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Osciloscopio alquiler: Lo más importante
Osciloscopios y osciloscopios en pocas palabras.
El instrumento se utiliza para medir voltaje, corriente o resistencia con una señal eléctrica.
Se puede utilizar para medir tensiones de CA y señales de CC.
Hay varios tipos de osciloscopios disponibles, como analógicos, digitales e híbridos, que tienen diferentes características, pero todos funcionan con el mismo principio, es decir, al detectar cambios en la señal de entrada, los muestra en su pantalla y, por lo tanto, se puede realizar una observación visual de la forma de onda.
obtenido de este dispositivo llamado osciloscopio (Figura 1).
Figura 1: Un osciloscopio muestra formas de onda que varían con el tiempo utilizando diferentes niveles de escala de grises o bandas de color según el tipo de osciloscopio que esté utilizando.
Los tipos más comunes incluyen osciloscopios digitales, analógicos e híbridos Un osciloscopio normal tiene dos canales, uno para AC V / f, La medición de voltaje RMS, mientras que el otro es para medición de CC con un rango de frecuencia entre 0 Hz y 20 MHz (Figura 2).
Figura 2: Diferentes tipos de instrumentos que tienen funciones similares pero que varían en su diseño, como multímetro, analizador de espectro, etc.
¿Cómo funciona un osciloscopio? Cuando conecte su circuito a un puerto de salida analógica que se muestra en la figura 3, producirá una onda sinusoidal a 60Hz si no hay carga conectada, entonces no habrá ninguna salida en su lugar, no mostrará nada porque no habría ningún cambio observado por el punta de la sonda cuando se conecta a un circuito abierto (no se aplica voltaje).
Si aplicamos una pequeña cantidad de voltaje a través de los terminales de nuestro circuito, una vez más deberíamos obtener ondas sinusoidales que varían continuamente según la cantidad de voltaje que se aplicó hasta el punto de saturación donde un mayor aumento en la corriente de entrada genera grandes picos de amplitud que aparecen en la pantalla de visualización de nuestro osciloscopio ( Figuras 4 y 5).
Este fenómeno ocurre ahora muchas veces por segundo, por lo que estos pulsos aparecen muy rápido, lo que los hace más difíciles de ver en comparación con las ondas de movimiento lento causadas por la luz que pasa a través de gotas de agua o partículas de humo, etc.
(Figuras 6 y 7).
Figura 3: Señal de salida de onda sinusoidal Figura 4: Señal de salida con pequeña corriente aplicada al circuito Figura 5: Señal de salida con gran corriente aplicada al circuito Este fenómeno ocurre ahora muchas veces por segundo, por lo que estos pulsos aparecen muy rápido, lo que los hace más difíciles de ver en comparación con las ondas de movimiento lento causadas por la luz que pasa a través de gotas de agua o partículas de humo, etc.
Figura 3: Señal de salida de onda sinusoidal Figura 4: Señal de salida con pequeña corriente aplicada al circuito Figura 5: Señal de salida con gran corriente aplicada al circuito ‘.