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Osciloscopio 70 mhz digital: Guía de compra
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Puede utilizarlo para obtener el mejor osciloscopio digital para sus necesidades comerciales o personales.
El mejor osciloscopio es un equipo muy importante que debe tener para realizar todo tipo de experimentos.
Es fundamental si desea conocer los valores exactos de un solo componente o medir el flujo de corriente en un circuito.
Lo más importante de un osciloscopio es su capacidad para permitirnos, como ingenieros y técnicos, analizar nuestro trabajo con precisión.
FIGURA 4-1: Un osciloscopio digital Como vimos anteriormente, cualquier dispositivo electrónico tiene algunas limitaciones cuando se utiliza con fines científicos.
Una de esas limitaciones son sus anchos de banda limitados, el rango de frecuencia donde las señales eléctricas pueden ser detectadas por un dispositivo electrónico sin interferencia de otras frecuencias a su alrededor (vea la Figura 4-2).
Esto significa que pequeños cambios en una parte de la señal afectarán a todas las partes de la señal a la vez; esto puede resultar en artefactos de ruido severos en su instrumentación y / o salida de pantalla (Figura 4-3).
Además, es posible que no haya suficiente ancho de banda disponible entre dos componentes adyacentes para que no puedan detectar las señales del otro simultáneamente (Figura 4-4).
Por ejemplo, suponga que tiene dos transmisores de radio conectados entre sí a través de un cable coaxial y luego agrega otro transmisor de radio utilizando cables triaxiales pero sin cables coaxiales que los conecten todavía.
¡Ahora imagina tener más de tres radios en tu sitio! Si solo tuviera un transmisor de radio por contacto de fuente puntual a lo largo de cada segmento de línea, entonces su sistema no alcanzaría la potencia máxima hasta que todas las fuentes puntuales estuvieran conectadas correctamente, pero si hubiera cuatro radios por contacto de fuente puntual a lo largo de cada segmento de línea, entonces bastante más antes de que las cuatro fuentes puntuales pudieran recibir sus respectivas transmisiones, entonces, ¿cómo podemos solucionar estos problemas? Deberíamos considerar agregar aún más antenas a nuestra configuración porque muchas veces podemos aumentar tanto la sensibilidad como la ganancia del receptor mientras reducimos la pérdida de canal debido a aumentos en la longitud de la antena.
Como se mencionó anteriormente, Los osciloscopios digitales modernos utilizan técnicas de modulación no lineal llamadas «filtros de modulación» que nos permiten a los ingenieros y técnicos que estamos familiarizados con los conceptos básicos de ingeniería electrónica, como la multiplexación por división de frecuencia (FDM) o la tecnología de seguimiento de fase (PTFE), crear circuitos complejos sin mucho esfuerzo.
en absoluto, simplemente ajustando la configuración dentro de esos filtros a través de programas de software conocidos como registros de desplazamiento de hardware o ASIC [Nota de advertencia].
Estos nuevos dispositivos ofrecen capacidades únicas más allá de lo que era posible anteriormente porque nos permiten a los ingenieros y técnicos acceder a datos en tiempo real desde lugares lejanos donde los métodos anteriores eran limitados en comparación con las tecnologías de comunicaciones de campo cercano como las redes WiMAX o los sistemas de comunicación inalámbrica Bluetooth® [Singer & Leroi 2009].
También tenga en cuenta que aunque las unidades de audio analógicas tradicionales aún brindan un rendimiento excelente en largas distancias de hasta cientos de millas a través de desiertos durante condiciones climáticas adversas como tormentas de polvo o tornados [Nelson et al., 2022], las nuevas digitales ahora ofrecen mejor resolución que nunca.
gracias principalmente a las velocidades de procesamiento mejoradas en relación con las unidades analógicas que pueden procesar datos de mayor resolución más rápido que nunca, ya que estos nuevos dispositivos utilizan chips DSP en lugar de transistores discretos, lo que los hace capaces de manejar grandes cantidades de datos lo suficientemente rápido como para que los procesos realizados con circuitos analógicos corren más lento pero aún tienen buenos resultados si se toman las opciones de diseño adecuadas.
[14] FIGURA 4-2: Límites de ancho de banda FIGURA 4-3: Artefactos de ruido causados por mayores longitudes de antena [15] FIGURA 4-4: Tiene todas las características que necesita para trabajar con electrónica y computadoras, que incluyen: El mejor osciloscopio es uno digital, lo que significa que tiene la capacidad de convertir señales de cualquier frecuencia en una señal analógica.
También puede leer las frecuencias de ondas de radio y otras radiaciones electromagnéticas.
Los osciloscopios digitales se utilizan para muchos propósitos en biología, física y química.
La aplicación más común de estos dispositivos es en experimentos médicos donde pueden ayudar a determinar qué tipo de medicamento usar o cuánto medicamento administrar a alguien con cáncer midiendo su temperatura corporal.
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