Osciloscopio tektronix manual pdf

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3 Osciloscopio de 4 canales y 100 MHz
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Osciloscopio tektronix manual pdf: Lo más básico y esencial

El osciloscopio es el instrumento que se utiliza para examinar objetos, como circuitos eléctricos y otros dispositivos eléctricos.

El término «osciloscopio» puede referirse a cualquiera de los diferentes tipos de osciloscopios: un osciloscopio digital (D / O) utiliza un circuito electrónico para producir formas de onda en una pantalla de visualización; es similar en operación y apariencia a un convertidor de analógico a digital, pero carece de la precisión requerida para la transferencia de datos de alta velocidad.

Un segundo tipo de D / O utiliza dos electrodos dispuestos en paralelo que se conectan a través de dos conductores para que un electrodo interactúe con cada condensador o resistor.

Con este tipo de sistema, el voltaje de salida en cada electrodo se puede medir sin tener que usar múltiples sondas o sensores; sin embargo, existen inconvenientes debido a su alcance y sensibilidad limitados en comparación con otros sistemas.

[1] Un tercer tipo emplea condensadores en lugar de transistores porque no requieren voltajes precisos de los electrodos en virtud de su mayor resistencia.

[2] [3] Además, algunos tipos tienen detectores más sensibles que otros.

Por ejemplo, muchos osciloscopios digitales incluyen picocélulas que miden el flujo de corriente entre transistores individuales en lugar de utilizar acoplamiento inductivo.

Esto les permite detectar corrientes hasta valores cientos de veces más altos que los que se encuentran en los medidores analógicos.

[4] Algunos también usan optoaisladores con componentes de baja impedancia, como resistencias y condensadores, que permiten flujos de corriente mucho más bajos a través de estos componentes, lo que permite mediciones a frecuencias muy bajas donde el flujo de corriente sería demasiado lento para la electrónica moderna.

[5] [6] Otros tipos emplean dipolos sin dejar de ser capaces de detectar corrientes superiores a 1 mA, mientras que la mayoría de los diodos sólo funcionan por debajo de 0 mA, [7] [8] aunque algunos pueden proporcionar rangos de detección mucho mayores [9].

En general, aunque los tres tipos comparten características comunes que incluyen ambas capacidades de respuesta de frecuencia (los diodos generalmente ofrecen una mejor linealidad), anchos de banda operativos amplios (la capacidad de medir rangos continuos grandes durante períodos cortos), tamaño relativamente pequeño (~ 100 μm) (~ 10− 2 cm) [10], buena resolución de señal (.