Osciloscopio Tektronix TDS1001B parte I

JC Anton
26 Dec 201014:12

Summary

TLDREl video ofrece una descripción detallada del funcionamiento de los osciloscopios digitales de la serie TDS 1000 y 2000B de Tektronix. Expone que estos dispositivos visualizan la evolución de una señal de tensión en el tiempo mediante la adquisición de muestras y su posterior almacenamiento en la memoria del osciloscopio como datos numéricos. Se destaca la importancia de la retícula en la pantalla para realizar medidas visuales y cómo se representa la señal sobre esta plantilla. Se describen los tres ajustes básicos necesarios para utilizar el osciloscopio: el ajuste de escala vertical, que define el valor de tensión por división y permite modificar el tamaño de la forma de onda en la pantalla; el ajuste de escala horizontal, que establece la cantidad de tiempo por división y permite observar más ciclos de la señal; y el ajuste de disparo, que permite que la señal se represente de manera estable en la pantalla. Además, se menciona la opción de acoplamiento de entrada, que puede ser configurado en DC (direct current), AC (alternating current) o GND (ground), para visualizar correctamente las componentes de la señal deseadas.

Takeaways

  • 📊 Un osciloscopio digital es un instrumento que permite visualizar la evolución de una señal de tensión en el tiempo.
  • 🔢 Utiliza un convertidor analógico digital (ADC) para adquirir muestras de la señal y almacenarlas como datos numéricos.
  • 🖥 La pantalla del osciloscopio muestra una retícula que sirve de plantilla para realizar medidas visuales.
  • 🔩 El panel frontal incluye controles para la adquisición y representación de la señal, divididos en secciones de horizontal, vertical y disparo.
  • 🔌 Cada entrada del osciloscopio se denomina canal; el modelo descrito tiene cuatro canales.
  • ⚙️ Se realizan ajustes básicos en las secciones de vertical, horizontal y disparo para configurar la visualización de la señal.
  • 📉 El ajuste de la escala vertical (voltios por división) define el valor de tensión asignado a una división principal del eje vertical.
  • ⏱️ El ajuste de la escala horizontal (segundos por división) define la cantidad de tiempo asignada a una división principal del eje horizontal.
  • 🔴 La sección de disparo permite que la señal se represente en la pantalla sin desplazarse, utilizando un punto de disparo como referencia.
  • 🔌 El acoplamiento de entrada del osciloscopio puede ser configurado en DC (directo), AC (alterno) o GND (tierra/neutro).
  • 🔍 El acoplamiento AC elimina la componente continua de la señal, permitiendo visualizar solo la componente de alternancia.
  • 📐 El botón de autoconfiguración permite realizar ajustes automáticos en la escala vertical, horizontal y disparo.

Q & A

  • ¿Qué es un osciloscopio digital según el vídeo?

    -Un osciloscopio digital es un instrumento que permite visualizar la evolución de una señal de tensión en el tiempo. Utiliza un convertidor analógico-digital para adquirir muestras de la forma de onda, que luego almacena como datos numéricos y reconstruye para visualización en pantalla.

  • ¿Cómo se introducen las señales a visualizar en un osciloscopio?

    -Las señales se introducen a través de conectores situados en el panel frontal del osciloscopio, donde cada entrada se denomina un canal.

  • ¿Cuál es la función de la retícula en la pantalla de un osciloscopio?

    -La retícula en la pantalla del osciloscopio, formada por líneas horizontales y verticales equidistantes, sirve como una plantilla para realizar medidas visuales de la señal, facilitando la determinación de su amplitud y frecuencia al contar las divisiones que cubre.

  • ¿Qué ajuste se realiza en la sección vertical de un osciloscopio y para qué sirve?

    -En la sección vertical, se ajusta la escala vertical o 'voltios por división', que define la cantidad de tensión asignada a cada división principal del eje vertical, permitiendo aumentar o reducir visualmente el tamaño de la forma de onda.

  • ¿Cómo se ajusta la base de tiempos en un osciloscopio y cuál es su impacto?

    -La base de tiempos se ajusta mediante el control 'segundos por división' en la sección horizontal, determinando el tiempo asignado a cada división horizontal. Esto permite modificar la representación temporal de la forma de onda, afectando cómo se observan los ciclos de la señal.

  • ¿Qué es el disparo en un osciloscopio y cómo se configura?

    -El disparo es un mecanismo que permite que una señal periódica se muestre estable en la pantalla, seleccionando una muestra de referencia para sincronizar la representación de la forma de onda. Se configura seleccionando un punto específico de la señal que coincida con un flanco y un nivel de tensión predefinidos.

  • ¿Para qué se usa el acoplamiento de entrada en un osciloscopio y qué tipos existen?

    -El acoplamiento de entrada en un osciloscopio se refiere a cómo se conecta la señal de un circuito al osciloscopio. Los tipos de acoplamiento son CC (continua), CA (alterna) y tierra, y se seleccionan según las características de la señal que se desea observar.

  • ¿Cuál es el propósito de la tecla de autoconfiguración en un osciloscopio?

    -La tecla de autoconfiguración en un osciloscopio permite realizar los ajustes básicos sobre la escala vertical, horizontal y el disparo de manera automática, simplificando la configuración inicial para visualizar la señal.

  • ¿Qué información adicional proporciona la pantalla del osciloscopio durante las mediciones?

    -La pantalla del osciloscopio muestra información como la escala de voltaje y tiempo asignada a las divisiones, la identificación de canales activos y el nivel de tensión seleccionado para el disparo, facilitando la interpretación de la señal medida.

  • ¿Cómo afecta el cambio de la posición vertical de la forma de onda en las mediciones?

    -Al cambiar la posición vertical de la forma de onda mediante el mando correspondiente, la onda se desplaza hacia arriba o hacia abajo en la pantalla. Esto no cambia la amplitud de la señal pero permite un mejor enfoque o análisis de partes específicas de la señal.

Outlines

00:00

🔬 Funcionamiento básico de los osciloscopios digitales TDS 1000 y 2000B

Este primer párrafo describe el uso de los osciloscopios digitales TDS 1000 y 2000B para visualizar la evolución de una señal de tensión en el tiempo. Se menciona que el osciloscopio digital utiliza un convertidor analógico digital (ADC) para adquirir muestras de la forma de onda, las cuales se almacenan como datos numéricos en la memoria del osciloscopio. Luego, la forma de onda se reconstruye para ser visualizada en la pantalla. Se destaca la importancia de la pantalla y los controles del osciloscopio para la adquisición y representación de la señal, y se dividen en secciones horizontal, vertical y disparo. Además, se explica la disposición de las entradas del osciloscopio, llamadas canales, y cómo se representa la señal sobre una retícula que sirve de plantilla para realizar medidas visuales. Finalmente, se abordan los tres ajustes básicos necesarios para utilizar el osciloscopio: ajuste de escala vertical, que define el valor de tensión asignado a una división principal del eje vertical; cambio en la posición vertical de la forma de onda; y el ajuste de la escala horizontal o base de tiempos, que define la cantidad de tiempo asignada a una división principal del eje horizontal.

05:00

🕒 Ajustes de escala horizontal y disparo en los osciloscopios

El segundo párrafo se enfoca en el ajuste de la escala horizontal y en el funcionamiento del disparo en los osciloscopios. Se aclara que el control de la escala horizontal, medido en segundos por división, establece la cantidad de tiempo que se representa en una división horizontal de la pantalla. Se ilustra cómo cambiar esta escala afecta la visualización de la forma de onda y permite observar más ciclos de la señal. Además, se menciona la posibilidad de medir el periodo o la frecuencia de la señal de manera sencilla, contando las divisiones horizontales que un periodo ocupa y multiplicando por el valor de la escala seleccionada. También se aborda el ajuste del disparo, que permite que una señal periódica se mantenga estable en la pantalla. Se describe cómo se selecciona un punto de la señal de entrada como referencia temporal, conocido como punto de disparo, y cómo este punto es crucial para que la misma sección de la señal se muestre siempre. Se detallan las diferentes opciones de configuración del disparo y su importancia para que la señal permanezca estable en la pantalla.

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🔌 Ajustes de acoplamiento de entrada y autoconfiguración en los osciloscopios

El tercer párrafo explica los ajustes de acoplamiento de entrada y la función de autoconfiguración en los osciloscopios. Se describen los tres modos de acoplamiento: CC (o DC), que muestra todas las componentes de alterna y de continua de la señal de entrada; AC, que elimina la componente de continua y centra la forma de onda en 0 V; y GND (o tierra), que desconecta la señal de entrada del sistema vertical para visualizar la línea de 0 V. Se habla de cómo cada tipo de acoplamiento es útil en diferentes situaciones, como cuando se desea visualizar una señal alterna de baja amplitud sobre una tensión continua elevada o cuando se quiere observar la señal completa con más detalle. Además, se menciona la tecla de autoconfiguración, que permite realizar los ajustes anteriores de forma automática, y se sugiere que, si fuera necesario, se pueden utilizar los controles explicados para modificar la representación de la señal después de la autoconfiguración.

Mindmap

Keywords

💡osciloscopio digital

Un osciloscopio digital es un instrumento que permite visualizar la evolución de una señal de tensión en el tiempo. Es fundamental en la electrónica y la ingeniería para analizar y medir señales. En el video, se describe cómo este tipo de osciloscopio utiliza un convertidor analógico digital para adquirir muestras de la forma de onda y reconstruir la señal en la pantalla.

💡convertidor analógico digital (ADC)

Un convertidor analógico digital es un dispositivo electrónico que convierte señales analógicas, es decir, señales continuas de tensión, en señales digitales que el osciloscopio puede procesar y mostrar. En el contexto del video, el ADC es esencial para que el osciloscopio digital pueda adquirir y almacenar muestras de la señal de tensión.

💡memoria del osciloscopio

La memoria del osciloscopio es donde se almacenan los datos numéricos representativos de las muestras de la señal. Es crucial para la posterior reconstrucción de la forma de onda en la pantalla. El video menciona que las muestras se almacenan como datos numéricos para su visualización.

💡panel frontal del osciloscopio

El panel frontal del osciloscopio incluye la pantalla y los controles que se utilizan para la adquisición y la representación de la señal. Está dividido en secciones horizontal, vertical y disparo, y también incluye los conectores para las señales. En el video, se destaca su importancia para el ajuste y la visualización de la señal medida.

💡canales del osciloscopio

Los canales del osciloscopio son entradas que permiten al usuario conectar y visualizar múltiples señales simultáneamente. Aunque el modelo utilizado en el laboratorio del video tiene dos canales, se menciona que existen osciloscopios de cuatro canales, lo que aumenta su capacidad analítica.

💡retícula

La retícula es una cuadrícula formada por líneas equiespaciadas tanto horizontal como verticalmente que aparece en la pantalla del osciloscopio y sirve como plantilla para visualizar y medir la señal. El intervalo entre dos líneas se llama una división principal y es fundamental para realizar mediciones visuales de la señal.

💡eje vertical y eje horizontal

El eje vertical o eje Y tiene unidades de tensión y el eje horizontal o eje X tiene unidades de tiempo. Estos ejes definen el espacio en el que se representa la señal de tensión en función del tiempo. El video describe cómo se realizan ajustes en estos ejes para cambiar la escala y la posición de la señal en la pantalla.

💡escalas vertical y horizontal

Las escalas vertical y horizontal son ajustes que definen el valor de tensión asignado a una división principal del eje vertical y la cantidad de tiempo asignada a una división principal del eje horizontal. Estos ajustes son cruciales para observar y medir la señal de manera precisa en el osciloscopio.

💡disparo o Trigger

El disparo o Trigger es una función del osciloscopio que permite que la señal se represente en la pantalla sin desplazarse, lo que es especialmente útil para señales periódicas. Se establece un punto de referencia, llamado punto de disparo, para iniciar la representación de la señal. El video explica cómo se configura y su importancia para mantener la señal estable en la pantalla.

💡acoplamiento de entrada

El acoplamiento de entrada se refiere a cómo se conecta el circuito que se desea medir al osciloscopio. Puede ser configurado en DC (direct current), AC (alternating current) o GND (ground). Esto permite al usuario visualizar diferentes componentes de la señal, como la componente de alternancia o la de corriente continua, según sea necesario.

💡autoconfiguración

La tecla de autoconfiguración es una función que permite al usuario realizar ajustes automáticos en la escala vertical, horizontal y el disparo. Es una herramienta práctica para configurar rápidamente el osciloscopio a un estado de uso básico, y luego se pueden realizar ajustes manuales adicionales si es necesario.

Highlights

Un osciloscopio es un instrumento que permite visualizar la evolución de una señal de tensión en el tiempo.

Los osciloscopios digitales utilizan un convertidor analógico digital para adquirir muestras de la forma de onda.

Las muestras se almacenan en la memoria del osciloscopio como datos numéricos.

El panel frontal del osciloscopio incluye la pantalla y los controles para la adquisición y representación de la señal.

Los controles del panel frontal están divididos en secciones horizontal, vertical y disparo.

Cada entrada del osciloscopio se denomina canal; un modelo de cuatro canales se muestra en la figura.

La pantalla muestra una retícula formada por líneas equiespaciadas horizontales y verticales.

El intervalo entre dos líneas verticales o horizontales se denomina una división principal.

Para utilizar un osciloscopio, se realizan tres ajustes básicos en las secciones vertical, horizontal y disparo.

El ajuste de escala vertical define el valor de tensión que se asigna a una división principal del eje vertical.

El cambio de escala vertical hace que la forma de onda se contraiga o se expanda en la pantalla.

El ajuste de escala horizontal o base de tiempos define la cantidad de tiempo asignada a una división principal del eje horizontal.

La posición horizontal de la forma de onda se puede cambiar para visualizar y desplazarse sobre los puntos de la forma de onda anteriores y posteriores al disparo.

El acoplamiento de entrada del osciloscopio se refiere a la conexión del circuito que se pretende medir.

El acoplamiento se puede configurar en modalidades AC (alterna), DC (continua) o GND (tierra).

El acoplamiento AC muestra todas las componentes de alterna y de continua de la señal de entrada.

El acoplamiento GND desconecta la señal de entrada del sistema vertical para ver la línea de 0 V en la pantalla.

La tecla de autoconfiguración permite realizar ajustes automáticos sobre la escala vertical, horizontal y el disparo.

Transcripts

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Este vídeo describe el funcionamiento

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básico de los osciloscopios digitales de

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tectronic de las series tds 1000 y

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2000b un osciloscopio es un instrumento

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que permite visualizar la evolución de

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una señal de tensión en el tiempo un

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osciloscopio digital utiliza un

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convertidor analógico digital para

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adquirir una serie de muestras de la

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forma de onda las muestras se almacenan

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en la memoria del osciloscopio como

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datos numéricos después la forma de onda

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se reconstruye para visualizarla en la

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pantalla el panel frontal del

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osciloscopio incluye la pantalla y los

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controles utilizados para la adquisición

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y la representación de la señal los

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controles del panel frontal están

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divididos en tres secciones denominadas

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horizontal vertical y

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disparo el panel frontal incluye también

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los conectores por donde se introducen

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las señales a visualizar cada entrada

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del osciloscopio se denomina canal en la

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figura se muestra un osciloscopio de

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cuatro canales Aunque en el laboratorio

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utilizará un modelo con Solo

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dos la pantalla del osciloscopio muestra

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una retícula formada por líneas equ

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espaciadas horizontales y

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verticales al intervalo entre dos dos

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líneas verticales o entre dos

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horizontales se denomina una división

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principal la retícula forma un patrón de

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ocho divisiones principales verticales

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por 10 divisiones

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horizontales en la parte central de la

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retícula hay dos líneas perpendiculares

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o

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ejes las divisiones principales de los

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ejes se subdividen a su vez en cinco

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divisiones

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menores la señal a medir se representa

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sobre esta retícula que sirve de

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plantilla para realizar medidas de forma

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visual el eje vertical o eje I tiene

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unidades de tensión y el eje horizontal

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o eje x tiene unidades de tiempo en la

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pantalla del osciloscopio se

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representará una señal de tensión en

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función del

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tiempo para utilizar un osciloscopio es

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necesario realizar tres ajustes básicos

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sobre determinados controles de las

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secciones vertical horizontal y

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disparo el primer ajuste se realiza

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dentro de la sección vertical y consiste

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en el ajuste de la escala vertical este

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control voltios por

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división Define el valor de tensión que

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se asigna a una división principal del

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eje vertical esta información se

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representa en la

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pantalla al cambiar la escala se aumenta

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o reduce el tamaño de la forma de onda

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por ejemplo en la pantalla se representa

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una señal senoidal introducida por el

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canal un este número situado a la

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izquierda de la retícula identifica el

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canal

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representado puede visualizar o ocultar

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la forma de onda de un canal pulsando

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este botón de forma

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repetida la punta de flecha señala el

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nivel de referencia de la forma de onda

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la señal tiene una excursión máxima o

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valor de pico que comprende una división

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vertical el control está situado en la

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escala de 1 vol por cada División y por

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tanto la amplitud de la señal senoidal

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es de 1 vol si el control se cambia a

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500 mv por

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división la amplitud de la señal se

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extiende ahora sobre dos divisiones

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verticales

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la amplitud se mantiene a 1 vol pero

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ahora puede visualizarla con un tamaño

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mayor sobre la pantalla Simplemente

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porque ha cambiado de

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escala al cambiar la escala vertical la

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forma de onda se contrae o se expande

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respecto al nivel de referencia puede

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realizar medidas sencillas sobre la

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señal contando divisiones y

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multiplicando por el factor de escala

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asociado a cada división también es

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posible cambiar la posición vertical de

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la forma de onda Para ello se utiliza

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este

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mando al cambiar la posición la forma de

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onda se desplaza hacia arriba o hacia

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abajo recuerde el control volteos por

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división Define simplemente el factor de

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escala de las divisiones verticales si

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el osciloscopio dispone de varios

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canales puede definir un factor de

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escala distinto para cada

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canal el osciloscopio puede visualizar

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la señal de todos los canales

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simultáneamente cada uno con su propia

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escala el segundo ajuste se realiza

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sobre la sección horizontal y consiste

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en el ajuste de la escala horizontal o

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ajuste de la base de tiempos con este

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control segundos por división define la

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cantidad de tiempo que se asigna a una

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división principal del eje horizontal

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esta información se representa en la

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pantalla todos los canales utilizan la

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misma escala de

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tiempo por ejemplo en la pantalla cada

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división horizontal equivale a 500

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microsegundos observe que un periodo de

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la señal ocupa dos divisiones

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horizontales es decir 1 milisegundo un

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periodo de 1 milisegundo equivale a una

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frecuencia de 1 khz si modifica la base

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de tiempos a 1 milisegundo por

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división la forma de onda se contrae y

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un periodo ocupa ahora justo una

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división horizontal la frecuencia sigue

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siendo de 1 kh pero ahora puede observar

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más ciclos de las señal en la pantalla

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puede realizar medidas del periodo o la

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frecuencia de forma sencilla contando el

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número de divisiones horizontales que

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ocupa un periodo de la señal Y

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multiplicando por el valor de la escala

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elegida también es posible cambiar la

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posición horizontal de la forma de onda

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utilizando este mando

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recuerde el control segundo por división

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o base de tiempos define un factor de

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escala sobre las divisiones horizontales

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en unidades de

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tiempo el tercer ajuste se realiza sobre

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la sección Trigger o

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disparo los controles de esta sección

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permiten que la señal se represente en

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la pantalla sin

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desplazarse para que una señal periódica

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se mantenga estable en la pantalla es

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necesario que siempre se muestre la

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misma sección de la señal para ello se

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localiza entre el conjunto de las

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muestras almacenadas por el osciloscopio

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digital una muestra de referencia

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respecto a la cual se realizará la

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representación esta referencia se

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denomina también punto de disparo

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existen diversos criterios para

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especificar esta muestra de referencia

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el más simple consiste en seleccionar un

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punto de la propia señal de entrada que

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coincida con un flanco y un nivel de

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tensión previamente especificado

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la muestra que cumpla este criterio se

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toma como referencia temporal respecto a

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la cual se realiza la representación del

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resto de muestras esta opción se

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denomina disparo por flanco es la

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configuración de disparo por defecto y

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la utilizará de forma

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habitual este

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mando nivel de

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disparo determina qué punto del flanco

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se toma como referencia para la

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representación

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la flecha de la derecha señala el nivel

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de tensión

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elegido procure que esta flecha siempre

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se encuentre comprendida entre los

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valores máximo y mínimo de la excursión

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de la señal de entrada

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si pulsa este

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botón accede a las distintas opciones de

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configuración del

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disparo es importante que la opción

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fuente de disparo coincida con el canal

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porque introduce la señal el uno en este

play09:24

caso

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si la Fuente o el nivel de disparo no es

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el correcto la señal no permanecerá

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estable en la pantalla

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en esta esquina se muestra el flanco

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positivo o negativo y el nivel de

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tensión elegido de

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disparo la posición horizontal o

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temporal que se corresponde con el punto

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de disparo se indica por esta flecha en

play10:18

la parte superior de la

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pantalla al cambiar la posición

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horizontal de la forma de onda

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utilizando este mando

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modifica el tiempo entre el disparo y el

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eje central de la retícula así podrá

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visualizar y desplazarse sobre los

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puntos de la forma de onda anteriores y

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posteriores al

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disparo el osciloscopio dispone de una

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tecla que permite realizar los ajustes

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anteriores sobre la escala vertical

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horizontal y el disparo de forma

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automática para ello debe pulsar el

play11:00

botón

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autoconfiguración después puede utilizar

play11:11

los controles explicados anteriormente

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para modificar la representación de la

play11:15

señal Si fuera necesario

play11:35

Otro aspecto muy importante dentro de la

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sección vertical es el acoplamiento de

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la entrada el acoplamiento se refiere al

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método utilizado para conectar una señal

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eléctrica de un circuito a otro en este

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caso el acoplamiento de entrada Se

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refiere a la conexión del circuito que

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pretende medir al

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osciloscopio el acoplamiento se puede

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configurar de Tres formas como cc o de

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conta ca o de alterna y gn o

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tierra El acoplamiento deua muestra

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todas las componentes de alterna y de

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continua de la señal de entrada para

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seleccionar este tipo de acoplamiento

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debe pulsar este botón y seleccionar la

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opción cc o DC

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por ejemplo la señal actual se visualiza

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con sus componentes de alterna con un

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Voltio de amplitud y 3 vol de continua

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observe Dónde se encuentra el potencial

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de 0 vol o de

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referencia el acoplamiento de alterna

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elimina la componente de continua de la

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señal o su valor medio

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si acopla la señal en alterna solo se

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visualiza la componente de alterna la

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forma de onda queda centrada sobre 0

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vol el acoplamiento de alterna es útil

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si está interesado en visualizar una

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señal alterna de baja amplitud

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superpuesta a una tensión de continua

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elevada si visualiza la forma de onda

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completa debe seleccionar un factor de

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escala alto que impide ver la componente

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de alterna con

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Claridad si elimina la continua podrá

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utilizar un factor de escala más pequeño

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y apreciar la señal alterna con más

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detalle el acoplamiento a tierra o gnd

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desconecta la señal de entrada del

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sistema vertical y permite ver dónde se

play13:57

encuentra la línea de 0 V sobre la

play13:59

pantalla

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