Uso del Osciloscopio 1: Controles Básicos y Calibración de Puntas

Manuel Rodriguez-Achach
24 Sept 201815:05

Summary

TLDREn este video, se introduce el uso del osciloscopio United y se explica cómo calibrar sus puntas de prueba. Se muestran los controles básicos, como la posición y escala vertical y horizontal, y cómo visualizar adecuadamente las señales eléctricas. Además, se enseña a congelar la señal para analizarla con más detalle y a ajustar el nivel de trigger. Finalmente, se realiza una calibración de la punta de prueba y se demuestra cómo medir una señal generada por un circuito oscilador 555. Este video es el primero de una serie dedicada al funcionamiento del osciloscopio.

Takeaways

  • 📊 El video es el primero de una serie sobre el funcionamiento y uso del osciloscopio, patrocinado por AJE Electrónica.
  • 📈 Un osciloscopio permite visualizar señales eléctricas, medir frecuencias, amplitudes y comportamientos transitorios que no pueden ser observados con un multímetro.
  • 🛠️ La cantidad de canales en un osciloscopio define cuántas señales se pueden medir simultáneamente. En este caso, el modelo tiene dos canales.
  • 🔧 Las perillas de posición y escala ajustan la visualización de la señal en los ejes vertical y horizontal.
  • 🖥️ La función 'run/stop' permite congelar una señal en tiempo real para análisis más detallados.
  • 📏 Las puntas de prueba tienen un interruptor de amplificación (1x o 10x) y deben calibrarse antes de realizar mediciones precisas.
  • 🔍 Para calibrar las puntas de prueba, se debe ajustar un capacitor variable hasta obtener una onda cuadrada perfecta en la pantalla.
  • ⚙️ El proceso de medición incluye ajustar las escalas vertical y horizontal para obtener una mejor visualización de la señal.
  • 📐 Las divisiones de la pantalla permiten medir voltajes y tiempos de las señales. Por ejemplo, una señal de tren de ondas cuadradas se mide en divisiones de 2 V y 5 microsegundos.
  • ⏱️ Los osciloscopios modernos ofrecen funciones automáticas para ajustar la mejor visualización de señales periódicas, además de calcular automáticamente parámetros como la frecuencia y el ancho de pulso.

Q & A

  • ¿Qué es un osciloscopio y para qué se utiliza?

    -Un osciloscopio es un instrumento de medición que permite visualizar señales eléctricas, medir frecuencias, amplitudes y comportamientos transitorios de las señales. Esto sería imposible de observar con un multímetro.

  • ¿Cuáles son las principales secciones de control en un osciloscopio?

    -El osciloscopio tiene tres secciones principales: la sección vertical, que controla la posición y la escala vertical de la señal; la sección horizontal, que ajusta la posición y escala horizontal; y la sección de trigger, que permite congelar y observar señales en un instante específico.

  • ¿Cómo se ajusta la posición y la escala de una señal en el osciloscopio?

    -La perilla de 'posición' ajusta la posición de la señal en la pantalla, y la perilla de 'escala' cambia el tamaño de la señal en su respectiva dirección (vertical u horizontal), permitiendo comprimir o expandir la señal según sea necesario.

  • ¿Para qué sirve el botón 'Run/Stop' en un osciloscopio?

    -El botón 'Run/Stop' congela la señal en un instante de tiempo particular, lo que permite hacer observaciones más detalladas de la señal en ese momento exacto. Al presionarlo de nuevo, el osciloscopio retoma la medición en tiempo real.

  • ¿Qué diferencia hay entre las puntas de prueba de un osciloscopio y las de un multímetro?

    -Las puntas de prueba del osciloscopio son más complejas que las de un multímetro, ya que incluyen una terminal de tipo caimán para conectar a tierra y un selector de amplificación (1x o 10x) que afecta la señal medida.

  • ¿Por qué es importante calibrar las puntas de prueba del osciloscopio?

    -Es importante calibrarlas porque una calibración incorrecta puede causar mediciones imprecisas. La calibración se ajusta mediante un capacitor variable en la punta de prueba para asegurar que la señal sea visualizada correctamente.

  • ¿Cómo se calibra la punta de prueba de un osciloscopio?

    -Para calibrarla, se conecta la punta al generador de señales interno del osciloscopio, se ajustan los controles de escala y trigger, y luego se ajusta el capacitor variable con un desarmador hasta obtener una señal con los extremos perfectamente planos.

  • ¿Qué funciones avanzadas ofrece el osciloscopio para analizar señales?

    -Además de visualizar la forma de la señal, el osciloscopio permite medir parámetros como frecuencia, amplitud, y el ancho de los pulsos mediante su botón de medición, el cual ofrece una lectura automática de estas características.

  • ¿Qué indica la escala en el osciloscopio?

    -La escala vertical indica los volts por división, y la escala horizontal indica el tiempo por división. Estas escalas permiten cuantificar la señal medida en términos de su amplitud (volts) y su duración (tiempo).

  • ¿Qué ventaja tiene usar el botón 'Auto' del osciloscopio?

    -El botón 'Auto' ajusta automáticamente los parámetros del osciloscopio para representar la señal de la mejor manera posible en la pantalla, lo cual es útil cuando se trabaja con señales periódicas y se busca una visualización rápida y precisa.

Outlines

00:00

📺 Introducción al Osciloscopio y sus Patrocinadores

El video introduce el tema del osciloscopio, un dispositivo de medición eléctrica, destacando que este video es el primero de una serie que explicará en detalle su uso y funcionamiento. Se mencionan los controles básicos y la calibración de las puntas de prueba. El osciloscopio revisado es patrocinado por AG Electrónica, un proveedor de instrumentos de medición y componentes electrónicos. También se menciona la existencia de un centro de servicio autorizado de la marca Uni-T.

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⚙️ Controles Básicos y la Sección Vertical del Osciloscopio

Se explica que el osciloscopio permite visualizar señales eléctricas para medir frecuencias, amplitudes y comportamientos transitorios que un multímetro no puede captar. Luego se describen los controles principales, como los canales de medición y las perillas de posición y escala. La perilla de posición ajusta la señal en la pantalla, y la perilla de escala modifica el tamaño de la señal para visualizar mejor la forma de onda.

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🔄 Controles Horizontales y Congelación de la Señal

Se explica el funcionamiento de la sección horizontal del osciloscopio, que permite mover la señal de izquierda a derecha y ajustar el zoom en la dirección horizontal. Además, se introduce el botón 'Run/Stop', que congela la señal en tiempo real, lo que permite analizarla con más detalle en un momento específico antes de reanudar la medición.

🔌 Puntas de Prueba y Calibración

Las puntas de prueba del osciloscopio son más complejas que las de un multímetro. Se describen los dos componentes de las puntas: una terminal que se conecta a tierra y el otro extremo que mide la señal. Se explica la importancia de calibrar las puntas utilizando un tornillo de ajuste en la punta, lo que asegura mediciones precisas.

📏 Proceso de Calibración de las Puntas de Prueba

El proceso de calibración de las puntas se detalla paso a paso, comenzando con la conexión al canal 1 y la configuración del osciloscopio en modo de acoplamiento 'DC'. Se selecciona la opción '10X' en las puntas de prueba para aumentar la amplificación de la señal. Luego, se utiliza el generador de señales interno para ajustar el capacitor variable en la punta hasta obtener una onda cuadrada perfecta.

🔄 Medición de Señales de un Doblador de Voltaje

El video muestra cómo medir una señal generada por un circuito doblador de voltaje que utiliza un oscilador 555. Se conecta la punta de prueba al pin 3 del 555 y se visualiza un tren de ondas cuadradas en el osciloscopio. Se ajustan las escalas vertical y horizontal para una mejor visualización de la señal.

📊 Ajustes de Escala y Auto Configuración

Se describe cómo ajustar la escala vertical y horizontal del osciloscopio, explicando que cada división representa un voltaje o un tiempo específico. Se observa un ejemplo de un tren de ondas cuadradas de casi 8 volts de amplitud y 7 microsegundos de ancho. También se menciona la opción 'Auto', que ajusta automáticamente la mejor representación de la señal.

📐 Medición de Frecuencia y Ancho de Pulso

Finalmente, se muestran funciones adicionales del osciloscopio, como la medición automática de frecuencia (en este caso, 62 kHz) y el ancho del pulso (6.8 microsegundos). El osciloscopio se presenta como una herramienta versátil con muchas más funciones que se explorarán en videos futuros.

Mindmap

Keywords

💡Osciloscopio

El osciloscopio es un instrumento de medición que permite visualizar señales eléctricas. Es fundamental para medir frecuencias, amplitudes y comportamientos transitorios de señales, aspectos que no pueden observarse con un multímetro. En el video, se usa para analizar señales eléctricas y ajustar configuraciones para obtener mediciones precisas.

💡Canales

Los canales de un osciloscopio representan las entradas de señal que se pueden medir simultáneamente. En el video, se menciona que el osciloscopio tiene dos canales, lo que permite observar dos señales al mismo tiempo. Algunos modelos pueden tener hasta cuatro canales, ampliando la capacidad de análisis.

💡Sección vertical

La sección vertical del osciloscopio controla la posición y la escala vertical de la señal. Con la perilla de posición se ajusta la ubicación de la señal en la pantalla, y con la perilla de escala se modifica el tamaño de la señal en el eje vertical. Este control es esencial para visualizar la señal de manera adecuada, como se explica en el video.

💡Sección horizontal

La sección horizontal ajusta la posición de la señal en el eje horizontal y permite modificar la escala temporal. En el video, se utiliza para comprimir o expandir la señal en la dirección horizontal, facilitando la visualización detallada del comportamiento de la onda en función del tiempo.

💡Run/Stop

El botón 'Run/Stop' en el osciloscopio congela la señal en un instante específico o reanuda la medición en tiempo real. En el video, este botón es clave para analizar la señal en un momento preciso, permitiendo al usuario hacer observaciones detalladas sin la interferencia de nuevos datos.

💡Puntas de prueba

Las puntas de prueba del osciloscopio son cables especiales que conectan el dispositivo al circuito que se quiere medir. Estas puntas cuentan con una terminal que se conecta a tierra y otra que se conecta a la señal. En el video, se explica cómo calibrarlas para garantizar mediciones precisas.

💡Calibración

La calibración de las puntas de prueba es el proceso de ajustar el capacitor variable para obtener una medición precisa. En el video, se detalla cómo se realiza este ajuste utilizando un generador de señales interno del osciloscopio, asegurando que la señal medida tenga los extremos planos en una onda cuadrada.

💡Factor de amplificación (1x/10x)

El factor de amplificación 1x/10x de las puntas de prueba ajusta la amplitud de la señal que se mide. En el video, se menciona cómo al seleccionar el modo 10x se amplifica la señal antes de medirla, lo que es útil para señales más débiles o para evitar sobrecargar el osciloscopio.

💡Generador de señales

El generador de señales integrado en el osciloscopio se utiliza para producir una señal estándar, que permite calibrar las puntas de prueba. En el video, el presentador usa este generador para verificar que la onda cuadrada aparezca correctamente en la pantalla, lo que confirma una calibración adecuada.

💡Escala de tiempo

La escala de tiempo controla la resolución temporal de la señal en la pantalla del osciloscopio. En el video, se explica que la escala horizontal se puede ajustar para ver más detalles de la señal en microsegundos, lo que es esencial para medir la duración de los pulsos de una señal cuadrada generada por un circuito oscilador.

Highlights

Revisión detallada de un osciloscopio de la marca United.

Introducción a una serie de videos sobre el uso de osciloscopios.

Explicación de los controles básicos de un osciloscopio.

Cómo calibrar las puntas de prueba del osciloscopio.

Patrocinio por Aje Electrónica, proveedor de instrumentos de medición.

Función de un osciloscopio para visualizar señales eléctricas.

Diferenciación entre los canales de un osciloscopio y su capacidad de medición.

Uso de las perillas de posición y escala vertical para ajustar la señal.

Controles de la sección horizontal para manipular la señal en el eje horizontal.

Uso del botón Run/Stop para congelar y observar señales en tiempo real.

Importancia de las puntas de prueba y su diferencia con los cables de un multímetro.

Proceso de calibración de las puntas de prueba con un capacitor variable.

Conexión y configuración para iniciar la calibración del osciloscopio.

Selección de acoplamiento y edge para la configuración de la calibración.

Uso del generador de señales internas del osciloscopio para la calibración.

Ajuste del capacitor variable para obtener una señal de referencia.

Visualización y análisis de una señal de onda cuadrada con el osciloscopio.

Uso del botón Auto para encontrar la mejor representación de la señal en la pantalla.

Medición de características de la onda como frecuencia y ancho de pulso.

Explicación de la escala vertical y horizontal en el osciloscopio.

Ajuste de la escala para obtener una visualización más detallada de la señal.

Anuncio de futuras videos con más funciones del osciloscopio.

Transcripts

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qué tal amigos bienvenidos al canal en

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un vídeo anterior donde hice la revisión

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de este osciloscopio de la marca united

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varios de ustedes me comentaron que les

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gustaría ver una serie de vídeos donde

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se explique en detalle el funcionamiento

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y el uso de los hilos copio este es el

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primero en una serie de vídeos donde

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haremos precisamente eso en esta ocasión

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vamos a ver los controles básicos y cómo

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calibrar las puntas de prueba les

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comento que es pero si los copio fue

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patrocinado por los amigos de aje

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electrónica que cuentan con un extenso

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surtido de instrumentos de medición así

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como todos los componentes que puedan

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necesitar para sus proyectos

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ag electrónica también cuenta con un

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centro de servicio autorizado

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reparación y mantenimiento de equipos de

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la marca un hito en la descripción del

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vídeo les dejo la liga a su página y a

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la del centro de servicio

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primero que nada que es un osciloscopio

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bueno es un instrumento de medición que

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nos permite visualizar las señales

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eléctricas con esto nosotros podemos

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medir frecuencias amplitudes e incluso

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comportamientos transitorios de la señal

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los cuales sería imposible de observar

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con un multímetro dependiendo de la

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marca y el modelo de esos hilos copio

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vamos a tener ligeras variaciones en la

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disposición y tipo de controles pero

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todos son muy similares lo primero que

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debemos observar es cuántos canales

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tiene nuestro osciloscopio en este caso

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podemos ver que son dos canales el 1 y

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el 2 esto quiere decir que podemos medir

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dos señales simultáneamente si

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tuviéramos cuatro canales podríamos

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hacer la medición de cuatro señales

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observemos que aquí tenemos una sección

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vertical que tiene dos perillas una que

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dice posición y otra escala con la

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perilla de posición podemos ajustar

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justamente la posición vertical de

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nuestra señal podemos moverla en la

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pantalla y obviamente lo deseable es

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dejarla en el centro por otro lado la

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perilla de escala nos permite modificar

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el tamaño en escala vertical de la señal

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si la movemos a la derecha ampliamos la

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escala vertical y la vemos más grande y

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hacia la izquierda tenemos el efecto

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contrario

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lo que queremos es que nuestra señal

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ocupe la mayor parte de la pantalla pero

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que observemos la forma de onda completa

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por otro lado tenemos una sección

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horizontal que de manera similar

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la posición horizontal nos mueve la

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señal de izquierda a derecha y con la

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escala horizontal

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hacemos un zoom

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de manera que podemos comprimir o

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expandir la señal en la dirección

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horizontal

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de esta forma podemos

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ajustar la señal de manera que la

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podamos visualizar de la forma que más

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nos convenga

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la imagen que observamos en la pantalla

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es una medición en tiempo real de la

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señal

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nosotros podemos apretar este botón que

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traen todos los osciloscopios run stop

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si lo apretamos entonces congelamos la

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señal en un instante de tiempo

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particular y esto nos permite hacer

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ciertas observaciones más detalladas en

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ese tiempo preciso en el que congelamos

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la imagen lo volvemos a apretar y el

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osciloscopio continúa haciendo la

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medición en tiempo real

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otro aspecto importante del osciloscopio

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son las puntas de prueba que no son

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simplemente un par de cables como en un

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multímetro sino que son un poco más

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complejas tenemos esta terminal de tipo

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lagarto la cual se conecta a tierra y el

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otro extremo se conecta a la señal o al

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punto del circuito donde querramos

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medirla

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también tenemos

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que está este botón

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el cual se puede seleccionar entre un

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equis y 10 x podemos medirlo moverlo

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perdón y esto nos proporciona un factor

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de amplificación de la señal antes de

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comenzar a hacer mediciones es

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importante calibrar las puntas de prueba

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podemos observar que aquí hay un

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tornillo de calibración algunos otros

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modelos traen el tornillo en el otro

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extremo y básicamente se trata de un

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capacitor variable que debemos ajustar

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para que la punta quede calibrada ahora

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vamos a ver cómo es el proceso de

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calibración comenzamos por conectar

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nuestra punta de prueba en el canal uno

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ahí la tenemos

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y vamos a asegurarnos que solamente esté

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activo el canal 1 el canal 2 que es esté

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ahí están activos los dos canales lo

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desactivamos

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vamos a colocar la punta en 10x ya la

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tenemos ahí

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y ahora vamos a seleccionar en nuestro

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menú que se activa con este botón

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vamos a seleccionar acoplamiento de cee

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tenemos varias opciones pero nos vamos a

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quedar para propósitos de calibración

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con acoplamiento decente seguidamente

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debemos de seleccionar que nuestra punta

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de prueba esté en 10 x aquí vemos que

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está en un x vamos a moverlo para que

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quede en 10 x ahora presionaremos el

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botón de menú de trigger sí y tenemos

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que escoger el tipo de edge

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la opción la otra opción es pulso nos

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vamos a quedar con edge seguidamente

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la fuente debe de ser el canal 1 porque

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es el que estamos usando tenemos varias

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opciones pero nos quedamos con canal 1 y

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también flow debe de ser la opción que

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está seleccionada que es raíz esto le

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dice al osciloscopio que queremos

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iniciar la medición tan pronto la señal

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se encuentre en un punto de subida

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el osciloscopio tiene internamente un

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generador de señales que vamos a

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utilizar para calibrar nuestra punta

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esta es la salida que corresponde al

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generador vamos a conectar

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el caimán que corresponde a la tierra a

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la terminal marcada con tierra y el otro

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extremo de la punta a la señal

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y vemos cómo aparece nuestra señal en la

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pantalla del osciloscopio vamos a hacer

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los ajustes verticales y horizontales

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para que podamos verla con claridad

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ahí la tenemos centrada vamos a cambiar

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la escala

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ok

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que se vea un poco más grande

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y ahora vamos a cambiar la escala

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horizontal

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ahí está se ve bien y ajustamos el nivel

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de trigger

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para que nos quede estática

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ahí se ve mejor ahora bien necesitamos

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ajustar el capacitor variable que está

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en la punta de prueba para ello vamos a

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usar un desarmador plano pequeño y lo

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vamos a mover hasta que obtengamos una

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señal que sea que tenga los extremos

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perfectamente planos podemos ver cómo se

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va moviendo aquí ya nos pasamos le damos

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en el otro sentido

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un poquito más ahí está

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tenemos una onda cuadrada perfecta esto

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indica que nuestra punta ya está

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calibrada y podemos proceder a hacer

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mediciones con precisión

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para ello voy a usar este circuito que

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es un doblador de voltaje el cual usa un

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oscilador 555 que genera un tren de

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ondas cuadradas el cual es el que vamos

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a tratar de ver en el osciloscopio

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conectamos el clip de tierra al negativo

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y

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la punta la voy a poner en el pin 3 del

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555 que es el que genera

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la salida la señal de onda cuadrada que

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ya podemos ver aquí en la pantalla

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una vez una vez teniendo la señal en la

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pantalla podemos ajustar las escalas

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para tener una mejor visualización

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por ejemplo ahí y también movemos la

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escala horizontal y podemos observar el

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tren de ondas cuadradas

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también la mayoría de los osciloscopios

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tienen un botón auto el cual trata de

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encontrar la mejor representación en la

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pantalla normalmente lo logra cuando se

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trata de señales periódicas

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ahí está

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podemos observar que se trata de una

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señal efectivamente un tren de ondas

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cuadradas

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vamos a hacer acercar un poco más

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la pantalla

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ahí tenemos

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podemos ver

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que aquí dice 2 volts esto significa que

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la escala vertical tiene dos golpes por

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cada división

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es decir

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cada una de las divisiones en la

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pantalla en la escala vertical

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representa 2 volts eso quiere decir que

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la altura de esta señal es de 246 casi 8

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volts podemos nosotros cambiar la escala

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por ejemplo la hacemos más pequeña nos

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está indicando que son 5 golpes por

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división tendríamos aquí 5 10 15

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etcétera y cada vez que nosotros movemos

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la escala

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el osciloscopio nos indica cuál es el

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número de volts por cada división en la

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pantalla algo similar podemos observar

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en la escala horizontal que es la escala

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de tiempo nos está diciendo que son 5

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microsegundos entonces cada división

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horizontal

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toma un tiempo de 5 microsegundos

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entonces el ancho de este pulso podemos

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ver que es de un poco más de 5

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microsegundos para verlo con más detalle

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podemos mover la escala horizontal ahí

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está ahora tenemos 2 microsegundos por

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división de modo que el pulso mide 2 46

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casi 7 microsegundos la podemos hacer

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más grande aún

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vamos a mover la posición horizontal que

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comienza comentamos anteriormente

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ahí está podemos para ver el pulso

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completo colocamos el inicio del pulso

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para que coincida con la escala y

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podamos contar

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ahí está

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y vemos que es 123456 casi 7 divisiones

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como cada división es un microsegundo

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este pulso tiene un ancho de casi 7

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microsegundos

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le damos otra vez en auto para regresar

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a la representación donde vemos el tren

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de ondas completo

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también podemos ver varias de las

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características de la onda si apretamos

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este botón de medición o misión

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y aquí nos dice por ejemplo que tenemos

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una frecuencia de un poco más de 62

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kilos hertz es decir

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hay 62 mil pulsos generados cada segundo

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y aquí vemos de hecho el ancho del pulso

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que medimos manualmente hace un momento

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es de 6.8 microsegundos

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el osciloscopio es una herramienta muy

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versátil y tiene muchas otras funciones

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que iremos comentando en vídeos

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posteriores por el momento eso es todo

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espero que haya sido de utilidad lo que

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hemos comentado y nos vemos en el

play14:58

próximo vídeo

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