Que parametros mide un osciloscopio

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En este artículo te enseñamos una selección de información acerca de que parametros mide un osciloscopio para que te quedes con el que mejor se adapte a tus necesidades.

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El mejor osciloscopio es el que le permite medir la corriente eléctrica que fluye a través de él y qué tan rápido se mueve.

La señal de un osciloscopio también se puede utilizar para determinar los latidos del corazón o la frecuencia del pulso de una persona.

La frecuencia de los latidos del corazón depende de los niveles de presión arterial, que se miden mediante un electrocardiograma (ECG).

Un ECG puede mostrar cambios en su ritmo cardíaco a medida que se mueve mientras está parado.

Esto ayuda a los médicos a diagnosticar ciertas afecciones, como insuficiencia cardíaca congestiva o arritmia.

Osciloscopio – Wikipedia, la enciclopedia libre.

El osciloscopio es un dispositivo para medir voltaje eléctrico y frecuencia utilizando un circuito electrónico que convierte la energía de entrada de una fuente en una señal de salida (o viceversa).

Consiste en varios electrodos unidos a uno o más conductores en la superficie de un sustrato semiconductor.

Estos electrodos suelen estar hechos de metal o plástico con muchos materiales diferentes disponibles, incluyendo vidrio, aluminio, compuesto vitrocerámico (GCC), material de fibra óptica de cerámica (CFO), fibra óptica de carburo de silicio, etc.

Los osciloscopios se introdujeron en 1948 por Gordon Baldwin en Bell Laboratories como parte de su investigación sobre electrónica digital.

[1] Los primeros osciloscopios comercialmente exitosos no tenían ningún circuito electrónico, sino que utilizaban medios mecánicos como empujar resistencias para medir voltajes y frecuencias.

En 1963, Hewlett Packard lanzó su propia serie «Osc» que incluía dos osciloscopios: la serie OSC-8000 de Kontron y la serie AOSC-4200 de Artek, ambas de Artekt Company Ltd., Inglaterra [2] [3] este último con cuatro osciloscopios.

[4] El principio básico detrás de este tipo de instrumento es similar al que se usa en la mayoría de los otros tipos de instrumentos científicos; utiliza circuitos de retroalimentación entre dos dispositivos llamados transductores, [5] [6] donde cada transductor está conectado a través de cables entre sí a través de pequeños orificios a lo largo de su longitud.

Esto les permite ajustarse de forma independiente sin afectar el desempeño de los demás.

[7] [8] [9] Por lo general, estos transductores consisten en cristales piezoeléctricos o condensadores montados dentro de cajas de metal delgadas conocidas como «enchufes», que cumplen varias funciones: permiten un control preciso sobre la cantidad de corriente que fluye a través de ellos; también pueden ser impulsados ​​por señales externas como la electricidad; Sin embargo, si desea controles más precisos, debe usar varios transductores para que cada uno tenga su propio valor de punto de ajuste dependiendo de qué tan cerca siga las mediciones anteriores, al igual que sintonizar su receptor de radio para que no se produzcan interferencias entre estaciones …

[15]: p61 Otro La ventaja es que debido a que el diseño solo requiere colocar dos electrodos a la vez en lugar de tres separados, hay menos necesidad de equipos costosos, ya que solo un transistor tendría suficiente energía después de apagarse mientras los tres están actualmente activos en un momento dado.

Sin embargo, la desventaja es que si está trabajando con equipos altamente sensibles, agregar sensores adicionales podría llevar demasiado rápido a tener demasiados interruptores / transistores funcionando constantemente, lo que dificulta las cosas incluso si desea una sensibilidad más baja de lo normal.

Esto se resolvió introduciendo optoaisladores en la década de 1980, donde los elementos individuales simplemente actuarían como optoaisladores actuando casi exactamente como capacitores que pasan cargas eléctricas de un lado a otro sin necesidad de circuitos especiales que conectan todo, ¡reduciendo así los costos significativamente! Sin embargo, un beneficio importante fue la mejora de la estabilidad a largo plazo, especialmente en entornos hostiles donde los cambios de temperatura pueden dañar componentes delicados y causar problemas de inestabilidad.

Por ejemplo, al operar cerca de temperaturas del agua por encima de 200 ° C (> 400 ° F) (la temperatura crítica), se hizo evidente cuán inestable funciona nuestro cerebro humano en condiciones extremas.

Algunos expertos creen que nuevas mejoras vendrán del desarrollo de microprocesadores mejorados capaces de chips diseñados específicamente basados ​​en nueva física que incorporan efectos cuánticos en sus diseños.

[16]: p53 Si bien hoy en día la mayoría de las computadoras modernas usan circuitos integrados construidos sobre algoritmos de punto flotante que se implementan típicamente con instrucciones de hardware almacenadas en algún otro lugar dentro de los chips de memoria, se habían desarrollado técnicas anteriores en las que las instrucciones se escribían directamente en las obleas de silicio del chip, en lugar de proporcionar un mejor rendimiento por reloj.

ciclo comparado con rutinas aritméticas de coma flotante escritas completamente en registros de computadora.

Incluso hoy en día, algunas personas creen que los avances fueron posibles gracias en gran parte a los avances tecnológicos en nanotecnología que eventualmente harán que los sistemas informáticos del futuro sean mucho más poderosos que nunca.

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