTICAL
Se deben aplicar aproximadamente 10 a 20 Volts a las
placas deflectoras del tubo de rayos catódicos para
desviar al haz de electrones 1 cm. Una tensión positiva
hace que el punto se mueva hacia arriba mientras que una
tensión negativa hace que el punto se mueva hacia abajo.
Por lo tanto, si se aplicasen directamente señales mucho
más débiles al subsistema de despliegue del osciloscopio,
no causarían deflexión apreciable del haz. Por otro lado,
las señales de voltaje con mayor amplitud originarían
desviaciones del haz de electrones que serían demasiado
grandes para poder mostrarse enteramente en la pantalla.
El sistema de deflexión vertical es el subsistema del
osciloscopio que efectúa esta función y se muestra en el
siguiente diagrama de bloques
EL OSCILOSCOPIO DIGITAL:
Los osciloscopios digitales poseen además de las
secciones explicadas anteriormente un sistema adicional
de proceso de datos que permite almacenar y visualizar
la señal. Cuando se conecta la sonda de un osciloscopio
digital a un circuito, la sección vertical ajusta la
amplitud de la señal de la misma forma que lo hacia el
osciloscopio analógico. El conversor analógico-digital
del sistema de adquisición de datos hace un muestreo la
señal a intervalos de tiempo determinados y convierte la
señal de voltaje continua en una serie de valores
digitales llamados muestras. En la figura siguiente se
ilustra un diagrama de bloques para un osciloscopio
digital típico.
la figura siguiente se ilustra un diagrama de bloques para
un osciloscopio digital típico.
MODOS DE OPERACIÓN VERTICAL
El osciloscopio
Métodos de
medición
Se puede observar que existen unas marcas en la pantalla
que la dividen tanto en vertical como en horizontal,
forman lo que se denomina retícula ó rejilla.
MEDIDA DE VOLTAJES
La medida de voltajes con un osciloscopio se trata de
contar el número de divisiones verticales que ocupa la
señal en la pantalla. Ajustando la señal con el mando de
posicionamiento horizontal podemos utilizar las
subdivisiones de la rejilla para realizar una medida más
precisa
MEDIDA DE TIEMPO Y FRECUENCIA
Para realizar medidas de tiempo se utiliza la escala
horizontal del osciloscopio. Esto incluye la medida de
periodos, anchura de impulsos y tiempo de subida y
bajada de impulsos. La frecuencia es una medida
indirecta y se realiza calculando la inversa del periodo.
MEDIDADETIEMPOSDESUBIDAYBAJADAEN
LOSFLANCOS
• Las medidas estándar en un pulso son su anchura y los tiempos de
subida y bajada. El tiempo de subida de un pulso es la transición del
nivel bajo al nivel alto de voltaje. Por convenio, se mide el tiempo
entre el momento que el pulso alcanza el 10% de la tensión total
hasta que llega al 90%. Esto elimina las irregularidades en las bordes
del impulso.
• Los flancos son señales que se presentan una sola vez y se les
denominan señales transitorias estas significan un cambio repentino
del voltaje.
MEDIDA DEL DESFASE ENTRE SEÑALES
El periodo de una señal se corresponde con una fase de
360º. El desfase indica el ángulo de atraso ó adelanto
que posee una señal con respecto a otra (tomada como
referencia) si poseen ambas el mismo periodo. Ya que el
osciloscopio solo puede medir directamente los tiempos,
la medida del desfase será indirecta.
ERRORES
• Hay errores de
lectura y errores
propios del
instrumento.
LIMITACIONES:
• Las señales deben ser periódicas.
Para ver una traza estable, la señal
debe ser periódica ya que es la
periodicidad de dicha señal la que
refresca la traza en la pantalla.
• Las señales muy rápidas reducen el
brillo. Cuando se observa parte del
período de la señal, el brillo se
reduce debido a la baja persistencia
fosfórica de la pantalla.
• Las señales lentas no forman una
traza. Las señales de frecuencias
bajas producen un barrido muy lento
que no permite a la retina integrar la
traza.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

PLC: Principios básicos de la programación con GRAPH en Siemens
PLC: Principios básicos de la programación con GRAPH en Siemens PLC: Principios básicos de la programación con GRAPH en Siemens
PLC: Principios básicos de la programación con GRAPH en Siemens
SANTIAGO PABLO ALBERTO
 
PLC: Problemas resueltos con autómatas programables Paraninfo por J. Pedro Ro...
PLC: Problemas resueltos con autómatas programables Paraninfo por J. Pedro Ro...PLC: Problemas resueltos con autómatas programables Paraninfo por J. Pedro Ro...
PLC: Problemas resueltos con autómatas programables Paraninfo por J. Pedro Ro...
SANTIAGO PABLO ALBERTO
 

La actualidad más candente (20)

PLC y Electroneumática: Instalaciones básicas programadas
PLC y Electroneumática: Instalaciones básicas programadasPLC y Electroneumática: Instalaciones básicas programadas
PLC y Electroneumática: Instalaciones básicas programadas
 
PLC: Principios básicos de la programación con GRAPH en Siemens
PLC: Principios básicos de la programación con GRAPH en Siemens PLC: Principios básicos de la programación con GRAPH en Siemens
PLC: Principios básicos de la programación con GRAPH en Siemens
 
Automatización de operaciones manuales
Automatización de operaciones manualesAutomatización de operaciones manuales
Automatización de operaciones manuales
 
PLC: Problemas resueltos con autómatas programables Paraninfo por J. Pedro Ro...
PLC: Problemas resueltos con autómatas programables Paraninfo por J. Pedro Ro...PLC: Problemas resueltos con autómatas programables Paraninfo por J. Pedro Ro...
PLC: Problemas resueltos con autómatas programables Paraninfo por J. Pedro Ro...
 
Detnov ccd 112 manual-t
Detnov ccd 112 manual-tDetnov ccd 112 manual-t
Detnov ccd 112 manual-t
 
Power System Stability and Control. Kundur
Power System Stability and Control. KundurPower System Stability and Control. Kundur
Power System Stability and Control. Kundur
 
Electrical Hazards and Patient Safety in Biomedical Equipment
Electrical Hazards and Patient Safety in Biomedical EquipmentElectrical Hazards and Patient Safety in Biomedical Equipment
Electrical Hazards and Patient Safety in Biomedical Equipment
 
Intraoperative Electromyography (EMG)
Intraoperative Electromyography (EMG)Intraoperative Electromyography (EMG)
Intraoperative Electromyography (EMG)
 
29338450 automatizacion-industrial
29338450 automatizacion-industrial29338450 automatizacion-industrial
29338450 automatizacion-industrial
 
Catalogo generadores eléctricos
Catalogo generadores eléctricosCatalogo generadores eléctricos
Catalogo generadores eléctricos
 
RCM SISTEMA ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN PARA POZOS PRODUCTORES
RCM SISTEMA ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN PARA POZOS PRODUCTORESRCM SISTEMA ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN PARA POZOS PRODUCTORES
RCM SISTEMA ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN PARA POZOS PRODUCTORES
 
ANESTHETIC CONSIDERATIONS FOR STEREOTACTIC ELECTROENCEPHALOGRAPHY (SEEG) IMP...
ANESTHETIC CONSIDERATIONS FOR STEREOTACTIC ELECTROENCEPHALOGRAPHY (SEEG) IMP...ANESTHETIC CONSIDERATIONS FOR STEREOTACTIC ELECTROENCEPHALOGRAPHY (SEEG) IMP...
ANESTHETIC CONSIDERATIONS FOR STEREOTACTIC ELECTROENCEPHALOGRAPHY (SEEG) IMP...
 
01 la guía de viaje de liderazgo de confiabilidad
01 la guía de viaje de liderazgo de confiabilidad01 la guía de viaje de liderazgo de confiabilidad
01 la guía de viaje de liderazgo de confiabilidad
 
Neurophysiological Signals in IONM part I
Neurophysiological Signals in IONM part INeurophysiological Signals in IONM part I
Neurophysiological Signals in IONM part I
 
Trabajo
TrabajoTrabajo
Trabajo
 
Averias
AveriasAverias
Averias
 
Taller basico de mantenimiento
Taller basico de mantenimientoTaller basico de mantenimiento
Taller basico de mantenimiento
 
Metodo de lumen
Metodo de lumenMetodo de lumen
Metodo de lumen
 
Electromyography (EMG) Basics
Electromyography (EMG) BasicsElectromyography (EMG) Basics
Electromyography (EMG) Basics
 
Metodo lumen
Metodo lumenMetodo lumen
Metodo lumen
 

Similar a Presentancion osciloscopio seccion vertical

El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70
El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70
El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70
edwiinhip
 
El osciloscopio
El osciloscopioEl osciloscopio
El osciloscopio
itueii
 

Similar a Presentancion osciloscopio seccion vertical (20)

Osciloscopio diaz; valero
Osciloscopio diaz; valeroOsciloscopio diaz; valero
Osciloscopio diaz; valero
 
Arnol ccc
Arnol cccArnol ccc
Arnol ccc
 
Osciloscopio martinez escuela 80
Osciloscopio martinez escuela 80Osciloscopio martinez escuela 80
Osciloscopio martinez escuela 80
 
Osciloscopio martinez escuela 80
Osciloscopio martinez escuela 80Osciloscopio martinez escuela 80
Osciloscopio martinez escuela 80
 
Osciloscopio
OsciloscopioOsciloscopio
Osciloscopio
 
Osciloscopio
OsciloscopioOsciloscopio
Osciloscopio
 
Osciloscopio
OsciloscopioOsciloscopio
Osciloscopio
 
Osciloscopio
OsciloscopioOsciloscopio
Osciloscopio
 
Presentacion osciloscopio
Presentacion osciloscopioPresentacion osciloscopio
Presentacion osciloscopio
 
Presentacion osciloscopio convertido
Presentacion osciloscopio convertidoPresentacion osciloscopio convertido
Presentacion osciloscopio convertido
 
El osciloscopio angel
El osciloscopio angelEl osciloscopio angel
El osciloscopio angel
 
Expo de osciloscopio
Expo de osciloscopioExpo de osciloscopio
Expo de osciloscopio
 
El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70
El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70
El osciloscopio terminado pedro soteldo escuela 70
 
El osciloscopio
El osciloscopioEl osciloscopio
El osciloscopio
 
El osciloscopio
El osciloscopioEl osciloscopio
El osciloscopio
 
OSCILOSCOPIO edwin perez
OSCILOSCOPIO edwin perezOSCILOSCOPIO edwin perez
OSCILOSCOPIO edwin perez
 
Lab 3
Lab 3Lab 3
Lab 3
 
Osciloscopio Automotriz manejo y calibraciones
Osciloscopio Automotriz manejo y calibracionesOsciloscopio Automotriz manejo y calibraciones
Osciloscopio Automotriz manejo y calibraciones
 
Osciloscopio
OsciloscopioOsciloscopio
Osciloscopio
 
Multimetro
MultimetroMultimetro
Multimetro
 

Último

S01.s1 - Clasificación de las Industrias.pdf
S01.s1 - Clasificación de las Industrias.pdfS01.s1 - Clasificación de las Industrias.pdf
S01.s1 - Clasificación de las Industrias.pdf
SalomeRunco
 
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbTema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
antoniolfdez2006
 
auditoria fiscalizacion inspecciones de seguridad
auditoria fiscalizacion inspecciones de seguridadauditoria fiscalizacion inspecciones de seguridad
auditoria fiscalizacion inspecciones de seguridad
NELSON QUINTANA
 
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
GustavoAdolfoDiaz3
 
UC Fundamentos de tuberías en equipos de refrigeración m.pdf
UC Fundamentos de tuberías en equipos de refrigeración m.pdfUC Fundamentos de tuberías en equipos de refrigeración m.pdf
UC Fundamentos de tuberías en equipos de refrigeración m.pdf
refrielectriccarlyz
 
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplosTipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
andersonsubero28
 

Último (20)

S01.s1 - Clasificación de las Industrias.pdf
S01.s1 - Clasificación de las Industrias.pdfS01.s1 - Clasificación de las Industrias.pdf
S01.s1 - Clasificación de las Industrias.pdf
 
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbTema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
 
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptxVideo sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
 
auditoria fiscalizacion inspecciones de seguridad
auditoria fiscalizacion inspecciones de seguridadauditoria fiscalizacion inspecciones de seguridad
auditoria fiscalizacion inspecciones de seguridad
 
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
 
1. Equipos Primarios de una Subestaciones electricas
1. Equipos Primarios de una Subestaciones electricas1. Equipos Primarios de una Subestaciones electricas
1. Equipos Primarios de una Subestaciones electricas
 
Trabajos Preliminares en Obras de Construcción..pdf
Trabajos Preliminares en Obras de Construcción..pdfTrabajos Preliminares en Obras de Construcción..pdf
Trabajos Preliminares en Obras de Construcción..pdf
 
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptxEFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
 
metodos de fitomejoramiento en la aolicacion de plantas
metodos de fitomejoramiento en la aolicacion de plantasmetodos de fitomejoramiento en la aolicacion de plantas
metodos de fitomejoramiento en la aolicacion de plantas
 
UC Fundamentos de tuberías en equipos de refrigeración m.pdf
UC Fundamentos de tuberías en equipos de refrigeración m.pdfUC Fundamentos de tuberías en equipos de refrigeración m.pdf
UC Fundamentos de tuberías en equipos de refrigeración m.pdf
 
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECO
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECOAnálisis de Costos y Presupuestos CAPECO
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECO
 
portafolio final manco 2 1816827 portafolio de evidencias
portafolio final manco 2 1816827 portafolio de evidenciasportafolio final manco 2 1816827 portafolio de evidencias
portafolio final manco 2 1816827 portafolio de evidencias
 
ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................
ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................
ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................
 
Sistema de alumbrado.pptx fjhhgghrhgghhuughuh
Sistema de alumbrado.pptx fjhhgghrhgghhuughuhSistema de alumbrado.pptx fjhhgghrhgghhuughuh
Sistema de alumbrado.pptx fjhhgghrhgghhuughuh
 
GUIA DE SEGURIDAD PARA VENTILACION DE MINAS-POSITIVA.pdf
GUIA DE SEGURIDAD PARA VENTILACION DE MINAS-POSITIVA.pdfGUIA DE SEGURIDAD PARA VENTILACION DE MINAS-POSITIVA.pdf
GUIA DE SEGURIDAD PARA VENTILACION DE MINAS-POSITIVA.pdf
 
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientosTAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
 
Balance materia y energia procesos de Secado
Balance materia y energia procesos de SecadoBalance materia y energia procesos de Secado
Balance materia y energia procesos de Secado
 
Instrumentacion para el control de procesos.pdf
Instrumentacion para el control de procesos.pdfInstrumentacion para el control de procesos.pdf
Instrumentacion para el control de procesos.pdf
 
S06_s2+-+Centro.pdf qiieiejanahshsjsnndjd
S06_s2+-+Centro.pdf qiieiejanahshsjsnndjdS06_s2+-+Centro.pdf qiieiejanahshsjsnndjd
S06_s2+-+Centro.pdf qiieiejanahshsjsnndjd
 
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplosTipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
 

Presentancion osciloscopio seccion vertical

  • 1. Osciloscopio analógico y digital de alta frecuencia. Sección vertical PROFESOR: GREGORIO VIELMA ESTUDIANTES: • ENDERSON CONTRERAS; 25.703.838 • JOSE ANGARITA;25.150.389 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZAARMADA NÚCLEO MÉRIDA
  • 2. • Diagrama de bloque, descripción • Modos de operación vertical • Métodos de medición • Errores y limitaciones Contenido a tratar
  • 3. EL OSCILOSCOPIO • QUE ES? • IMPORTANCIA? • UTILIDAD?
  • 4. (Un transductor es un dispositivo que emite una señal eléctrica como respuesta a la energía física, tal como el sonido, el esfuerzo mecánico, la presión, la luz o el calor. Por ejemplo, un micrófono es un transductor). La información que despliega un osciloscopio describe en forma completa las características de una señal. Por ejemplo: • Puede determinar parámetros de tiempo y tensión de una señal. • Puede calcular la frecuencia de una señal oscilante. QUE ES UN TRANSDUCTOR
  • 5. TIPOS DE OSCILOSCOPIOS: Los equipos electrónicos se dividen en dos tipos: Analógicos y Digitales. Los primeros trabajan con variables continuas mientras que los segundos lo hacen con variables discretas. 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.
  • 6. EL OSCILOSCOPIO ANALÓGICO: El diagrama de bloques de la Figura muestra la trayectoria de una señal medida cuando pasa a través de los diferentes subsistemas de un osciloscopio y cómo interaccionan los subsistemas para que el resultado sea el despliegue de la señal observada.
  • 7. SUBSISTEMA DE DEFLEXIÓN VERTICAL Se deben aplicar aproximadamente 10 a 20 Volts a las placas deflectoras del tubo de rayos catódicos para desviar al haz de electrones 1 cm. Una tensión positiva hace que el punto se mueva hacia arriba mientras que una tensión negativa hace que el punto se mueva hacia abajo. Por lo tanto, si se aplicasen directamente señales mucho más débiles al subsistema de despliegue del osciloscopio, no causarían deflexión apreciable del haz. Por otro lado, las señales de voltaje con mayor amplitud originarían desviaciones del haz de electrones que serían demasiado grandes para poder mostrarse enteramente en la pantalla.
  • 8. El sistema de deflexión vertical es el subsistema del osciloscopio que efectúa esta función y se muestra en el siguiente diagrama de bloques
  • 9. EL OSCILOSCOPIO DIGITAL: Los osciloscopios digitales poseen además de las secciones explicadas anteriormente un sistema adicional de proceso de datos que permite almacenar y visualizar la señal. Cuando se conecta la sonda de un osciloscopio digital a un circuito, la sección vertical ajusta la amplitud de la señal de la misma forma que lo hacia el osciloscopio analógico. El conversor analógico-digital del sistema de adquisición de datos hace un muestreo la señal a intervalos de tiempo determinados y convierte la señal de voltaje continua en una serie de valores digitales llamados muestras. En la figura siguiente se ilustra un diagrama de bloques para un osciloscopio digital típico.
  • 10. la figura siguiente se ilustra un diagrama de bloques para un osciloscopio digital típico.
  • 12. El osciloscopio Métodos de medición Se puede observar que existen unas marcas en la pantalla que la dividen tanto en vertical como en horizontal, forman lo que se denomina retícula ó rejilla.
  • 14. La medida de voltajes con un osciloscopio se trata de contar el número de divisiones verticales que ocupa la señal en la pantalla. Ajustando la señal con el mando de posicionamiento horizontal podemos utilizar las subdivisiones de la rejilla para realizar una medida más precisa
  • 15. MEDIDA DE TIEMPO Y FRECUENCIA Para realizar medidas de tiempo se utiliza la escala horizontal del osciloscopio. Esto incluye la medida de periodos, anchura de impulsos y tiempo de subida y bajada de impulsos. La frecuencia es una medida indirecta y se realiza calculando la inversa del periodo.
  • 16. MEDIDADETIEMPOSDESUBIDAYBAJADAEN LOSFLANCOS • Las medidas estándar en un pulso son su anchura y los tiempos de subida y bajada. El tiempo de subida de un pulso es la transición del nivel bajo al nivel alto de voltaje. Por convenio, se mide el tiempo entre el momento que el pulso alcanza el 10% de la tensión total hasta que llega al 90%. Esto elimina las irregularidades en las bordes del impulso. • Los flancos son señales que se presentan una sola vez y se les denominan señales transitorias estas significan un cambio repentino del voltaje.
  • 17. MEDIDA DEL DESFASE ENTRE SEÑALES El periodo de una señal se corresponde con una fase de 360º. El desfase indica el ángulo de atraso ó adelanto que posee una señal con respecto a otra (tomada como referencia) si poseen ambas el mismo periodo. Ya que el osciloscopio solo puede medir directamente los tiempos, la medida del desfase será indirecta.
  • 18. ERRORES • Hay errores de lectura y errores propios del instrumento. LIMITACIONES: • Las señales deben ser periódicas. Para ver una traza estable, la señal debe ser periódica ya que es la periodicidad de dicha señal la que refresca la traza en la pantalla. • Las señales muy rápidas reducen el brillo. Cuando se observa parte del período de la señal, el brillo se reduce debido a la baja persistencia fosfórica de la pantalla. • Las señales lentas no forman una traza. Las señales de frecuencias bajas producen un barrido muy lento que no permite a la retina integrar la traza.