1 00:00:09,009 --> 00:00:17,570 Este vídeo describe el funcionamiento básico de los osciloscopios digitales de Tektronix de las series TDS 1000 y 2000 B. 2 00:00:18,730 --> 00:00:24,710 Un osciloscopio es un instrumento que permite visualizar la evolución de una señal de tensión en el tiempo. 3 00:00:25,829 --> 00:00:32,149 Un osciloscopio digital utiliza un convertidor analógico digital para adquirir una serie de muestras de la forma de onda. 4 00:00:32,969 --> 00:00:36,950 Las muestras se almacenan en la memoria del osciloscopio como datos numéricos. 5 00:00:37,670 --> 00:00:41,590 Después, la forma de onda se reconstruye para visualizarla en la pantalla. 6 00:00:45,000 --> 00:00:52,479 El panel frontal del osciloscopio incluye la pantalla y los controles utilizados para la adquisición y la representación de la señal. 7 00:00:52,820 --> 00:01:01,359 Los controles del panel frontal están divididos en tres secciones, denominadas horizontal, vertical y disparo. 8 00:01:03,280 --> 00:01:08,599 El panel frontal incluye también los conectores por donde se introducen las señales a visualizar. 9 00:01:09,400 --> 00:01:11,900 Cada entrada del osciloscopio se denomina canal. 10 00:01:12,900 --> 00:01:18,739 En la figura se muestra un osciloscopio de cuatro canales, aunque en el laboratorio utilizará un modelo con sólo dos. 11 00:01:21,370 --> 00:01:27,549 La pantalla del osciloscopio muestra una retícula formada por líneas equispaciadas horizontales y verticales. 12 00:01:28,390 --> 00:01:34,310 Al intervalo entre dos líneas verticales o entre dos horizontales se denomina una división principal. 13 00:01:36,629 --> 00:01:43,370 La retícula forma un patrón de 8 divisiones principales verticales por 10 divisiones horizontales. 14 00:01:44,370 --> 00:01:49,189 En la parte central de la retícula hay dos líneas perpendiculares o ejes. 15 00:01:49,909 --> 00:01:56,069 Las divisiones principales de los ejes se subdividen a su vez en 5 divisiones menores. 16 00:01:58,900 --> 00:02:05,099 La señal a medir se representa sobre esta retícula que sirve de plantilla para realizar medidas de forma visual. 17 00:02:05,099 --> 00:02:14,360 El eje vertical o eje Y tiene unidades de tensión y el eje horizontal o eje X tiene unidades de tiempo. 18 00:02:15,360 --> 00:02:20,159 En la pantalla del osciloscopio se representará una señal de tensión en función del tiempo. 19 00:02:21,819 --> 00:02:31,300 Para utilizar un osciloscopio es necesario realizar tres ajustes básicos sobre determinados controles de las secciones vertical, horizontal y disparo. 20 00:02:31,300 --> 00:02:38,500 El primer ajuste se realiza dentro de la sección vertical y consiste en el ajuste de la escala vertical 21 00:02:38,500 --> 00:02:47,819 Este control, voltios por división, define el valor de tensión que se asigna a una división principal del eje vertical 22 00:02:47,819 --> 00:02:50,900 Esta información se representa en la pantalla 23 00:02:50,900 --> 00:02:59,800 Al cambiar la escala, se aumenta o reduce el tamaño de la forma de onda 24 00:03:00,719 --> 00:03:06,060 Por ejemplo, en la pantalla se representa una señal senoidal introducida por el canal 1. 25 00:03:07,360 --> 00:03:12,580 Este número, situado a la izquierda de la retícula, identifica el canal representado. 26 00:03:15,189 --> 00:03:20,270 Puede visualizar o ocultar la forma de onda de un canal pulsando este botón de forma repetida. 27 00:03:20,650 --> 00:03:30,659 La punta de flecha señala el nivel de referencia de la forma de onda. 28 00:03:31,300 --> 00:03:36,580 La señal tiene una excursión máxima o valor de pico que comprende una división vertical. 29 00:03:37,419 --> 00:03:45,000 El control está situado en la escala de un voltio por cada división, y por tanto la amplitud de la señal senoidal es de un voltio. 30 00:03:45,520 --> 00:03:59,389 Si el control se cambia a 500 milivoltios por división, la amplitud de la señal se extiende ahora sobre dos divisiones verticales. 31 00:04:00,389 --> 00:04:08,810 La amplitud se mantiene a un voltio, pero ahora puede visualizarla con un tamaño mayor sobre la pantalla, simplemente porque ha cambiado de escala. 32 00:04:08,810 --> 00:04:15,990 Al cambiar la escala vertical, la forma de onda se contrae o se expande respecto al nivel de referencia. 33 00:04:16,889 --> 00:04:23,730 Puede realizar medidas sencillas sobre la señal contando divisiones y multiplicando por el factor de escala asociado a cada división. 34 00:04:24,829 --> 00:04:27,689 También es posible cambiar la posición vertical de la forma de onda. 35 00:04:28,589 --> 00:04:30,269 Para ello se utiliza este mando. 36 00:04:46,980 --> 00:04:51,040 Al cambiar la posición, la forma de onda se desplaza hacia arriba o hacia abajo. 37 00:04:51,899 --> 00:04:57,839 Recuerde, el control voltios por división define simplemente el factor de escala de las divisiones verticales. 38 00:04:58,800 --> 00:05:03,879 Si el osciloscopio dispone de varios canales, puede definir un factor de escala distinto para cada canal. 39 00:05:06,120 --> 00:05:12,259 El osciloscopio puede visualizar la señal de todos los canales simultáneamente, cada uno con su propia escala. 40 00:05:12,540 --> 00:05:33,709 El segundo ajuste se realiza sobre la sección horizontal y consiste en el ajuste de la escala horizontal o ajuste de la base de tiempos. 41 00:05:33,709 --> 00:05:42,269 Con este control, segundos por división, define la cantidad de tiempo que se asigna a una división principal del eje horizontal. 42 00:05:43,029 --> 00:05:45,509 Esta información se representa en la pantalla. 43 00:05:46,430 --> 00:05:49,370 Todos los canales utilizan la misma escala de tiempo. 44 00:05:55,529 --> 00:06:00,329 Por ejemplo, en la pantalla cada división horizontal equivale a 500 microsegundos. 45 00:06:01,470 --> 00:06:06,490 Observe que un periodo de la señal ocupa dos divisiones horizontales, es decir, un milisegundo. 46 00:06:07,250 --> 00:06:10,529 Un periodo de un milisegundo equivale a una frecuencia de un kiloherzio. 47 00:06:11,550 --> 00:06:24,079 Si modifica la base de tiempos a un milisegundo por división, la forma de onda se contrae y un periodo ocupa ahora justo una división horizontal. 48 00:06:24,459 --> 00:06:30,920 La frecuencia sigue siendo de un kiloherzio, pero ahora puede observar más ciclos de la señal en la pantalla. 49 00:06:31,899 --> 00:06:43,420 Puede realizar medidas del periodo o la frecuencia de forma sencilla, contando el número de divisiones horizontales que ocupa un periodo de la señal y multiplicando por el valor de la escala elegida. 50 00:06:46,089 --> 00:06:50,689 También es posible cambiar la posición horizontal de la forma de onda utilizando este mando. 51 00:07:03,050 --> 00:07:11,910 Recuerde, el control segundo por división, o base de tiempos, define un factor de escala sobre las divisiones horizontales en unidades de tiempo. 52 00:07:11,910 --> 00:07:18,300 El tercer ajuste se realiza sobre la sección Trigger o Disparo. 53 00:07:19,000 --> 00:07:24,000 Los controles de esta sección permiten que la señal se represente en la pantalla sin desplazarse. 54 00:07:25,319 --> 00:07:31,680 Para que una señal periódica se mantenga estable en la pantalla, es necesario que siempre se muestre la misma sección de la señal. 55 00:07:32,699 --> 00:07:41,899 Para ello, se localiza entre el conjunto de las muestras almacenadas por el osciloscopio digital una muestra de referencia respecto a la cual se realizará la representación. 56 00:07:42,899 --> 00:07:46,319 Esta referencia se denomina también punto de disparo. 57 00:07:47,079 --> 00:07:50,660 Existen diversos criterios para especificar esta muestra de referencia. 58 00:07:51,360 --> 00:07:59,399 El más simple consiste en seleccionar un punto de la propia señal de entrada que coincida con un flanco y un nivel de tensión previamente especificado. 59 00:08:00,439 --> 00:08:07,279 La muestra que cumpla este criterio se toma como referencia temporal respecto a la cual se realiza la representación del resto de muestras. 60 00:08:08,360 --> 00:08:10,600 Esta opción se denomina disparo por flanco. 61 00:08:10,600 --> 00:08:15,259 Es la configuración de disparo por defecto y la utilizará de forma habitual. 62 00:08:19,329 --> 00:08:29,300 Este mando, Nivel de disparo, determina qué punto del flanco se toma como referencia para la representación. 63 00:08:30,579 --> 00:08:33,600 La flecha de la derecha señala el nivel de tensión elegido. 64 00:08:45,679 --> 00:08:52,019 Procure que esta flecha siempre se encuentre comprendida entre los valores máximo y mínimo de la excursión de la señal de entrada. 65 00:09:08,250 --> 00:09:15,120 Si pulsa este botón, accede a las distintas opciones de configuración del disparo. 66 00:09:18,049 --> 00:09:24,789 Es importante que la opción Fuente de disparo coincida con el canal por el que introduce la señal, el 1 en este caso. 67 00:09:25,110 --> 00:09:35,940 Si la fuente o el nivel de disparo no es el correcto, la señal no permanecerá estable en la pantalla. 68 00:10:06,179 --> 00:10:11,879 En esta esquina se muestra el flanco, positivo o negativo, y el nivel de tensión elegido de disparo. 69 00:10:11,879 --> 00:10:20,559 La posición horizontal o temporal que se corresponde con el punto de disparo se indica por esta flecha en la parte superior de la pantalla. 70 00:10:22,139 --> 00:10:34,110 Al cambiar la posición horizontal de la forma de onda, utilizando este mando, modifica el tiempo entre el disparo y el eje central de la retícula. 71 00:10:34,409 --> 00:10:40,990 Así podrá visualizar y desplazarse sobre los puntos de la forma de onda anteriores y posteriores al disparo. 72 00:10:40,990 --> 00:10:57,860 El osciloscopio dispone de una tecla que permite realizar los ajustes anteriores sobre la escala vertical, horizontal y el disparo de forma automática. 73 00:10:58,940 --> 00:11:01,539 Para ello debe pulsar el botón Autoconfiguración. 74 00:11:10,070 --> 00:11:17,350 Después puede utilizar los controles explicados anteriormente para modificar la representación de la señal si fuera necesario. 75 00:11:35,840 --> 00:11:40,779 Otro aspecto muy importante dentro de la sección vertical es el acoplamiento de la entrada. 76 00:11:41,679 --> 00:11:47,279 El acoplamiento se refiere al método utilizado para conectar una señal eléctrica de un circuito a otro. 77 00:11:48,200 --> 00:11:53,940 En este caso, el acoplamiento de entrada se refiere a la conexión del circuito que pretende medir al osciloscopio. 78 00:11:54,620 --> 00:12:03,480 El acoplamiento se puede configurar de tres formas, como CC o de continua, CA o de alterna y GND o tierra. 79 00:12:06,169 --> 00:12:11,470 El acoplamiento de continua muestra todas las componentes de alterna y de continua de la señal de entrada. 80 00:12:11,470 --> 00:12:17,830 Para seleccionar este tipo de acoplamiento debe pulsar este botón y seleccionar la opción CC o DC. 81 00:12:35,279 --> 00:12:43,440 Por ejemplo, la señal actual se visualiza con sus componentes de alterna, con un voltio de amplitud y tres voltios de continua. 82 00:12:44,519 --> 00:12:48,340 Observe dónde se encuentra el potencial de cero voltios o de referencia. 83 00:12:50,730 --> 00:12:56,230 El acoplamiento de alterna elimina la componente de continua de la señal o su valor medio. 84 00:12:56,230 --> 00:13:07,779 Si acopla la señal en la alterna, sólo se visualiza la componente de alterna. La forma de onda queda centrada sobre 0 voltios. 85 00:13:09,080 --> 00:13:16,899 El acoplamiento de alterna es útil si está interesado en visualizar una señal alterna de baja amplitud superpuesta a una tensión de continua elevada. 86 00:13:17,700 --> 00:13:23,919 Si visualiza la forma de onda completa, debe seleccionar un factor de escala alto que impide ver la componente de alterna con claridad. 87 00:13:23,919 --> 00:13:31,200 Si elimina la continua, podrá utilizar un factor de escala más pequeño y apreciar la señal alterna con más detalle 88 00:13:31,200 --> 00:13:59,840 El acoplamiento a tierra o GND desconecta la señal de entrada del sistema vertical y permite ver dónde se encuentra la línea de 0 voltios sobre la pantalla