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PRÁCTICA 8: OSCILOSCOPIO EN MULTISIM

Multisim ofrece un osciloscopio, que aunque difiere bastante de tener uno original, da
una idea aproximada de sus conceptos más importantes. Ante todo sirve para medir
TENSIONES, y podemos ver la variación de la misma respecto al tiempo.


1- Usaremos una pila como fuente de alimentación. Al ser tensión constante, sabemos
que no cambia respecto al tiempo, por tanto, veremos una línea recta.

El osciloscopio tiene dos entradas (A y B), por lo que permite medir simultáneamente
dos tensiones (Multisim también ofrece otro de cuatro entradas).

En la entrada A hay dos símbolos + y -. Conectamos ambos a cada extremo de la pila.
Veremos la siguiente imagen:




   •   La línea blanca es el eje del tiempo.

   •   La línea roja es la tensión; como es constante es una línea recta paralela a la del
       tiempo.

   •   Si midiésemos la distancia entre ambas líneas tendríamos el valor de la tensión.
       En un osciloscopio normal contaríamos el número de cuadros y nos fijaríamos
       en la escala (que indica 5 V/Div), pero aquí ya vemos que en la pantalla indica
       12 V (valor de la pila). Guarda el archivo como osci1.

   o Prueba a cambiar el valor de la pila, y a variar las escalas en el Canal A. Guarda
     el archivo: osci2.
2- Prueba ahora a poner dos resistencias en serie en el circuito. Usa las dos entradas del
osciloscopio para medir simultáneamente las tensiones que hay en los extremos de las
resistencias. Guardamos el documento y lo llamamos osci3.


3- Vamos a instalar una fuente de c.a. Conectamos el osciloscopio a ambos lados y
observamos la señal.

   •   Se obtiene una señal senoidal. Como vemos se repite periódicamente.

   •   Busca la definición de ciclo. Escríbelo en un documento Word (o análogo) y
       llámalo resultado.doc.

   •   Variando la escala, podremos hacer “zoom” a la señal (se hace en Channel A).

   •   Existen dos líneas verticales que sirven para tomar medidas.

   •   Cada una de las líneas de medida nos dará el valor de la tensión instantánea así
       como del tiempo transcurrido (T1 y T2).

   •   El osciloscopio calcula automáticamente la diferencia entre ambas medidas (T2-
       T1), tanto de tensiones como de tiempos.




   •   Toma las siguientes medidas explicadas en el aula:

           o Mide la tensión máxima.

           o Mide la tensión mínima.
o Calcula la tensión eficaz.
           o Mide el período.

           o Calcula la frecuencia.

           o Guarda el documento con el nombre osci4.

           o Los datos, consérvalos en el archivo de texto que creaste.

4- Cambia el valor de la tensión de la fuente. Calcula de nuevo las tensiones máxima,
mínima y la tensión eficaz. El archivo será osci5.

5- Cambia el valor de la frecuencia de la fuente. Calcula de nuevo el período y la
frecuencia. Llama al archivo osci6.

6- Repite lo que hiciste en el punto 2, es decir, conecta dos resistencias en serie a una
fuente de alimentación alterna. Observa las medidas. Guarda el documento y llámalo
osci7.

7- Comprímelos como 8.rar y mándalos a tu profesor.

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  • 2. 2- Prueba ahora a poner dos resistencias en serie en el circuito. Usa las dos entradas del osciloscopio para medir simultáneamente las tensiones que hay en los extremos de las resistencias. Guardamos el documento y lo llamamos osci3. 3- Vamos a instalar una fuente de c.a. Conectamos el osciloscopio a ambos lados y observamos la señal. • Se obtiene una señal senoidal. Como vemos se repite periódicamente. • Busca la definición de ciclo. Escríbelo en un documento Word (o análogo) y llámalo resultado.doc. • Variando la escala, podremos hacer “zoom” a la señal (se hace en Channel A). • Existen dos líneas verticales que sirven para tomar medidas. • Cada una de las líneas de medida nos dará el valor de la tensión instantánea así como del tiempo transcurrido (T1 y T2). • El osciloscopio calcula automáticamente la diferencia entre ambas medidas (T2- T1), tanto de tensiones como de tiempos. • Toma las siguientes medidas explicadas en el aula: o Mide la tensión máxima. o Mide la tensión mínima.
  • 3. o Calcula la tensión eficaz. o Mide el período. o Calcula la frecuencia. o Guarda el documento con el nombre osci4. o Los datos, consérvalos en el archivo de texto que creaste. 4- Cambia el valor de la tensión de la fuente. Calcula de nuevo las tensiones máxima, mínima y la tensión eficaz. El archivo será osci5. 5- Cambia el valor de la frecuencia de la fuente. Calcula de nuevo el período y la frecuencia. Llama al archivo osci6. 6- Repite lo que hiciste en el punto 2, es decir, conecta dos resistencias en serie a una fuente de alimentación alterna. Observa las medidas. Guarda el documento y llámalo osci7. 7- Comprímelos como 8.rar y mándalos a tu profesor.