1 00:00:09,009 --> 00:00:17,550 Este vídeo describe el funcionamiento básico de los osciloscopios digitales de Tektronix de las series TDS1000 y 2000B. 2 00:00:18,710 --> 00:00:24,670 Un osciloscopio es un instrumento que permite visualizar la evolución de una señal de tensión en el tiempo. 3 00:00:25,730 --> 00:00:32,109 Un osciloscopio digital utiliza un convertidor analógico digital para adquirir una serie de muestras de la forma de onda. 4 00:00:32,909 --> 00:00:36,929 Las muestras se almacenan en la memoria del osciloscopio como datos numéricos. 5 00:00:37,649 --> 00:00:41,549 Después, la forma de onda se reconstruye para visualizarla en la pantalla. 6 00:00:45,020 --> 00:00:52,439 El panel frontal del osciloscopio incluye la pantalla y los controles utilizados para la adquisición y la representación de la señal. 7 00:00:52,759 --> 00:01:01,320 Los controles del panel frontal están divididos en tres secciones, denominadas horizontal, vertical y disparo. 8 00:01:03,259 --> 00:01:08,560 El panel frontal incluye también los conectores por donde se introducen las señales a visualizar. 9 00:01:09,359 --> 00:01:11,859 Cada entrada del osciloscopio se denomina canal. 10 00:01:12,859 --> 00:01:18,700 En la figura se muestra un osciloscopio de cuatro canales, aunque en el laboratorio utilizará un modelo con sólo dos. 11 00:01:21,329 --> 00:01:27,510 La pantalla del osciloscopio muestra una retícula formada por líneas equispaciadas horizontales y verticales. 12 00:01:28,390 --> 00:01:34,269 Al intervalo entre dos líneas verticales o entre dos horizontales se denomina una división principal. 13 00:01:36,590 --> 00:01:43,329 La retícula forma un patrón de 8 divisiones principales verticales por 10 divisiones horizontales. 14 00:01:44,329 --> 00:01:49,150 En la parte central de la retícula hay dos líneas perpendiculares o ejes. 15 00:01:49,870 --> 00:01:56,030 Las divisiones principales de los ejes se subdividen a su vez en 5 divisiones menores. 16 00:01:58,859 --> 00:02:05,060 La señal a medir se representa sobre esta retícula que sirve de plantilla para realizar medidas de forma visual. 17 00:02:05,060 --> 00:02:14,319 El eje vertical o eje Y tiene unidades de tensión y el eje horizontal o eje X tiene unidades de tiempo. 18 00:02:15,340 --> 00:02:20,120 En la pantalla del osciloscopio se representará una señal de tensión en función del tiempo. 19 00:02:21,840 --> 00:02:31,240 Para utilizar un osciloscopio es necesario realizar tres ajustes básicos sobre determinados controles de las secciones vertical, horizontal y disparo. 20 00:02:31,240 --> 00:02:38,460 El primer ajuste se realiza dentro de la sección vertical y consiste en el ajuste de la escala vertical 21 00:02:38,460 --> 00:02:47,780 Este control, voltios por división, define el valor de tensión que se asigna a una división principal del eje vertical 22 00:02:47,780 --> 00:02:50,879 Esta información se representa en la pantalla 23 00:02:50,879 --> 00:02:59,780 Al cambiar la escala, se aumenta o reduce el tamaño de la forma de onda 24 00:03:00,719 --> 00:03:06,020 Por ejemplo, en la pantalla se representa una señal senoidal introducida por el canal 1. 25 00:03:07,300 --> 00:03:12,539 Este número, situado a la izquierda de la retícula, identifica el canal representado. 26 00:03:15,139 --> 00:03:20,240 Puede visualizar o ocultar la forma de onda de un canal pulsando este botón de forma repetida. 27 00:03:20,620 --> 00:03:30,610 La punta de flecha señala el nivel de referencia de la forma de onda. 28 00:03:31,289 --> 00:03:36,530 La señal tiene una excursión máxima o valor de pico que comprende una división vertical. 29 00:03:37,330 --> 00:03:44,969 El control está situado en la escala de 1 voltio por cada división y por tanto la amplitud de la señal senoidal es de 1 voltio. 30 00:03:45,469 --> 00:03:59,360 Si el control se cambia a 500 milivoltios por división, la amplitud de la señal se extiende ahora sobre dos divisiones verticales. 31 00:04:00,319 --> 00:04:08,759 La amplitud se mantiene a 1 voltio, pero ahora puede visualizarla con un tamaño mayor sobre la pantalla, simplemente porque ha cambiado de escala. 32 00:04:08,759 --> 00:04:15,939 Al cambiar la escala vertical, la forma de onda se contrae o se expande respecto al nivel de referencia. 33 00:04:16,860 --> 00:04:23,699 Puede realizar medidas sencillas sobre la señal contando divisiones y multiplicando por el factor de escala asociado a cada división. 34 00:04:24,800 --> 00:04:27,660 También es posible cambiar la posición vertical de la forma de onda. 35 00:04:28,560 --> 00:04:30,220 Para ello se utiliza este mando. 36 00:04:46,939 --> 00:04:51,000 Al cambiar la posición, la forma de onda se desplaza hacia arriba o hacia abajo. 37 00:04:51,860 --> 00:04:57,800 Recuerde, el control voltios por división define simplemente el factor de escala de las divisiones verticales. 38 00:04:58,759 --> 00:05:03,839 Si el osciloscopio dispone de varios canales, puede definir un factor de escala distinto para cada canal. 39 00:05:06,079 --> 00:05:12,199 El osciloscopio puede visualizar la señal de todos los canales simultáneamente, cada uno con su propia escala. 40 00:05:12,519 --> 00:05:33,680 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 00:05:33,680 --> 00:05:42,240 Con este control, segundos por división, define la cantidad de tiempo que se asigna a una división principal del eje horizontal. 42 00:05:42,980 --> 00:05:45,459 Esta información se representa en la pantalla. 43 00:05:46,379 --> 00:05:49,339 Todos los canales utilizan la misma escala de tiempo. 44 00:05:55,500 --> 00:06:00,300 Por ejemplo, en la pantalla cada división horizontal equivale a 500 microsegundos. 45 00:06:01,420 --> 00:06:06,459 Observe que un periodo de la señal ocupa dos divisiones horizontales, es decir, un milisegundo. 46 00:06:07,220 --> 00:06:10,500 Un periodo de un milisegundo equivale a una frecuencia de un kiloherzio. 47 00:06:11,519 --> 00:06:24,050 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 00:06:24,430 --> 00:06:30,889 La frecuencia sigue siendo de un kiloherzio, pero ahora puede observar más ciclos de la señal en la pantalla. 49 00:06:31,870 --> 00:06:43,389 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 00:06:46,069 --> 00:06:50,649 También es posible cambiar la posición horizontal de la forma de onda utilizando este mando. 51 00:07:03,019 --> 00:07:11,879 Recuerde, el control segundo por división, o base de tiempos, define un factor de escala sobre las divisiones horizontales en unidades de tiempo. 52 00:07:11,879 --> 00:07:18,259 El tercer ajuste se realiza sobre la sección Trigger o Disparo. 53 00:07:19,379 --> 00:07:23,959 Los controles de esta sección permiten que la señal se represente en la pantalla sin desplazarse. 54 00:07:25,300 --> 00:07:31,660 Para que una señal periódica se mantenga estable en la pantalla, es necesario que siempre se muestre la misma sección de la señal. 55 00:07:32,199 --> 00:07:41,879 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 00:07:42,879 --> 00:07:46,300 Esta referencia se denomina también punto de disparo. 57 00:07:47,040 --> 00:07:50,620 Existen diversos criterios para especificar esta muestra de referencia. 58 00:07:51,339 --> 00:07:59,360 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 00:08:00,459 --> 00:08:07,240 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 --> 00:08:10,560 Esta opción se denomina disparo por flanco. 61 00:08:10,560 --> 00:08:15,240 Es la configuración de disparo por defecto y la utilizará de forma habitual. 62 00:08:19,290 --> 00:08:29,279 Este mando, Nivel de disparo, determina qué punto del flanco se toma como referencia para la representación. 63 00:08:30,540 --> 00:08:33,580 La flecha de la derecha señala el nivel de tensión elegido. 64 00:08:45,629 --> 00:08:51,990 Procure que esta flecha siempre se encuentre comprendida entre los valores máximo y mínimo de la excursión de la señal de entrada. 65 00:09:08,100 --> 00:09:15,080 Si pulsa este botón, accede a las distintas opciones de configuración del disparo. 66 00:09:18,009 --> 00:09:24,769 Es importante que la opción Fuente de disparo coincida con el canal por el que introduce la señal, el 1 en este caso. 67 00:09:30,320 --> 00:09:35,899 Si la fuente o el nivel de disparo no es el correcto, la señal no permanecerá estable en la pantalla. 68 00:09:36,220 --> 00:10:11,820 En esta esquina se muestra el flanco, positivo o negativo, y el nivel de tensión elegido de disparo. 69 00:10:11,820 --> 00:10:20,519 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 00:10:22,100 --> 00:10:34,070 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 00:10:34,370 --> 00:10:40,970 Así podrá visualizar y desplazarse sobre los puntos de la forma de onda anteriores y posteriores al disparo. 72 00:10:40,970 --> 00:10:57,820 El osciloscopio dispone de una tecla que permite realizar los ajustes anteriores sobre la escala vertical, horizontal y el disparo de forma automática. 73 00:10:58,919 --> 00:11:01,519 Para ello debe pulsar el botón Autoconfiguración. 74 00:11:10,029 --> 00:11:17,309 Después puede utilizar los controles explicados anteriormente para modificar la representación de la señal si fuera necesario. 75 00:11:35,820 --> 00:11:40,740 Otro aspecto muy importante dentro de la sección vertical es el acoplamiento de la entrada. 76 00:11:41,620 --> 00:11:47,259 El acoplamiento se refiere al método utilizado para conectar una señal eléctrica de un circuito a otro. 77 00:11:48,159 --> 00:11:53,919 En este caso, el acoplamiento de entrada se refiere a la conexión del circuito que pretende medir al osciloscopio. 78 00:11:54,799 --> 00:12:03,440 El acoplamiento se puede configurar de tres formas, como CC o de continua, CA o de alterna y GND o tierra. 79 00:12:06,100 --> 00:12:11,419 El acoplamiento de continua muestra todas las componentes de alterna y de continua de la señal de entrada. 80 00:12:11,419 --> 00:12:17,799 Para seleccionar este tipo de acoplamiento debe pulsar este botón y seleccionar la opción CC o DC. 81 00:12:35,240 --> 00:12:43,419 Por ejemplo, la señal actual se visualiza con sus componentes de alterna, con un voltio de amplitud y tres voltios de continua. 82 00:12:44,480 --> 00:12:48,299 Observe dónde se encuentra el potencial de cero voltios o de referencia. 83 00:12:50,700 --> 00:12:56,179 El acoplamiento de alterna elimina la componente de continua de la señal o su valor medio. 84 00:12:56,179 --> 00:13:07,759 Si acopla la señal en la alterna, solo se visualiza la componente de alterna. La forma de onda queda centrada sobre 0 voltios. 85 00:13:09,059 --> 00:13:16,879 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 00:13:17,679 --> 00:13:23,879 Si visualiza la forma de onda completa, debe seleccionar un factor de escala alto que impide ver la componente de alterna con claridad. 87 00:13:24,740 --> 00:13:31,159 Si elimina la continua, podrá utilizar un factor de escala más pequeño y apreciar la señal alterna con más detalle. 88 00:13:51,159 --> 00:13:59,799 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. 89 00:14:13,610 --> 00:14:19,070 La medida de una señal requiere conectar la entrada del osciloscopio a dos puntos del circuito a medir. 90 00:14:19,830 --> 00:14:29,629 Si utiliza una sonda de tensión deberá conectar al circuito la punta de la sonda, que termina en un gancho, y la conexión de tierra de la sonda, que se corresponde con la pinza de cocodrilo. 91 00:14:30,750 --> 00:14:35,549 Debe conectar estos dos terminales entre los puntos del circuito donde desee ver la forma de onda. 92 00:14:36,889 --> 00:14:45,350 Tenga presente que todos los canales de entrada tienen un terminal común referenciado a tierra física, siempre que el osciloscopio no esté aislado o utilice una sonda especial. 93 00:14:46,210 --> 00:14:51,450 La conexión a tierra se produce al conectar el osciloscopio a una base de red provista de toma de tierra. 94 00:14:52,309 --> 00:14:56,049 La pinza de cocodrilo de cada sonda está conectada a este punto común. 95 00:14:56,950 --> 00:15:02,269 Cuando utilice dos o más canales, conecte la pinza de cocodrilo de cada sonda al mismo punto del circuito. 96 00:15:03,750 --> 00:15:06,909 En caso contrario, provocaría un cortocircuito entre esos puntos. 97 00:15:10,659 --> 00:15:13,340 Existen tres modos de realizar medidas en este osciloscopio. 98 00:15:14,240 --> 00:15:22,500 Puede realizar medidas visuales utilizando las divisiones de la retícula, utilizar los cursores o realizar medidas automatizadas. 99 00:15:23,279 --> 00:15:32,559 El método de la retícula permite realizar un cálculo rápido visual contando divisiones principales y menores y multiplicando el resultado por el factor de escala. 100 00:15:34,879 --> 00:15:40,080 La forma de onda de la figura tiene una amplitud que ocupa una división principal más dos divisiones menores. 101 00:15:40,779 --> 00:15:43,559 Ahora cada división principal equivale a 5 voltios. 102 00:15:44,220 --> 00:15:47,899 Una menor es siempre un quinto de una principal, es decir, un voltio en este caso. 103 00:15:48,539 --> 00:15:51,000 La amplitud será, por tanto, de 7 voltios. 104 00:15:52,100 --> 00:15:58,080 Puede que le resulte útil mover la forma de onda en horizontal para realizar medidas visuales de forma más cómoda. 105 00:15:58,080 --> 00:16:04,840 Por ejemplo, desplazando el pico de la señal que pretenda medir sobre el eje central que dispone de divisiones menores. 106 00:16:04,840 --> 00:16:26,110 o ajustar el inicio de un ciclo con el comienzo de una división para realizar medidas de frecuencia. 107 00:16:42,080 --> 00:16:45,600 Otro método para realizar mediciones es utilizar los cursores. 108 00:16:47,419 --> 00:16:52,379 Este método permite realizar medidas mediante el desplazamiento de un par de líneas sobre la pantalla. 109 00:16:52,980 --> 00:16:57,320 Para seleccionar los cursores debe pulsar este botón. 110 00:17:02,889 --> 00:17:06,170 Existen dos tipos de cursores, de amplitud y de tiempo. 111 00:17:06,170 --> 00:17:27,950 Los cursores de amplitud aparecen como dos líneas horizontales en la pantalla y miden los parámetros verticales o de amplitud de la forma de onda. 112 00:17:42,690 --> 00:17:46,170 Las amplitudes de tensión se miden respecto al nivel de referencia. 113 00:17:47,349 --> 00:17:51,970 Para mover los cursores sobre la pantalla se utiliza estos mandos, o bien el mando multiuso. 114 00:17:52,349 --> 00:18:19,900 Por ejemplo, puede situar los cursores sobre los valores máximo y mínimo de la señal. 115 00:18:20,799 --> 00:18:25,839 A la derecha de la pantalla se muestran las medidas relacionadas con la posición actual de los cursores. 116 00:18:29,019 --> 00:18:32,740 Los cursores de tiempo aparecen como líneas verticales en la pantalla. 117 00:18:47,319 --> 00:18:49,660 El tiempo se mide respecto al punto de disparo. 118 00:18:51,200 --> 00:18:56,900 Los cursores de tiempo incluyen también una lectura de la amplitud de la forma de onda en el punto en que ésta cruza con el cursor. 119 00:18:57,839 --> 00:19:03,220 Por ejemplo, puede situar los cursores sobre un ciclo de la forma de onda para medir su periodo. 120 00:19:29,799 --> 00:19:33,440 Finalmente, también puede realizar medidas pulsando este botón. 121 00:19:33,759 --> 00:19:41,940 Puede realizar hasta cinco medidas sobre la señal de forma automática. 122 00:19:43,000 --> 00:19:47,740 Estas medidas son más exactas que las que realiza visualmente con la retícula o con los cursores. 123 00:19:48,940 --> 00:19:53,160 Las medidas se actualizan periódicamente a medida que el osciloscopio adquiere nuevos datos. 124 00:19:54,500 --> 00:20:00,720 Por ejemplo, si desea ver el valor de pico a pico de la señal de entrada, proceda como indica la figura. 125 00:20:02,220 --> 00:20:05,599 Primero seleccione fuente CH1. 126 00:20:06,039 --> 00:20:12,299 Después, en tipo, pulse varias veces hasta obtener la medida de pico a pico. 127 00:20:18,170 --> 00:20:23,890 Si desea añadir también a la medida el valor máximo y la frecuencia de la señal, proceda como indica la figura. 128 00:20:56,039 --> 00:21:01,299 Cuando aparezca un signo de interrogación en la lectura de un valor, la señal está fuera del margen de medición. 129 00:21:02,000 --> 00:21:06,599 En este caso, gire el mando voltios por división del canal correspondiente para reducir la sensibilidad 130 00:21:06,599 --> 00:21:09,980 o cambie el parámetro segundo por división de la base de tiempos. 131 00:21:11,500 --> 00:21:16,940 Aunque el osciloscopio está preparado para medir tensiones, puede realizar también la medida de corriente 132 00:21:16,940 --> 00:21:21,960 midiendo la tensión sobre una resistencia conocida y aplicando la ley de Ohm. También 133 00:21:21,960 --> 00:21:27,599 puede utilizar una sonda especial denominada sonda de corriente. El osciloscopio también 134 00:21:27,599 --> 00:21:32,180 puede funcionar en un modo especial que permite representar la evolución de una señal respecto 135 00:21:32,180 --> 00:21:37,799 a otra. Este formato muestra un punto cada vez que se adquiere una muestra por los canales 136 00:21:37,799 --> 00:21:43,960 1 y 2. La señal introducida por el canal 1 determina la coordenada X del punto y la 137 00:21:43,960 --> 00:21:49,599 señal del canal 2 la coordenada I. La composición de estas dos señales será la imagen representada. 138 00:21:50,480 --> 00:21:56,039 Este modo se denomina modo XY. Puede utilizarlo para obtener relaciones de transferencia, 139 00:21:56,440 --> 00:22:01,019 la curva VI de un dispositivo o estimar el desfase entre dos señales de forma visual. 140 00:22:50,190 --> 00:22:54,569 La impedancia de entrada del osciloscopio es del orden de un megaohmio en paralelo con 141 00:22:54,569 --> 00:23:00,470 una capacidad de 20 picofaradios aproximadamente. Esta impedancia puede resultar demasiado pequeña 142 00:23:00,470 --> 00:23:05,710 para algunas medidas de tensión y además cambia con la frecuencia de la señal. Por 143 00:23:05,710 --> 00:23:10,609 ello, es habitual que la conexión de la señal a los canales del osciloscopio no se haga 144 00:23:10,609 --> 00:23:16,250 directamente, sino que se realice a través de una sonda pasiva de tensión. Una sonda 145 00:23:16,250 --> 00:23:21,309 pasiva está constituida por una simple red RC basada en un condensador ajustable y una 146 00:23:21,309 --> 00:23:27,589 resistencia de 9 megaohmios habitualmente. La sonda permite acoplar la señal de un circuito 147 00:23:27,589 --> 00:23:32,890 a la entrada del osciloscopio con dos beneficios importantes. Se incrementa la resistencia 148 00:23:32,890 --> 00:23:38,329 de entrada y se reduce la capacidad de entrada, todo ello a costa de una atenuación constante 149 00:23:38,329 --> 00:23:43,109 de la señal. El modelo de la sonda que utilizará dispone 150 00:23:43,109 --> 00:23:48,250 de un conmutador de atenuación que puede situar en las posiciones por 1, no se produce 151 00:23:48,250 --> 00:23:54,190 atenuación, y por 10, atenúa la señal de entrada en un factor de 10, pero con los beneficios 152 00:23:54,190 --> 00:23:59,450 antes mencionados. Si modifica el conmutador de atenuación de la sonda, también debe 153 00:23:59,450 --> 00:24:03,990 de cambiar el parámetro de atenuación en el submenú sonda del osciloscopio para que 154 00:24:03,990 --> 00:24:11,089 coincidan. La opción de este submenú se modifica seleccionando CH1 menú y pulsando 155 00:24:11,089 --> 00:24:24,420 este botón. De esta forma, el osciloscopio realiza por sí mismo el ajuste del factor 156 00:24:24,420 --> 00:24:29,400 de escala vertical en función del valor de atenuación de la sonda y las medidas mostradas 157 00:24:29,400 --> 00:24:34,400 por el osciloscopio serán correctas. Compruebe siempre antes de realizar cualquier medida que 158 00:24:34,400 --> 00:24:41,940 la atenuación de la sonda coincida con la opción de atenuación en el menú del osciloscopio. El 159 00:24:41,940 --> 00:24:47,339 extremo de la sonda que se conecta a la entrada del osciloscopio termina en un conector BNC. Sobre 160 00:24:47,339 --> 00:24:52,400 el cuerpo del conector hay un tornillo para realizar la compensación de la sonda. La compensación 161 00:24:52,400 --> 00:24:56,400 consiste en el ajuste de un condensador para conseguir que la atenuación de la sonda se 162 00:24:56,400 --> 00:25:14,960 mantenga constante a distintas frecuencias. Para realizar la compensación de la sonda de 163 00:25:14,960 --> 00:25:20,440 forma manual, siga estos pasos. Compruebe que el conmutador de atenuación de la sonda se halle en 164 00:25:20,440 --> 00:25:26,680 x10 y conecte la sonda a esta salida del osciloscopio denominada compensación sonda. Esta salida 165 00:25:26,680 --> 00:25:31,740 proporciona una onda cuadrada de 5 voltios y 1 kiloherzio. A continuación, pulse el botón 166 00:25:31,740 --> 00:25:37,960 autoconfigurar y compruebe el aspecto de la forma de onda. Si es necesario, mueva el tornillo de 167 00:25:37,960 --> 00:25:42,160 compensación hasta que el aspecto de la señal cuadrada indique que la sonda está compensada. 168 00:25:42,839 --> 00:25:48,059 En las figuras se muestra la forma de onda correcta. Deberá realizar este ajuste antes 169 00:25:48,059 --> 00:25:52,680 de efectuar cualquier medida. Como método alternativo al procedimiento manual puede 170 00:25:52,680 --> 00:25:57,279 utilizar el asistente de comprobación de la sonda. Este asistente le ayudará a ajustar la 171 00:25:57,279 --> 00:26:02,519 compensación y a configurar el valor de atenuación de cada canal. Para ello debe pulsar el botón 172 00:26:02,519 --> 00:26:09,019 comprobar sonda. Si la sonda se ha conectado correctamente, se ha compensado bien y la 173 00:26:09,019 --> 00:26:13,200 opción de atenuación del osciloscopio coincide con la de la sonda, se presenta el mensaje 174 00:26:13,200 --> 00:26:18,740 comprobación de sonda OK en la parte inferior de la pantalla. En caso contrario, siga las 175 00:26:18,740 --> 00:26:35,119 instrucciones que muestra la pantalla del osciloscopio. A continuación se realizan tres 176 00:26:35,119 --> 00:26:40,400 ejemplos prácticos. Estos ejemplos resaltan determinadas características del osciloscopio 177 00:26:40,400 --> 00:26:46,180 y proporcionan ideas para resolver problemas durante las prácticas. Suponga que necesita 178 00:26:46,180 --> 00:26:50,660 ver una señal de un circuito y medir la frecuencia, el periodo y la amplitud pico a pico. 179 00:26:51,460 --> 00:26:53,799 Para mostrar una señal, siga estos pasos. 180 00:26:55,259 --> 00:26:57,559 Establezca en x10 el conmutador de la sonda. 181 00:26:58,900 --> 00:27:00,559 Pulse el botón CH1 Menú. 182 00:27:04,950 --> 00:27:08,829 Compruebe la atenuación de la sonda en el submenú Sonda del osciloscopio. 183 00:27:09,769 --> 00:27:11,470 Deberá figurar Sonda x10. 184 00:27:12,789 --> 00:27:15,309 Conecte la punta de la sonda del canal 1 a la señal. 185 00:27:15,990 --> 00:27:20,309 Conecte la referencia, la pinza de cocodrilo negra, al punto de referencia del circuito. 186 00:27:21,529 --> 00:27:23,369 Pulse el botón Autoconfigurar. 187 00:27:29,619 --> 00:27:34,680 El osciloscopio establece automáticamente los controles verticales, horizontales y de disparo. 188 00:27:35,440 --> 00:27:40,039 Si desea mejorar la representación de la forma de onda, puede ajustar manualmente dichos controles. 189 00:27:40,859 --> 00:27:45,380 Para medir la frecuencia, el periodo y la amplitud pico a pico, siga estos pasos. 190 00:27:46,019 --> 00:27:47,460 Pulse el botón Medidas. 191 00:27:51,809 --> 00:27:54,289 Pulse sobre el primer botón para configurar la medida. 192 00:27:58,440 --> 00:28:03,579 Compruebe que la fuente, canal sobre el que desea realizar la medida, sea CH1. 193 00:28:03,579 --> 00:29:05,779 En tipo, pulse hasta que aparezca Frecuencia. La lectura Valor muestra la medida y la actualiza. Pulse Atrás. Pulse el segundo botón. En tipo, seleccione Periodo. Pulse el botón Atrás. Pulse el tercer botón. En tipo, seleccione Tensión pico a pico. Pulse el botón Atrás. 194 00:29:13,559 --> 00:29:16,539 Ahora suponga que necesita medir la ganancia de un amplificador. 195 00:29:17,599 --> 00:29:23,819 Para ello, conecte un canal del osciloscopio a la entrada y otro canal a la salida del amplificador, tal como muestra la figura. 196 00:29:25,920 --> 00:29:29,680 Mida los niveles de ambas señales y utilice las medidas para calcular la ganancia. 197 00:29:30,000 --> 00:29:38,769 Para representar las señales conectadas a los canales 1 y 2 y obtener medidas, siga estos pasos. 198 00:29:39,849 --> 00:29:40,829 Pulse el botón Autoconfigurar. 199 00:29:51,390 --> 00:29:52,930 Pulse el botón Medidas. 200 00:29:57,750 --> 00:30:00,069 Seleccione como fuente CH1. 201 00:30:04,339 --> 00:30:07,839 En tipo, seleccione tensión pico a pico. 202 00:30:13,660 --> 00:30:14,220 Pulse atrás. 203 00:30:17,690 --> 00:30:20,930 Ahora añada otra medida, pero seleccione como fuente CH2. 204 00:30:27,839 --> 00:30:29,720 Pulse en tipo, tensión pico a pico. 205 00:30:35,750 --> 00:30:36,490 Pulse atrás. 206 00:30:39,720 --> 00:30:42,740 Lea las amplitudes de pico a pico de ambos canales. 207 00:30:43,359 --> 00:30:48,200 Para calcular la ganancia, obtenga el cociente entre los valores de salida y de entrada. 208 00:30:48,200 --> 00:31:03,960 Si desea visualizar, por ejemplo, la relación entre la entrada y la salida del amplificador anterior, puede utilizar el modo XY del osciloscopio. 209 00:31:05,000 --> 00:31:06,880 Para ello proceda como indica la figura. 210 00:31:08,339 --> 00:31:09,460 Pulse el botón Autoconfigurar. 211 00:31:29,750 --> 00:31:31,150 Pulse el botón Pantalla. 212 00:31:36,720 --> 00:31:39,779 A continuación pulse este botón para conmutar al formato XY. 213 00:31:44,019 --> 00:31:51,819 La señal del canal 1, conectado a la entrada del amplificador, se representa sobre el eje X, y la del canal 2, la salida, sobre el eje Y. 214 00:31:52,500 --> 00:31:55,740 puede consultar otros ejemplos en el manual de usuario del osciloscopio.