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Tutora: Pfra: Ana María Armenta Autor: Luís Gerardo Caldera Monasterios CI: 17.457.693

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Page 1: Tutora: Pfra: Ana María Armenta Autor: Luís Gerardo Caldera Monasterios CI: 17.457.693

Tutora: Pfra: Ana María Armenta

Autor:Luís Gerardo Caldera Monasterios

CI: 17.457.693

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Índice

IntroducciónObjetivos

CronogramaContenido

Conclusión

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Estudios:Estudiante del 6to semestre de

educación, mención Electrónica IndustrialCursos:

Operador de Micros (Computación)Auto CAD (Diseño Asistido por

Computadora) Telf.: 0412-962-05-61

Correo: [email protected]

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ÍndiceContenido:

Historia del OsciloscopioDefinición y Partes Fundamentales

Que podemos hacer con un OsciloscopioTipos de Osciloscopios

Controles de un Osciloscopio

Tipos de Onda y Manejo

Page 5: Tutora: Pfra: Ana María Armenta Autor: Luís Gerardo Caldera Monasterios CI: 17.457.693

ÍndiceContenido:

Historia del Osciloscopio

Definición y Partes Fundamentales

Que podemos hacer con un OsciloscopioTipos de Osciloscopios

Controles de un Osciloscopio

Tipos de Onda y Manejo

En la historia de las mediciones eléctricas y electrónicas, el instrumento que ha producido mayor impacto ha sido el osciloscopio, debido a que es de utilidad no solamente para medir algunas variables de los fenómenos eléctricos (voltaje, corriente, frecuencia, período, etc.), mediciones que son posible realizar con otro tipo de instrumentos, sino que también permite observar el desarrollo en el tiempo de dichos fenómenos eléctricos, con lo cual se pueden conocer y estudiar en forma más detallada. Debido a esto, el osciloscopio sigue siendo uno de los instrumentos de mayor aplicación en el trabajo diario

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ÍndiceContenido:

Historia del Osciloscopio

Definición y Partes Fundamentales

Que podemos hacer con un OsciloscopioTipos de Osciloscopios

Controles de un Osciloscopio

Tipos de Onda y Manejo

Objetivo del Aprendizaje

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad

de reconocer que es un osciloscopio, los sistemas más

importantes de el, sus características y funcionalidades

Objetivo General

Dar a conocer el funcionamiento,

características y aplicaciones de los sistemas

del osciloscopio actuales y las técnicas que se

disponen que permiten la óptima operación y/o

utilización de dichos sistema.Objetivos específicos

Definir las partes y funcionalidades del

osciloscopio

Describir que podemos hacer con los osciloscopio

Analizar los tipos de osciloscopio

Describir los controles de un osciloscopio

Describir los tipos de ondas y el manejo

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Historia del Osciloscopio

Definición y Partes Fundamentales

Que podemos hacer con un OsciloscopioTipos de Osciloscopios

Controles de un Osciloscopio

Tipos de Onda y Manejo

CONTENIDOESTRATEGIA

INSTRUCCIONALRECURSOS

ACTIVIDAD

DIDACTICATIENPO

Inicio de la

acción

Recomendaciones

y sugerencias para

el

aprovechamiento

del aprendizaje

Power Point

presentación

del módulo

Introducción

y

presentación

del módulo,

par-tiendo

del objetivo

general.

05.

Minutos

Reseña

Histórica

Orientar a los

estudiantes sobre

el origen de los

osciloscopios

Guía de

estudios

Exposiciones

basados en

los distintos

sistemas de

osciloscopios

que se han

desarrollado

40.

Minutos

Definición y

Partes

fundamentale

s de un

Osciloscopio

Pequeña

Introducción de

forma sencilla de

las partes del

osciloscopio

Guía de

estudios

Exposiciones

de forma

sencilla sobre

la definición y

las partes de

los

osciloscopios

35.

Minutos

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Que podemos

hacer con un

osciloscopio

Lectura de ensayos y

material correspondiente

Guía de estudios Elaboración de

ensayo

35.

Minutos

Tipos de

osciloscopios Se les da a conocer

osciloscopios reales a los

alumnos

Diferentes tipos

de Osciloscopios

reales

Evaluación oral

donde el alumno

reconozca los

tipos de

osciloscopio

presentes

55.

Minutos

Controles de

los

Osciloscopio

Pequeña introducción de

forma sencilla sobre los

controles de los

osciloscopios

Guía de

estudios

Evaluación oral 45.

Minutos

Tipos De

Ondas y

Manejo

Pequeña introducción de

forma sencilla sobre los

tipos de ondas del

osciloscopio

Guía de estudios

y presentaciones

en Power Point

Exposiciones 60.

Minutos

Evaluaciones Dinámicas: 15% c/u Uso de las herramientas: 20% Asistencia y participación: 10% c/u Evaluación del módulo: 30%

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Historia del Osciloscopio

Definición y Partes Fundamentales

Que podemos hacer con un OsciloscopioTipos de Osciloscopios

Controles de un Osciloscopio

Tipos de Onda y Manejo

La historia de las mediciones electrónicas es una sucesión de etapas hacia visualizaciones cada vez más rápidas, formas de onda más complejas y señales con una mayor cantidad de detalles. La pantalla del osciloscopio ha sido siempre juez final del funcionamiento de los circuitos electrónicos. Durante décadas, el muestreo digital y, más recientemente, el osciloscopio digital con memoria (DSO), fueron las herramientas clave para la adquisición de eventos de formas de onda más exigentes.

Los DSO actualmente dominan la mayor parte de las aplicaciones de osciloscopios, ya que ofrecen ventajas fundamentales con respecto a los osciloscopios analógicos. Los osciloscopios digitales documentan, analizan y comparan las formas de onda con una eficiencia muy superior. Exhiben imágenes estables y claras de formas de onda complejas. Aún así, distintas limitaciones de los osciloscopios DSO convencionales obstaculizaron su aceptación en algunas aplicaciones

A pesar de que los osciloscopios DSO sustituyeron a los analógicos en la mayor parte de las aplicaciones, los clientes de los mercados de las pruebas de la industria, la educación y el servicio técnico permanecen leales a los osciloscopios analógicos. ¿Por qué? La razón es que la gente cree que una combinación de factores -costo, rendimiento, facilidad de uso y otros más- limitan la utilidad de los instrumentos digitales en sus aplicaciones.

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Historia del Osciloscopio

Definición y Partes Fundamentales

Que podemos hacer con un OsciloscopioTipos de Osciloscopios

Controles de un Osciloscopio

Tipos de Onda y Manejo

DEFINICION DEL OSCILOSCOPIO El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical, a partir de ahora denominado Y, representa el voltaje; mientras que el eje horizontal, denominado X, representa el tiempo. “Voltios” y Amplitud

x “Tiempo”PARTES FUNDAMENTALES DE UN OSCILOSCOPIO. El tubo de rayos catódicos (TRC)El amplificador verticalLa base de tiempoEl circuito de disparo (Trigger)El amplificador horizontalEl amplificador de control de intensidad (Gate amplifier)La línea de retardo

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Historia del Osciloscopio

Definición y Partes Fundamentales

Que podemos hacer con un OsciloscopioTipos de Osciloscopios

Controles de un Osciloscopio

Tipos de Onda y Manejo

BÁSICAMENTE ESTO:

Determinar directamente el periodo y el voltaje de una

señal.

Determinar indirectamente la frecuencia de una señal.

Determinar que parte de la señal es DC y cual AC.

Localizar averías en un circuito.

Medir la fase entre dos señales.

Determinar que parte de la señal es ruido y como varia

este en el tiempo. Los osciloscopios son de los instrumentos más versátiles que existen y lo utilizan desde técnicos de reparación de televisores a médicos. Un osciloscopio puede medir un gran número de fenómenos, provisto del transductor adecuado (un elemento que convierte una magnitud física en señal eléctrica) será capaz de darnos el valor de una presión, ritmo cardiaco, potencia de sonido, nivel de vibraciones en un coche, etc.

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ÍndiceContenido:

Historia del Osciloscopio

Definición y Partes Fundamentales

Que podemos hacer con un Osciloscopio Tipos de

Osciloscopios

Controles de un Osciloscopio

Tipos de Onda y Manejo

Los equipos electrónicos se dividen en dos tipos: “Analógicos y Digitales”. Los primeros trabajan con variables continuas mientras que los segundos lo hacen con variables discretas. Por ejemplo un tocadiscos es un equipo analógico y un Compact Disc es un equipo digital.

Los Osciloscopios también pueden ser analógicos ó digitales. Los primeros trabajan directamente con la señal aplicada, está una vez amplificada desvía un haz de electrones en sentido vertical proporcionalmente a su valor. En contraste los osciloscopios digitales utilizan previamente un conversor analógico-digital (A/D) para almacenar digitalmente la señal de entrada, reconstruyendo posteriormente esta información en la pantalla.

ANALÓGICO DIGITALES

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Historia del OsciloscopioDefinición y

Partes FundamentalesQue podemos hacer con un Osciloscopio

Tipos de Osciloscopios

Controles de un Osciloscopio

Tipos de Onda y Manejo

A primera vista un osciloscopio se parece a una pequeña televisión portátil, salvo una rejilla que ocupa la pantalla y el mayor número de controles que posee.En la siguiente figura se representan estos controles distribuidos en cinco secciones:

** Vertical. ** Horizontal. ** Disparo. ** Control de la visualización ** Conectores.

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Historia del OsciloscopioDefinición y

Partes FundamentalesQue podemos hacer con un Osciloscopio

Tipos de Osciloscopios

Controles de un Osciloscopio

Tipos de Onda y Manejo

Tipos de ondas:Se pueden clasificar las ondas en los cuatro tipos siguientes: Ondas senoidales Ondas cuadradas y rectangulares Ondas triangulares y en diente de sierra. Pulsos y flancos ó escalones.

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Mandos relacionados con la escala vertical

Mandos relacionados con la escala horizontal

Mandos relacionados con la sincronización

Botones de Menú en Pantalla

Manejo del osciloscopio Mando genérico para introducir valores, mover el cursor, etc. Mandos relacionados con

el procesado de la señal

Generador de onda cuadrada para ajuste de sondas

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Escala Vertical

Con este mando elegimos el valor de la escala vertical de cada cuadrícula. Este valor puede estar comprendido entre 2mV y 5V cuando la sonda es de tipo 1:1. Si la sonda es 1:X, estos valores se multiplican por X.

Este mando muestra en pantalla el menú correspondiente al canal 2. Además, activa o desactiva el canal pulsándolo sucesivas veces.

Este mando activa o desactiva el canal 2. La luz indica que el canal se encuentra activado

En el osciloscopio, el usuario puede elegir el punto donde quiere que se represente el valor de cero voltios. Para ello, debe usarse el cursor de posición.

Inicializa el osciloscopio a sus valores por defecto

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Escala Horizontal

Con este mando se selecciona el valor horizontal de cada cuadrícula. Este valor está comprendido entre 5ns y 50s.

Con este mando se activa el menú correspondiente al zoom

Con este mando se selecciona el menú que permite desplazar horizontalmente la traza que se está representando en el osciloscopio.

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Sincronización de formas de ondaEl osciloscopio está pensado para representar formas de onda periódicas. Para que la imagen

aparezca representada de forma estable, el osciloscopio debe poder tomar “instantáneas” de la forma de onda siempre en el mismo punto. Esto se consigue con los mandos de sincronización (TRIGGER).

Nivel de disparoDos opciones básicas:

Modo de disparo. Normalmente se usa AUTO. Para ondas no periódicas se usa SINGLE.

Activa el menú de nivel y fuente de disparo:

FUENTE: el canal que deseamos ver (CH1 o CH2)

NIVEL: hay que ajustarlo dentro del rango de tensión de la onda a observar

¡¡ Si estos dos parámetros no se ajustan correctamente la onda no se verá estable en la pantalla !!

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Con la realización de esta presentación. Aprendimos un poco mas del fascinante mundo de

la electrónica, y de sus aparatos como el osciloscopio, también sus controles, partes, reseña

histórica, etc., con datos tomados del osciloscopio.

Los osciloscopios son de los instrumentos más versátiles que existen y lo utilizan desde

técnicos de reparación de televisores a médicos. Un osciloscopio puede medir un gran

número de fenómenos, provisto del transductor adecuado (un elemento que convierte una

magnitud física en señal eléctrica) será capaz de darnos el valor de una presión, ritmo

cardiaco, potencia de sonido, nivel de vibraciones en un coche, etc.

La palabra Osciloscopio describe un instrumento que permite observar oscilaciones  (por

oscilación se entiende cualquier vibración o cambio en un fenómeno físico que se pueda

convertir en señal eléctrica proporcional a ella).  El osciloscopio grafica los cambios de

amplitud de una señal con respecto al tiempo, por lo tanto permite determinar amplitud,

periodo, nivel DC entre otras características