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Osciloscopio Tektronix TDS1001B parte I

Ajuste de pantalla

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Subido el 13 de octubre de 2019 por Antonio S.

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Este vídeo describe el funcionamiento básico de los osciloscopios digitales de Tektronix de las series TDS 1000 y 2000 B. 00:00:09
Un osciloscopio es un instrumento que permite visualizar la evolución de una señal de tensión en el tiempo. 00:00:18
Un osciloscopio digital utiliza un convertidor analógico digital para adquirir una serie de muestras de la forma de onda. 00:00:25
Las muestras se almacenan en la memoria del osciloscopio como datos numéricos. 00:00:32
Después, la forma de onda se reconstruye para visualizarla en la pantalla. 00:00:37
El panel frontal del osciloscopio incluye la pantalla y los controles utilizados para la adquisición y la representación de la señal. 00:00:45
Los controles del panel frontal están divididos en tres secciones, denominadas horizontal, vertical y disparo. 00:00:52
El panel frontal incluye también los conectores por donde se introducen las señales a visualizar. 00:01:03
Cada entrada del osciloscopio se denomina canal. 00:01:09
En la figura se muestra un osciloscopio de cuatro canales, aunque en el laboratorio utilizará un modelo con sólo dos. 00:01:12
La pantalla del osciloscopio muestra una retícula formada por líneas equispaciadas horizontales y verticales. 00:01:21
Al intervalo entre dos líneas verticales o entre dos horizontales se denomina una división principal. 00:01:28
La retícula forma un patrón de 8 divisiones principales verticales por 10 divisiones horizontales. 00:01:36
En la parte central de la retícula hay dos líneas perpendiculares o ejes. 00:01:44
Las divisiones principales de los ejes se subdividen a su vez en 5 divisiones menores. 00:01:49
La señal a medir se representa sobre esta retícula que sirve de plantilla para realizar medidas de forma visual. 00:01:58
El eje vertical o eje Y tiene unidades de tensión y el eje horizontal o eje X tiene unidades de tiempo. 00:02:05
En la pantalla del osciloscopio se representará una señal de tensión en función del tiempo. 00:02:15
Para utilizar un osciloscopio es necesario realizar tres ajustes básicos sobre determinados controles de las secciones vertical, horizontal y disparo. 00:02:21
El primer ajuste se realiza dentro de la sección vertical y consiste en el ajuste de la escala vertical 00:02:31
Este control, voltios por división, define el valor de tensión que se asigna a una división principal del eje vertical 00:02:38
Esta información se representa en la pantalla 00:02:47
Al cambiar la escala, se aumenta o reduce el tamaño de la forma de onda 00:02:50
Por ejemplo, en la pantalla se representa una señal senoidal introducida por el canal 1. 00:03:00
Este número, situado a la izquierda de la retícula, identifica el canal representado. 00:03:07
Puede visualizar o ocultar la forma de onda de un canal pulsando este botón de forma repetida. 00:03:15
La punta de flecha señala el nivel de referencia de la forma de onda. 00:03:20
La señal tiene una excursión máxima o valor de pico que comprende una división vertical. 00:03:31
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. 00:03:37
Si el control se cambia a 500 milivoltios por división, la amplitud de la señal se extiende ahora sobre dos divisiones verticales. 00:03:45
La amplitud se mantiene a un voltio, pero ahora puede visualizarla con un tamaño mayor sobre la pantalla, simplemente porque ha cambiado de escala. 00:04:00
Al cambiar la escala vertical, la forma de onda se contrae o se expande respecto al nivel de referencia. 00:04:08
Puede realizar medidas sencillas sobre la señal contando divisiones y multiplicando por el factor de escala asociado a cada división. 00:04:16
También es posible cambiar la posición vertical de la forma de onda. 00:04:24
Para ello se utiliza este mando. 00:04:28
Al cambiar la posición, la forma de onda se desplaza hacia arriba o hacia abajo. 00:04:46
Recuerde, el control voltios por división define simplemente el factor de escala de las divisiones verticales. 00:04:51
Si el osciloscopio dispone de varios canales, puede definir un factor de escala distinto para cada canal. 00:04:58
El osciloscopio puede visualizar la señal de todos los canales simultáneamente, cada uno con su propia escala. 00:05:06
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. 00:05:12
Con este control, segundos por división, define la cantidad de tiempo que se asigna a una división principal del eje horizontal. 00:05:33
Esta información se representa en la pantalla. 00:05:43
Todos los canales utilizan la misma escala de tiempo. 00:05:46
Por ejemplo, en la pantalla cada división horizontal equivale a 500 microsegundos. 00:05:55
Observe que un periodo de la señal ocupa dos divisiones horizontales, es decir, un milisegundo. 00:06:01
Un periodo de un milisegundo equivale a una frecuencia de un kiloherzio. 00:06:07
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. 00:06:11
La frecuencia sigue siendo de un kiloherzio, pero ahora puede observar más ciclos de la señal en la pantalla. 00:06:24
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. 00:06:31
También es posible cambiar la posición horizontal de la forma de onda utilizando este mando. 00:06:46
Recuerde, el control segundo por división, o base de tiempos, define un factor de escala sobre las divisiones horizontales en unidades de tiempo. 00:07:03
El tercer ajuste se realiza sobre la sección Trigger o Disparo. 00:07:11
Los controles de esta sección permiten que la señal se represente en la pantalla sin desplazarse. 00:07:19
Para que una señal periódica se mantenga estable en la pantalla, es necesario que siempre se muestre la misma sección de la señal. 00:07:25
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. 00:07:32
Esta referencia se denomina también punto de disparo. 00:07:42
Existen diversos criterios para especificar esta muestra de referencia. 00:07:47
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. 00:07:51
La muestra que cumpla este criterio se toma como referencia temporal respecto a la cual se realiza la representación del resto de muestras. 00:08:00
Esta opción se denomina disparo por flanco. 00:08:08
Es la configuración de disparo por defecto y la utilizará de forma habitual. 00:08:10
Este mando, Nivel de disparo, determina qué punto del flanco se toma como referencia para la representación. 00:08:19
La flecha de la derecha señala el nivel de tensión elegido. 00:08:30
Procure que esta flecha siempre se encuentre comprendida entre los valores máximo y mínimo de la excursión de la señal de entrada. 00:08:45
Si pulsa este botón, accede a las distintas opciones de configuración del disparo. 00:09:08
Es importante que la opción Fuente de disparo coincida con el canal por el que introduce la señal, el 1 en este caso. 00:09:18
Si la fuente o el nivel de disparo no es el correcto, la señal no permanecerá estable en la pantalla. 00:09:25
En esta esquina se muestra el flanco, positivo o negativo, y el nivel de tensión elegido de disparo. 00:10:06
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. 00:10:11
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. 00:10:22
Así podrá visualizar y desplazarse sobre los puntos de la forma de onda anteriores y posteriores al disparo. 00:10:34
El osciloscopio dispone de una tecla que permite realizar los ajustes anteriores sobre la escala vertical, horizontal y el disparo de forma automática. 00:10:40
Para ello debe pulsar el botón Autoconfiguración. 00:10:58
Después puede utilizar los controles explicados anteriormente para modificar la representación de la señal si fuera necesario. 00:11:10
Otro aspecto muy importante dentro de la sección vertical es el acoplamiento de la entrada. 00:11:35
El acoplamiento se refiere al método utilizado para conectar una señal eléctrica de un circuito a otro. 00:11:41
En este caso, el acoplamiento de entrada se refiere a la conexión del circuito que pretende medir al osciloscopio. 00:11:48
El acoplamiento se puede configurar de tres formas, como CC o de continua, CA o de alterna y GND o tierra. 00:11:54
El acoplamiento de continua muestra todas las componentes de alterna y de continua de la señal de entrada. 00:12:06
Para seleccionar este tipo de acoplamiento debe pulsar este botón y seleccionar la opción CC o DC. 00:12:11
Por ejemplo, la señal actual se visualiza con sus componentes de alterna, con un voltio de amplitud y tres voltios de continua. 00:12:35
Observe dónde se encuentra el potencial de cero voltios o de referencia. 00:12:44
El acoplamiento de alterna elimina la componente de continua de la señal o su valor medio. 00:12:50
Si acopla la señal en la alterna, sólo se visualiza la componente de alterna. La forma de onda queda centrada sobre 0 voltios. 00:12:56
El acoplamiento de alterna es útil si está interesado en visualizar una señal alterna de baja amplitud superpuesta a una tensión de continua elevada. 00:13:09
Si visualiza la forma de onda completa, debe seleccionar un factor de escala alto que impide ver la componente de alterna con claridad. 00:13:17
Si elimina la continua, podrá utilizar un factor de escala más pequeño y apreciar la señal alterna con más detalle 00:13:23
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 00:13:31
Autor/es:
Juan Carlos Álvarez Antón
Subido por:
Antonio S.
Licencia:
Reconocimiento
Visualizaciones:
7
Fecha:
13 de octubre de 2019 - 23:53
Visibilidad:
Público
Centro:
IES ANTONIO MACHADO
Duración:
14′ 12″
Relación de aspecto:
2.12:1
Resolución:
640x302 píxeles
Tamaño:
34.73 MBytes

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