Manejo del osciloscopio pdf

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Este artículo trata sobre los osciloscopios.

Para otros usos, consulte Osciloscopio (desambiguación) Un osciloscopio mide el voltaje o la corriente de una forma de onda que lo atraviesa.

Es una herramienta esencial en electrónica e ingeniería eléctrica para probar y medir dispositivos como transistores, diodos, triacs, relés, motores y transformadores; también se utiliza para medir voltajes de fuentes de alimentación.

Este tipo de instrumento fue inventado por Theodore Hering en 1876 en la Universidad de Leipzig en Alemania.

[1] El nombre «osciloscopio» fue acuñado por Jules Henri Poincaré después de ver uno que se usaba para demostrar ondas de radio.

[2] [3] [4] Historial de contenido Tipos de edición Editar Los osciloscopios utilizan dos tipos básicos de entrada de señal: las señales analógicas se representan con un rango continuo entre 0 V y un valor máximo llamado escala completa (FS), para que puedan mostrarse en un convertidor de analógico a digital o almacenarse digitalmente mediante tecnología de almacenamiento digital.

Una señal digital solo tiene niveles discretos: 0 V = sin voltaje = cero voltios, 1 V = voltaje total.

Las señales digitales se escalan en valores entre estos dos extremos utilizando escalas logarítmicas conocidas como conteos por segundo (CPS), que expresan el número de transiciones de un nivel a otro a lo largo del tiempo expresado como múltiplos de 10 ns; esta unidad representa una millonésima parte de un segundo o 100 nanosegundos.

[8] Las señales analógicas se pueden convertir en números binarios que representan sus amplitudes relativas, [9] pero no se pueden cuantificar con suficiente precisión para permitir su comparación sin algoritmos de compresión con pérdidas como los que se utilizan en aplicaciones de procesamiento de imágenes.

[10] En la práctica, existe una variación considerable entre los componentes debido a las diferencias en las tolerancias de fabricación cuando se amplían los circuitos electrónicos en función de los datos teóricos obtenidos durante las etapas de diseño; esto introduce errores en las mediciones que luego deben corregirse antes de que se puedan realizar comparaciones significativas.

[11] [12] [13] Además de tener diferentes características físicas comparadas entre sí dependiendo de cómo fueron construidas, [14] [15]: 363–365 [16]: 163–164 [17]: 178 La multiplexación permite varios canales con diferentes configuraciones / señales / mediciones dentro del mismo instrumento ‘.