Funcionamiento del osciloscopio

2 en 1 Función de osciloscopio Generador de señal Osciloscopio de doble canal Portátil Medidor de alcance digital Generador de señal 2CH Osciloscopio de almacenamiento digital USB Osciloscopio 1008C Osciloscopio 8 Canales Función Diagnóstico Virtual Vehículos Interfaz USB 2.0 Generador Señal DAQ Bolsa Almacenamiento Portátil kuman Osciloscopio Digital de Mano Ancho de Banda de 5MHz, Muestreo de 20MS / s, Mini Osciloscopio de Almacenamiento de Resolución 320 * 240 de 2,4 Inch FNIRSI-1014D Osciloscopio Digital con 2 Canales,Generador de Señal con Ancho de Banda de 110 MHz 1GS/s Frecuencia de Muestreo,Osciloscopio Multifunción con Pantalla LCD TFT de 7 pulgadas Osciloscopio Digital 2 Canales Pantalla de 7 pulgadas TFT, Kit de Osciloscopio Profesional Portátil con Ancho de Banda de 120MHz, 1GSa/s, Almacene 16 grupos de onda, Función de Autocorrección Osciloscopio Digital Hanmatek DOS1102 con 2 Canales y Pantalla de 7 pulgadas, Pantalla TFT-LCD, Kit de Osciloscopio Profesional Portátil con Ancho de Banda de 110 mhz 1GS / s Frecuencia de Muestreo VISLONE Osciloscopio digital inteligente 2 en 1 Multímetro DC/AC Resistencia de voltaje de corriente Probador de diodos de frecuencia (Versión mejorada) Osciloscopio Digital, HANMATEK HO102 Mini Osciloscopio TFT de 3,5
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【Ancho de banda de 5 MHz】➤ La frecuencia de muestreo en tiempo real del osciloscopio es de hasta 20MS /s y el ancho de banda analógico es de 5MHz . La señalización digital de Aperiodic se puede utilizar libremente....

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1.El osciloscopio tiene una pantalla LCD TFT (color verdadero) de 7 pulgadas, lo que hace que sea más conveniente para los usuarios observar los datos. El asa retráctil facilita el transporte y el transporte del osciloscopio. Hay un trípode en la parte inferior del osciloscopio, que se puede utilizar para ajustar el ángulo de inclinación del osciloscopio....

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5 Osciloscopio Digital Hanmatek DOS1102 con 2 Canales y Pantalla de 7 pulgadas, Pantalla TFT-LCD, Kit de Osciloscopio Profesional Portátil con Ancho de Banda de 110 mhz 1GS / s Frecuencia de Muestreo
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Ancho de banda de 110MHz, frecuencia de muestreo en tiempo real de 1GSa / s, doble canal, rango base de tiempo 2ns / div ~ 1000s / div; la profundidad de la memoria (longitud de registro de cada forma de onda adquirida) no es inferior a 10K puntos de muestreo; no menos de 16 grupos de formas de onda almacenadas; Con función de almacenamiento en disco U; Dispositivo USB e interfaz de host;...

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3 Osciloscopio Digital, HANMATEK HO102 Mini Osciloscopio TFT de 3,5
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🧰Modo de osciloscopio: 1. La frecuencia de actualización de la forma de onda es de hasta 10000wfms / s. 2. Entrada de doble canal, ancho de banda de hasta 100MHZ, frecuencia de muestreo en tiempo real 250MSa / s, longitud de grabación de hasta 8k puntos. 3. Función de medición del cursor. 4,7 tipos de funciones de medición automática. 5. Función X-Y. 6. Función de configuración automática de una tecla, conveniente para detectar y depurar....

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2 KKnoon Osciloscopio de mesa, generador de señal de entrada de doble canal Función de captura de señal de salida 100 MHz* 2 Ancho de banda analógica Frecuencia de muestreo 1GSa/s
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✔️Pantalla LCD TFT a color de 7 pulgadas con resolución 800 * 480 totalmente compatible con colores brillantes y alto contraste. Rango de alta tensión de medición: 1X puede medir 0~40V, 10X puede medir 0~400V....

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Función de disparo potente: borde, vídeo, pulso, inclinación, horas extras, alternativo....

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Funcionamiento del osciloscopio: Nuestra selección

Los osciloscopios son las mejores herramientas para ingenieros y técnicos eléctricos.

Es un dispositivo que puede detectar cualquier cambio de voltaje, corriente, frecuencia y otros parámetros de las señales eléctricas.

El osciloscopio es una herramienta esencial para la resolución de problemas de circuitos o equipos electrónicos, como motores, generadores y transformadores.

El osciloscopio tiene la capacidad de medir la señal en diferentes frecuencias de CC a RF (radiofrecuencia).

Estos dispositivos son utilizados por profesionales en diversos campos, incluidos la electrónica, las telecomunicaciones, la instrumentación, etc.

La principal diferencia entre un osciloscopio digital y un osciloscopio analógico es que uno utiliza información digital mientras que otro utiliza datos analógicos.

Un osciloscopio digital mide solo voltajes y corrientes, mientras que un modelo analógico registra tanto los niveles de voltaje como el flujo de corriente a través de sus sondas.

Además de estas diferencias, también se incluyen algunas características adicionales en cada tipo de osciloscopio: el modelo analógico proporciona formas de onda continuas, mientras que los modelos digitales proporcionan mediciones en el dominio del tiempo con una resolución de hasta 1/10 de segundo.

la frecuencia de un oscilador.

Esto le permite medir e identificar cualquier cambio en el voltaje en el oscilador u otros componentes que puedan estar causando problemas.

El problema más común con este tipo de instrumento es la medición de voltajes a bajas frecuencias, como cuando se inicia un pequeño programa desde su computadora a través de un puerto USB.

El rango de detección de voltaje de alta frecuencia para estos instrumentos es muy estrecho, lo que dificulta la detección de cambios en los niveles de voltaje sin poder determinar qué sucedió exactamente durante el proceso de lanzamiento.

Figura 1: ¿Cómo utilizo mi osciloscopio USB? La aplicación principal de un osciloscopio es cuando desea probar varios circuitos simultáneamente sin tener todos los datos registrados en cada circuito simultáneamente (o incluso todos los datos recopilados en cada circuito).

Puede realizar muchos tipos diferentes de pruebas con sus osciloscopios, que incluyen, entre otros: amplificación de señales, detección de interferencias de radiofrecuencia (RFI) y grabación de señales de audio digital directamente en el disco duro de su computadora.

Además, Si tiene algún tipo de dispositivo eléctrico complejo que requiere varias pasadas por su fuente de alimentación antes de que comience a funcionar correctamente (como un amplificador de RF), puede haber ocasiones en las que necesite más de una pasada por ambas bobinas a la vez para que todo funcione.

correctamente junto sin que se produzcan errores entre ellos; aquí es donde el FUNCIONAMIENTO DEL OSCILOSCOPIO resulta útil.

Si bien es posible que una sola unidad proporcione las tres funciones que necesita la mayoría de las personas que utilizan este tipo de instrumento: amplificar señales de varias fuentes; grabar señales de audio digitales; y tarjetas de memoria de lectura / escritura: debe recordarse que el hecho de que sepamos cómo funciona algo no significa que podamos decir “¡eso funcionó perfectamente en este momento! “Siempre hay límites en términos de lo que nuestra capacidad nos permitirá lograr después de probar múltiples componentes simultáneamente.

También tenga en cuenta que la diligencia debida siempre debe preceder a cada intento de realizar cualquier tipo de experimento que involucre dispositivos electrónicos que puedan causar daños o mal funcionamiento.

Para comenzar a experimentar con su propio equipo, asegúrese de aprender primero cómo funcionan las cosas antes de intentar algo tonto como probar nuevos diseños o probar lo que parezca demasiado arriesgado para situaciones de la vida real …

¡especialmente si aún no parecen confiables! ¿Qué es una pasada sobre dos bobinas? Una forma en que se podría describir cómo interactúan dos cables en espiral dentro de sus respectivos pares de bobinas se llamaría CUATRO BOBINAS Y UN PASO SOBRE DOS BOBINAS O UNA BANDA DE CIRCUITOS QUE SE REFIERE COMO UN DIÁMETRO DE TRIÁNGULO DIVISIONADO DE CUATRO BOBINAS O DIVISIÓN DEL ALAMBRE EN SEIS PASEOS CON EL FIN DE REDUCIR EL RENDIMIENTO EFECTIVO DE LA FRECUENCIA DE RADIO DENTRO DE ESTA FÓRMULA LLAMADA «EL MISMO TIEMPO ES IGUAL AL ​​COCIENTE PRIORITARIO» O SIMPLEMENTE «QUINCE VECES MENOS QUE EL SIGUIENTE PUNTO» PARA CUALQUIER SISTEMA ELÉCTRICAMENTE POTENTE «.

[1] Y dado que conocemos cuatro sistemas de cables en espiral dentro de los cuales dos cables en espiral se cruzan a través de su conductor central más otro par ubicado fuera de estos límites del sistema, se conocen como SISTEMAS DE VEINTIDOS CABLES Y SOLO TRES SON APLICABLES PARA TODO TIPO DE OBJETIVOS EN NUESTRO PROGRAMACIÓN DE DESARROLLO DE EXPERIMENTOS DE ESTUDIO INTENTAREMOS DISCUTIR ESTOS TRES SISTEMAS AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA HASTA QUE HEMOS COMPLETADO TODO SOBRE ELLOS Y LUEGO CONTINUAMOS HACIA ATRÁS DESDE ALLÍ DENTRO DE SUS ESTÚPIDOS.

[2] Pero primero permítanme explicar por qué existen doce dos sistemas separados en lugar de simplemente seis divididos por ocho como lo hacen los sistemas convencionales normales …

y también por qué la trigonometría de grado 12 podría aplicarse aquí en su lugar …

pero nuevamente, tenga en cuenta que estoy hablando de física aquí …

nosotros Estamos hablando de aplicaciones prácticas aquí …

¡¡la física teórica no va a ninguna parte pronto de todos modos !! Así que cuidémonos ahora de esos dos sistemas que ya se han comentado anteriormente y hablemos de algunos criterios para elegir entre ellos basándose únicamente en sus propiedades físicas …

así que sí, de hecho, ¡hay doce vías a través de sólo dieciocho grados de separación en lugar de seis divididos por ocho! Ahora sigamos adelante y discutamos cada sistema individualmente comenzando con VEINTIDOS SISTEMA DE CABLES # 1: EL SISTEMA DE VEINTIDOS CABLES # 1 consiste principalmente en dos cables paralelos que no se enrollan que corren diagonalmente perpendiculares a lo largo de cada extremo.

[3] Cada cable tiene aproximadamente quince vueltas por pulgada [4], lo que significa que tiene veinte vueltas totales por pie cuadrado [5].

Eso significa que se necesitan aproximadamente diez pies [6] de una circunferencia de diámetro longitudinal a lo largo [7] [8] [9], lo que equivale aproximadamente a dieciséis pulgadas de largo.

[10] [11] [Lo primero que debe saber sobre el osciloscopio es que tiene un instrumento confiable y de alta calidad.

También es muy fácil de usar, ya que todo lo que necesitas hacer es conectar tu computadora con el cable apropiado y presionar cualquier botón de tu monitor.

Esto puede ser útil para aquellos que no tienen acceso a una cámara de video de buena calidad u otro equipo para grabar videos, pero aún desean una medición precisa de sus objetos en el campo.

Incluso puede grabar video en vivo desde este dispositivo en casa si así lo desea.

¿Como funciona? Los osciloscopios miden componentes de frecuencia llamados «bandas de frecuencia» midiendo cambios en los niveles de voltaje en diferentes frecuencias dentro de un rango de frecuencias (típicamente entre 1 kHz y 10 MHz).

La forma de onda creada por estas mediciones será típicamente similar a lo que ocurriría cuando dos partes de un circuito eléctrico están conectadas juntas: siempre que exista algún tipo de acoplamiento entre ellas, deberían parecer que vibran alrededor de la misma frecuencia.

Como tal, los osciloscopios miden tanto los potenciales eléctricos como los campos magnéticos; este último se conoce como «intensidad de campo» debido a su relación con la cantidad de corriente que fluye a través de cada componente involucrado en la creación de una señal en particular (ver Figura 1).

Por ejemplo, si colocamos tres cables en una resistencia en serie, cantidades iguales de cable en cada lado producirán exactamente el mismo nivel de voltaje independientemente del cable que suba o baje; sin embargo, cuando los tres cables se conectan directamente a una celda de condensador sin impedancias adicionales presentes, formarán un nivel de voltaje completamente diferente.

Para crear esta diferencia debemos incluir varias variables más como valores de capacitancia, valores de inductancia y valores de resistencia; estos determinan si cada componente actúa de forma aislada o interactúa con otros simultáneamente (ver Figura 2).

Estos diversos factores provocan variaciones en los niveles de presión sonora producidas por dispositivos individuales dentro de nuestro sistema de audio mientras se reproduce música o se ven películas a lo largo del tiempo.

A continuación se ofrece una forma sencilla de entender este concepto: Al reproducir música alta a más de 100 Hz, el filtrado de paso bajo puede reducir los niveles de presión sonora por encima de 50 dB / octava en comparación con el filtrado de paso alto a solo 20–30 dB / octava por encima de 50 Hz; de manera similar, si escucha con atención durante la visualización de una película, los filtros de paso bajo pueden reducir los niveles de presión sonora por debajo de 50 dB / octava en comparación con los filtros de paso alto a 30-40 dB / octava por encima de 50 Hz.

En realidad, existen muchos tipos de interferencia entre las señales generadas por nuestros parlantes ubicados lejos de nosotros mientras usamos audífonos colocados lo suficientemente cerca para una mejor audición de lo que permitirían los oídos de la mayoría de las personas.

Por lo tanto, creo que los osciloscopios modernos ofrecen un gran valor no solo porque brindan excelentes capacidades de medición, sino también porque vienen equipados con software programable incorporado capaz de ajustar la configuración en función de sus propias necesidades específicas, lo que esencialmente brinda a los usuarios un control total sobre todos los aspectos asociados con su sistema de audio! Una vez más, gracias a WaveLab por hacer que un producto tan increíble esté disponible aquí en Amazon hoy.

Funcionamiento del osciloscopio con una guía sencilla.

1.

Introducción a los osciloscopios y teoría de su construcción, incluyendo algunos principios básicos; También una introducción al uso de osciloscopios en sistemas de grabación de audio y video.

Esta es una descarga gratuita del Manual del vendedor para los siguientes modelos de osciloscopio: OscilloscopeTM-100 OscilloscopeTM-200 ‘.