Osciloscopio online

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Osciloscopio práctico: el 5012H es un osciloscopio portátil versátil, altamente práctico y rentable para la industria del mantenimiento y la industria de I + D. El osciloscopio tiene una frecuencia de muestreo en tiempo real de 500MS / s, un ancho de banda analógico de 100MHz y activación completa. (simple, normal) (automático), se puede usar libremente para señales analógicas periódicas y señales digitales aperiódicas....

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La pantalla y el MCU están montados en la misma placa base (placa base) para evitar el uso de heads de pin interconectado. El canal analógico se coloca en una placa independiente que incluye la mayoría de las piezas para la instalación del usuario, lo cual facilita la separación de los circuitos analógicos y digitales....

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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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La frecuencia de muestreo en tiempo real de 1 GSa / sy la memoria de hasta 24 Mpts pueden permitir hacer zoom en una parte seleccionada de las formas de onda capturadas para obtener más detalles y desplazarse dentro de los puntos de medición. Varios disparos estándar y decodificación de bus. Disparador: Windows, Nth Edge, Delay, Timeout, Runt, RS232 / UART, I²C y SPI. Decodificación: RS232 / UART, I²C, SPI....

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Función: Osciloscopio + Multímetro; Osciloscopio digital de 40 MHz con 2 canales - Rango de frecuencia de muestreo 250MSa / s (canal único), 125MSa/s (canal doble). (No se puede usar el generador de forma de onda)...

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El osciloscopio es un dispositivo que permite al usuario medir y registrar señales eléctricas.

Los osciloscopios pueden usarse para mediciones básicas, como voltaje y flujo de corriente en circuitos, pero también son útiles para pruebas más avanzadas.

El tipo de osciloscopio más común que se utiliza en la actualidad es un instrumento óptico llamado osciloscopio optoelectrónico.

Un osciloscopio optoelectrónico convierte la luz en impulsos eléctricos que luego pueden ser medidos por una computadora u otro dispositivo electrónico.

Un instrumento óptico utiliza lentes especiales para enfocar la luz entrante en áreas pequeñas en la superficie de una placa fotográfica para que se refleje en el objeto que se está examinando y vuelva sobre sí mismo nuevamente en diferentes ángulos dependiendo de la cantidad de iluminación que haya desde el lado más alejado de la placa fotográfica.

placa durante su orientación original (el «ángulo de reflexión»).

Este fenómeno se conoce como refracción, porque ocurre cuando dos objetos se mueven uno respecto del otro a través del espacio mientras viajan a lo largo de su trayectoria alrededor de un eje (una línea).

Los instrumentos ópticos tienen muchas ventajas sobre los instrumentos mecánicos: no requieren baterías; son más pequeños; solo necesitan una fuente de alimentación; puede usarlos en cualquier lugar con electricidad disponible; e incluso si tiene electricidad disponible, su equipo seguirá funcionando bien sin fuentes de alimentación a menos que utilice dispositivos electrónicos de alto voltaje como los que se encuentran en algunas aplicaciones industriales, como computadoras o calculadoras.

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Los osciloscopios se utilizan en una variedad de campos, que incluyen imágenes médicas, investigación de radiación y biología molecular.

Además de estas aplicaciones, muchas otras industrias también las utilizan como parte de sus esfuerzos de investigación o desarrollo.

La aplicación más común en la que se utilizan los osciloscopios es la detección y el tratamiento del cáncer.

Esto se puede hacer con cualquier tipo de instrumentación que utilice una onda electromagnética como las ondas de radiofrecuencia (RF); sin embargo, la técnica utilizada depende de la aplicación específica que se esté realizando.

Por ejemplo, los sistemas basados ​​en RF a menudo incluyen algoritmos sofisticados para detectar tumores utilizando solo un componente: un horno de microondas alimentado por un osciloscopio capaz de generar niveles muy bajos de ruido de RF a partir de sus propios componentes.

[1] Sin embargo, debido a los avances recientes en la tecnología de microondas, [2] [3] ha sido posible para los investigadores construir instrumentos que usan menos energía que los tradicionales sin depender de microondas de alta potencia.

[4] No fue hasta 2005 cuando los científicos comenzaron a desarrollar nuevos métodos para detectar cánceres temprano antes de que se convirtieran en signos o síntomas aparentes.

[5] [6] Los físicos conocen desde hace mucho tiempo la importancia y la naturaleza fundamental de los campos magnéticos; [7] [8] [9] pero ¿cómo los medimos? La teoría actual sostiene que existen porque existe algún tipo de «campo» alrededor de cada objeto individual (un campo), donde toda la materia reside dentro de esos objetos, ya sean electrones que orbitan átomos o moléculas que vibran dentro de objetos sólidos como perlas de vidrio.

[10] Cuando pones algo en movimiento a través de tus manos o pies (o cualquier otra cosa que estés haciendo), creas un flujo dentro de tu cuerpo llamado «la fuerza».

A medida que pasa el tiempo y se agrega más energía durante actividades como bajar escaleras o resolver problemas matemáticos en papel, [11]: [12]: [13]: [14], esta fuerza actúa sobre todo lo que nos rodea, ¡incluyéndonos a nosotros mismos! Por lo tanto, ¡deberíamos poder medir lo que sucede dentro de nuestro cuerpo si sabemos qué lo causa! Es por eso que los científicos han estudiado el magnetismo desde la antigüedad; aunque la ciencia actual ya no depende mucho de los imanes, [15].

Otra razón por la que los científicos aún no han desarrollado máquinas precisas se debe a razones prácticas: la gente no quiere máquinas caras, por lo que necesitan máquinas baratas.

[16]: [17]: [18]; sin embargo, dado que la física moderna no se basa únicamente en la electricidad, sino que depende directamente de la gravedad, [19], las máquinas baratas probablemente tampoco saldrán adelante.

Una máquina hecha completamente de partes costaría centavos por hora en comparación con dispositivos más eficientes producidos únicamente con dinero gastado durante décadas [20].

Osciloscopio: dispositivo que registra y analiza señales eléctricas.

Se utiliza en varios campos, tales como: ingeniería de audio, imágenes médicas, visión por computadora (por ejemplo, procesamiento de imágenes), detección y seguimiento de radares, sistemas de comunicación por microondas.

Un osciloscopio digital utiliza un circuito electrónico para registrar la respuesta de frecuencia de una señal a intervalos específicos.

La unidad básica de este tipo son los osciloscopios de tiempo discreto que utilizan condensadores con divisores discretos para sus componentes mientras permiten que sean leídos por un multímetro analógico u otros dispositivos que miden respuestas de frecuencia en varias frecuencias hasta 1 MHz (milihertz).

[1] El término “digital” se ha aplicado principalmente a este tipo de instrumentos desde 1980, cuando fueron introducidos por primera vez en el mercado por Analog Devices Incorporated [2].

A esto le siguieron varios modelos introducidos en 1985.

[3] En 2003 Analog Devices anunció que descontinuaría sus productos bajo este modelo a favor de su nueva serie avanzada como la instrumentación basada en SDRAM.

Sin embargo, antes de que lo hicieran, muchas empresas habían comenzado a utilizar convertidores D / A tanto para aplicaciones analógicas como digitales.

[4] [5] [6] Los osciloscopios digitales están ahora disponibles de numerosos proveedores, incluidos Sony Corporation, [7] RCA, [8] Texas Instruments Ltd.

[9], Avago Technologies Ltd., [10] [11] [12].

Estos incluyen versiones más sofisticadas construidas alrededor de circuitos integrados en lugar de transistores, lo que los hace adecuados para mediciones de mayor resolución sin tener que depender de grandes cantidades de recursos de suministro de energía o la necesidad de costosas computadoras de alta velocidad que requieren chips de memoria dedicados capaces solo de anchos de banda limitados cuando son rápidos.

Se requieren tasas de transferencia de datos.

Además de poder leer desde cualquier interfaz de microcomputadora estándar, también hay una opción con algunos fabricantes disponibles que le permite conectar su propia computadora personal a través de una conexión USB, lo que significa que no necesita otro equipo simplemente conectado a través de un cable USB.

[ 13]: http: //www..com/index_en .htm # DigitalOsc ..

Los OSC analógicos usan capacitores en su lugar, pero aún pueden leerse electrónicamente si tiene un multímetro de buena calidad a mano; sin embargo, si no es así, es mejor intentar leer en papel con bolígrafo o lápiz hasta que el voltaje caiga por debajo de 5 voltios durante unos 10 segundos y luego pasar a otra cosa.

Si obtiene uno, manténgalo estable, observe cuánta corriente fluye a través de él durante cada medición; ¡con suerte, por encima de 2 mV no es tan malo! También debe verificar qué tipo de condensador se usa porque diferentes pueden reaccionar de manera diferente dependiendo de la parte que los requiera con mayor frecuencia …

Una cosa que he notado recientemente es que algunas unidades más nuevas en realidad dirán «Entrada de datos» a pesar de que todas lo que realmente hago son voltajes de salida a través de cables de todos modos …

Hasta ahora no he tenido ningún problema para leer nada más allá de 200 VCC, aunque estoy seguro de que siempre habrá gente que piense mejores cosas que yo 🙂 El osciloscopio es un dispositivo utilizado para medir, registrar y analizar señales eléctricas.

También se conoce como osciloscopio o detector de señales.

Se puede usar un osciloscopio para encontrar los cambios de voltaje entre dos puntos en un circuito eléctrico (fuente: Wikipedia) Las E / S digitales están conectadas por cables a las entradas analógicas del instrumento.

Este proceso funciona así: El voltaje de entrada de una fuente se coloca en una de estas E / S, que la convierte directamente en una señal analógica que se retroalimentará a las otras E / S a través de sus conexiones en paralelo.

Para que cualquier conjunto de pines funcione correctamente, ¡todos deben tener los voltajes correspondientes aplicados a través de ellos! Para asegurarnos de que cada pin tenga exactamente el mismo valor en comparación con cualquier otro pin, podemos usar varias sondas conectadas a diferentes intervalos a lo largo de su longitud para determinar cuándo se apaga o enciende cada pin.

Cada sonda solo debe tener una salida conectada a tierra y otra conectada directamente encima de ella sin conexión debajo de la tierra (ver Figura 1).

Figura 1 – Un diagrama esquemático que muestra cómo todos los pines deben conectarse juntos de acuerdo con lo que ve aquí (el cable de color verde se conecta a tierra).

Ahora sabemos que si hay tres líneas rojas que salen de nuestras dos primeras sondas, entonces todas deberían estar conectadas a tierra, mientras que si hay tres líneas azules que salen de nuestra tercera sonda, entonces no deberían estar conectadas a tierra, sino que se apagarán una vez que estén conectadas a tierra.

tocarse y perder la conexión a tierra de nuevo.

Cuando conecte sus sondas para que ninguna vaya más bajo que el suelo, aunque todavía necesita un poco de conexión a tierra adicional, ya que es posible que desee que su segunda sonda no toque nada, ¡sino que vaya más alto que el suelo! Cada vez que intenta conectar demasiados cables juntos, esto causa problemas porque rompe ciertas conexiones, lo que nos lleva al siguiente paso …

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