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Br Luisselis Piña
Escuela: 70
Mediciones Electricas
Osciloscopio
República Bolivariana de Venezuela
Instituto Universitario de Tecnología
“Antonio José de Sucre”
Independencia – Yaracuy
El osciloscopio
Es un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas
variables en el tiempo.
Pantalla
Grafica
Canales
Botonera
Pantalla del osciloscopio
El osciloscopio es un equipo que sirve para visualizar formas de onda
de TENSIÓN de un circuito. Las formas de onda las representan en dos ejes: el
eje de abscisas representa tiempo (escala horizontal) y el eje de ordenadas
representa tensión (escala vertical) . Las escalas de ambos ejes son
modificables por el usuario. La pantalla está dividida en cuadrículas y lo que el
usuario elige es el valor de cada una de esas cuadrículas. Voltios Tiempo
Cuadrícula V/div Time/div
Mandos
relacionados
con la escala
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En el osciloscopio, el usuario puede elegir el punto donde
quiere representar el valor de cero voltios. Para ello, debe
usarse el cursor posición.
Este mando activa el menú de matemáticas. Las opciones
que representa permiten hacer operaciones aritméticas
con las formas de onda.
Este mando muestra en pantalla el menú correspondiente
al canal 2. Además, activa o desactiva el canal pulsándolo
sucesivas veces.
Con este mando elegimos el valor de la escala vertical de
cada cuadricula. Este valor puede estar comprendido entre
2mV y 5V cuando la sonda de este tipo1:1. si la sonda es
1:X, estos valores se multiplican por X.
Es necesario informar al equipo del tipo de sonda e uso.
Escala Horizontal
Con este mando puede desplazarse horizontalmente la
traza que se esta representando en el osciloscopio.
Con este mando se activa el menú correspondiente a la
escala horizontal del osciloscopio.
Con este mano se selecciona el valor horizontal de cada
cuadricula. Este valor esta comprendido entre 5ns y 5s.
El osciloscopio está pensado para representar formas de onda periódicas.
Para que la imagen aparezca representada de forma estable, el osciloscopio debe
poder tomar “instantáneas” de la forma de onda siempre en el mismo punto. Esto
se consigue con los mandos de sincronización (TRIGGER).
Este mando fija el nivel de disparo.
Este mando activa el menú del TRIGGER . En este menú
debemos seleccionar el canal que estamos intentando
sincronizar. También podemos elegir la pendiente en la que se
realizará el disparo: positiva o negativa.
Sincronización
Botones menú de Pantalla
Estos mandos son los encargados de controlar el
brillo, enfoque luz, entre otras cosas de la pantalla.
Botones menú
Los mandos de los cursores nos permiten desplazar unas
marcas en la pantalla que nos e indicarnos directamente sobre ella
la medida de tensión, periodo y frecuencia de la señal.
Canales
Aquí es donde aplicaremos la señal a visualizar. Sus controles nos
permitirán posicionar verticalmente la imagen y medir la tensión de la
señal. Los atenuadores de vertical están calibrados en Tensión/División (
V/Div y mV/Div).
Decálogo básico para el uso del osciloscopio
• Tener en mente la forma de onda que se pretende visualizar (amplitud y
frecuencia).
• Adecuar la escala horizontal y la escala vertical para poder visualizar tres o
cuatro periodos de dicha forma de onda.
• Seleccionar el canal correspondiente a la sonda que estamos usando.
• Comprobar que el tipo de sonda es el adecuado ( 1:1, 1:10, etc) .
• En general, comprobar que la masa de la sonda está pinchada en la masa del
circuito.
• Comprobar que el canal en uso está en modo DC .
• Comprobar que el menú MATH no está activado.
• Fijar el punto de cero voltios en el lugar deseado.
• Comprobar que el TRIGGER está intentando sincronizar el canal que se está
usando.
• Fijar el nivel de disparo en cualquier punto dentro de la forma de onda
Utilidad del osciloscopio tanto en la industria como en la
electricidad
El osciloscopio se utiliza a menudo para tomar medidas en circuitos
eléctricos. Es especialmente útil porque puede mostrar cómo varían dichas medidas
a lo largo del tiempo, o cómo varían dos o más medidas una respecto de otra.
Este aparato es muy útil para el estudio del movimiento de electrones en
la ingeniería eléctrica; es una herramienta muy poderosa, ya que nos da una visión
clara y concisa como profunda acerca de lo que esta sucediendo en un circuito. Con
la cual podemos formar un pensamiento lógico como también analítico de los
acontecimientos en la práctica electrónica.
El osciloscopio, es un instrumento electrónico que registra los cambios de tensión
producidos en circuitos eléctricos y electrónicos y los muestra en forma gráfica en
la pantalla de un tubo de rayos catódicos. Los osciloscopios se utilizan en la
industria y en los laboratorios para comprobar y ajustar el equipamiento
electrónico y para seguir las rápidas variaciones de las señales eléctricas, ya que
son capaces de detectar variaciones de millonésimas de segundo. Unos
conversores especiales conectados al osciloscopio pueden transformar vibraciones
mecánicas, ondas sonoras y otras formas de movimiento oscilatorio en impulsos
eléctricos observables en la pantalla del tubo de rayos catódicos.
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  • 1. Br Luisselis Piña Escuela: 70 Mediciones Electricas Osciloscopio República Bolivariana de Venezuela Instituto Universitario de Tecnología “Antonio José de Sucre” Independencia – Yaracuy
  • 2. El osciloscopio Es un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. Pantalla Grafica Canales Botonera
  • 3. Pantalla del osciloscopio El osciloscopio es un equipo que sirve para visualizar formas de onda de TENSIÓN de un circuito. Las formas de onda las representan en dos ejes: el eje de abscisas representa tiempo (escala horizontal) y el eje de ordenadas representa tensión (escala vertical) . Las escalas de ambos ejes son modificables por el usuario. La pantalla está dividida en cuadrículas y lo que el usuario elige es el valor de cada una de esas cuadrículas. Voltios Tiempo Cuadrícula V/div Time/div
  • 4. Mandos relacionados con la escala vertical Botones menú de pantalla Botones menú Mandos relacionados con la escala horizontal Mandos relacionados con la sincronización Botonera del osciloscopio
  • 5. Escala vertical En el osciloscopio, el usuario puede elegir el punto donde quiere representar el valor de cero voltios. Para ello, debe usarse el cursor posición. Este mando activa el menú de matemáticas. Las opciones que representa permiten hacer operaciones aritméticas con las formas de onda. Este mando muestra en pantalla el menú correspondiente al canal 2. Además, activa o desactiva el canal pulsándolo sucesivas veces. Con este mando elegimos el valor de la escala vertical de cada cuadricula. Este valor puede estar comprendido entre 2mV y 5V cuando la sonda de este tipo1:1. si la sonda es 1:X, estos valores se multiplican por X. Es necesario informar al equipo del tipo de sonda e uso.
  • 6. Escala Horizontal Con este mando puede desplazarse horizontalmente la traza que se esta representando en el osciloscopio. Con este mando se activa el menú correspondiente a la escala horizontal del osciloscopio. Con este mano se selecciona el valor horizontal de cada cuadricula. Este valor esta comprendido entre 5ns y 5s.
  • 7. El osciloscopio está pensado para representar formas de onda periódicas. Para que la imagen aparezca representada de forma estable, el osciloscopio debe poder tomar “instantáneas” de la forma de onda siempre en el mismo punto. Esto se consigue con los mandos de sincronización (TRIGGER). Este mando fija el nivel de disparo. Este mando activa el menú del TRIGGER . En este menú debemos seleccionar el canal que estamos intentando sincronizar. También podemos elegir la pendiente en la que se realizará el disparo: positiva o negativa. Sincronización
  • 8. Botones menú de Pantalla Estos mandos son los encargados de controlar el brillo, enfoque luz, entre otras cosas de la pantalla.
  • 9. Botones menú Los mandos de los cursores nos permiten desplazar unas marcas en la pantalla que nos e indicarnos directamente sobre ella la medida de tensión, periodo y frecuencia de la señal.
  • 10. Canales Aquí es donde aplicaremos la señal a visualizar. Sus controles nos permitirán posicionar verticalmente la imagen y medir la tensión de la señal. Los atenuadores de vertical están calibrados en Tensión/División ( V/Div y mV/Div).
  • 11. Decálogo básico para el uso del osciloscopio • Tener en mente la forma de onda que se pretende visualizar (amplitud y frecuencia). • Adecuar la escala horizontal y la escala vertical para poder visualizar tres o cuatro periodos de dicha forma de onda. • Seleccionar el canal correspondiente a la sonda que estamos usando. • Comprobar que el tipo de sonda es el adecuado ( 1:1, 1:10, etc) . • En general, comprobar que la masa de la sonda está pinchada en la masa del circuito. • Comprobar que el canal en uso está en modo DC . • Comprobar que el menú MATH no está activado. • Fijar el punto de cero voltios en el lugar deseado. • Comprobar que el TRIGGER está intentando sincronizar el canal que se está usando. • Fijar el nivel de disparo en cualquier punto dentro de la forma de onda
  • 12. Utilidad del osciloscopio tanto en la industria como en la electricidad El osciloscopio se utiliza a menudo para tomar medidas en circuitos eléctricos. Es especialmente útil porque puede mostrar cómo varían dichas medidas a lo largo del tiempo, o cómo varían dos o más medidas una respecto de otra. Este aparato es muy útil para el estudio del movimiento de electrones en la ingeniería eléctrica; es una herramienta muy poderosa, ya que nos da una visión clara y concisa como profunda acerca de lo que esta sucediendo en un circuito. Con la cual podemos formar un pensamiento lógico como también analítico de los acontecimientos en la práctica electrónica.
  • 13. El osciloscopio, es un instrumento electrónico que registra los cambios de tensión producidos en circuitos eléctricos y electrónicos y los muestra en forma gráfica en la pantalla de un tubo de rayos catódicos. Los osciloscopios se utilizan en la industria y en los laboratorios para comprobar y ajustar el equipamiento electrónico y para seguir las rápidas variaciones de las señales eléctricas, ya que son capaces de detectar variaciones de millonésimas de segundo. Unos conversores especiales conectados al osciloscopio pueden transformar vibraciones mecánicas, ondas sonoras y otras formas de movimiento oscilatorio en impulsos eléctricos observables en la pantalla del tubo de rayos catódicos.