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Laboratorio de telecomunicaciones 1 LABT-452 EL OSCILOSCOPIO 1.Objetivo Objetivo general Entender el principio de funcionamiento del osciloscopio así como adiestrarse en su manejo del osciloscopio en conjunto con el generador de señales, la fuente de poder y el voltímetro DC/AC Objetivo especifico Aprender el manejo del osciloscopio. Aprender el manejo en utilizaciones diversas como “Medir frecuencias, voltajes, periodos, etc.” Aprender el manejo en conjunto el osciloscopio, el generador y el voltímetro DC/AC 2. TEORIA BASICA Todo lo avanzado en teoría y mediciones o manejo. ING. EDGAR RISSIOTTI V.

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Laboratorio de telecomunicaciones 1LABT-452

EL OSCILOSCOPIO 1. ObjetivoObjetivo general Entender el principio de funcionamiento del osciloscopio as como adiestrarse en su manejo del osciloscopio en conjunto con el generador de seales, la fuente de poder y el voltmetro DC/ACObjetivo especifico Aprender el manejo del osciloscopio. Aprender el manejo en utilizaciones diversas como Medir frecuencias, voltajes, periodos, etc. Aprender el manejo en conjunto el osciloscopio, el generador y el voltmetro DC/AC

2. TEORIA BASICA Todo lo avanzado en teora y mediciones o manejo.3. MATERIALES Un osciloscopio. Un generador de seal. Una fuente de poder. Un voltmetro de DC/AC. Una sonda simple de osciloscopio. Una sonda con atenuador (X10) de osciloscopio. Voltmetro Cable conectoresCable de conectores.

Fuente de poderOsciloscopioGenerador de seal

Sonda X1 y X10

4. PROCEDIMIENTO Ajuste previo de osciloscopio APAGADO, se le debe presionar donde indique estos smbolo ON (accionar), OFF (des-accionar) o power, en el osciloscopio.

Estos son los procedimiento de encendido y apagado de los equipos electrnicos que utilizaremos en nuestra practica de laboratorio en la imagen indican los pasos, luego procedemos a la calibracin y verificacin del estado del equipo.

4.1. La posicin X, Y del conmutador SEP MODEM

Colocar TIME/DIV, la perilla moverlo a XY, donde ubicaremos en el centro del eje de coordenadas de XY.

4.2. La posicin GND, de los conmutadores AC GND-DC

Control de las perillas vertical, de los canales CH1 y CH2, donde tenemos la posicin DC, GND y AC, estas posiciones se utiliza para diferentes tipos de medida, ej. DC lo utilizamos para medir corriente y voltaje continuo en el eje horizontal y otros, al igual que AC, la AC medimos en tiempo por voltaje.

4.3. Mayor escala de de mili a voltio (volt/div) solo hay que mover la perilla en sentido ante reloj, y calibrar la intensidad y el enfoque para buena visualizacin, como nos muestra en el osciloscopio.La mayor escala de los controles XCH1 VOLTS/DIV y YCH2 VOLTS/DIV, encender el osciloscopio con la ayuda de los controles INTENSITY y FOCUS, obtener un punto luminoso adecuado; con los controles POST de CH1 y X-POST, situar el punto coincidiendo con el origen del sistema de coordenadas de la pantalla pasar la posicin DC los conmutadores AC-GND-DC.

FOCUS (enfoque)

Intensidad

A. SEALES CONTINUAS 1. A.1 DEFLEXION VERTICAL 1. Con ayuda del voltmetro obtener 5 voltios de corriente continua (DC) de la fuente de poder conectar la salida de la fuente a la entrada del canal CH1 (X) utilizar la sonda simple. Para ello debe tenerse en cuenta que la conexin normal de la sonda es aquella en que la punta de prueba secundaria (color negro) va al punto de la salida negativa de fuente (GND o al punto de referencia) elegir un valor adecuado para el control de CH1 VOLTS/DIV.

5V en la escala del osciloscopio en la parte inferior izquierdo de la pantalla, la divisin esta un cuadro por 5V, al igual que en el voltmetro podemos apreciar los 5V.

2. Invertir la conexin de las puntas de la sonda en la fuente y observar nuevamente.

Solo hay que invertir la conexin, igual cuando hacemos con el voltmetro, cambiar positivo-positivo a positivo-negativo, negativo-negativo a negativo positivo. En cuanto al osciloscopio negativo (referencia), por eso nos mide en el osciloscopio -5V. el VOLT/DIV esta un cuadro por 5V.

A.2. DEFLEXION HORIZONTAL1. Conectar la salida de la fuente a la entrada del Y-CH2 (en conexin normal). Elegir aqu tambin un valor adecuado para el control CH2 VOLTS/DIV. Observar el efecto.

Y-CH2, en canal 2 nos muestra 5V, en el canal 1 nos mostro 5V, en aqu desactivamos el canal 1, y activamos canal 2, donde nos mide 4V, con la sonda X1, donde cada cuadro vale 5V.

Nota: no desconectar la entrada CH2 de este paso para hablar de seguir utilizando en el paso siguiente. A3. REFLEXION COMPUESTA 1. Usando ahora el cable de X10 en conexin normal, conectar CH1-X con la salida de 5V DC, de la fuente ajustar un valor adecuado el control CH1 VOLTS/DIV: observar el efecto.

En este parte nos muestra casi en el centro, porque la sonda est colocada a X10, donde este se multiplica 5VX10= 50V, en este caso cada subdivisin de un cuadro vale 10V, el cuadro tiene 5 subdivisiones, en el centro del primer subdivisin esta nuestro 5V, donde nos muestra en el osciloscopio, en lo anterior estaba en X1.

2. Colocamos a la fuente de 5VDC, y ponemos a la escala AC, en esta escala bloquea el (DC), As el rizado de bajo nivel puede ser observado claramente. Esto es causado por el rectificador de onda completa. Porque el AC mide AMPLITUDES y FRECUENCIA. En la sonda X1 podemos apreciar el rizado de bajo nivel, en la pantalla esta X10= 5VX10=50V y en la sonda tambin, donde casi no se aprecia nadaPasar a la posicin AC uno de los conmutadores AC-GND-DC, ya sea el canal 1 o el canal 2, observar el efecto y explicar.

B. MOVIMIENTO EN UNA DIRECCIN V (un solo voltaje variable) B1 VOLTAJE ARMNICO SENOIDALa) DC conectar el CH2-Y una seal senoidal de frecuencia baja (no nula) del generador de seales. No conectar seal alguna de CH1-X (VY-0)

Conectamos una seal del generador al osciloscopio, donde podemos apreciar oscilaciones con sonda X1O, con una frecuencia de 1,5Khz, frecuencia que no esta acoclada las oscilaciones.

b) Observar el tipo de movimiento. Aumentar poco a poco la frecuencia del generador hasta obtener una lnea fina.

Cuando aumentamos las frecuencia poco a poco vamos obteniendo lnea fina, al contrario con frecuencia baja no se poda observar las lneas fina poco visible, frecuencias altas podemos ver el acoplo de frecuencia alta desde 608.4KHZ hasta 34.24MHZ, donde podemos apreciar claramente en el osciloscopio.

c) Repetir lo mismo de la parte anterior pero previamente conectar al CH1-Y una seal continua de 10V (VY=-10)

Como podemos apreciar en la pantalla del osciloscopio 2 seales, una de esa seal generada por el generador en CH2, en el CH1 podemos apreciar un voltaje de -10VDC, donde esta activado los canales CH1-CH2.

B2 VOLTAJE DIENTE DE SIERRA Seleccionar la posicin MAIN. De este modo la seal interna diente de sierra ser el voltaje de la reflexin horizontal de los canales CH1-X y CH2-Y. La velocidad de barrido puede ser modificada por los controles MAIN TIME BASE y var SEP (dejar este ltimo en la posicin CAL).

La seal de diente de sierra es el voltaje de reflexin horizontal de los 2 canales CH1-CH2, la velocidad de barrido ser modificada con TIME/DIV.

a) No conectar la seal alguna en CH1 (VY=) por medio del control MAIN TIME BASE elegir la menor velocidad de barrido (o el mayor valor del periodo) observar el tipo de movimiento. Aumentar poco a poco la velocidad de barrido hasta obtener una lnea fina.

MAYOR PERIODO

AUMENTADO LA VELOCIDAD

b) Repetir el paso anterior pero previamente conectar al CH1-Y una seal continua positiva de 10V (VY=10V)

EN LA PANTALLA visualizamos 2 seales de los canales: CH1 (UNA SEAL CONTINUA DE 10V), CH2 (SEAL PROVENIENTE DEL GENERADOR CON UNA FRECUENCIA ALTA)

C. MOVIMIENTO DE DOS DIMENSIONES (dos voltajes variables) C.1.Voltaje horizontal diente de sierra y voltaje vertical armnicoSeleccionar la posicin MAIN. Conectar CH1 y el generador de seal (en salida senoidal)

Conectamos la seal senoidal del generador hacia el osciloscopio, donde nos visualiza la seal senoidal con frecuencia baja, que es modificado con el TIME/DIV, como nos muestra en la imagen.

D. MEDICIN DE VOLTAJE Y PERIODO EN LAS SEAL ELCTRICASFijando el periodo del voltaje diente de sierra (por ejemplo en metros) variar la frecuencia del generador y obtener sucesivamente en la pantalla figura armonica con una, dos y tres ondas completas.

Seal de 3 onda, generado por el generadorSeal de 2 onda, generado por el generadorSeal de 1 onda, generado por el generador

D.1. MEDICIN DE VOLTAJE Y PERIODOS Voltaje senoidal 1. Mediante el generador de seales seleccionar una seal senoidal de 100Hz (aprox.)

Mediante un generador de seal senoidal, donde podemos visualizar en el osciloscopio con una frecuencia de 100Hz, donde indica las flechas. Haciendo unos ajuste con el TIME/DIV y VOLTS/DIV.

2. Medir la amplitud del voltaje y el periodo de la seal usando el osciloscopio.

El generador con seal senoidal de 100hz esta en el osciloscopio, con una amplitud de 10V. Para calcular el periodo y la amplitud es de la siguiente forma.V= 5Xescala=5x1V=5VP=10X escala= 10X10Mv=0.01seg.

3. Medir usando el voltmetro el voltaje medio (indicador de seleccin en la zona DC y el voltaje eficaz indicador en la zona AC de la seal senoidal) anotar los valores obtenidos.

En voltmetro medimos el voltaje de la seal senoidal del generador, el voltmetro mide solamente voltaje eficaz o medio, donde indica la fleca en la imagen de la onda senoidal.

D.2. VOLTAJE DE SEAL CUADRADA1. Seleccionar el generador de seales una seal cuadrada cualquiera.

2. Medir la amplitud de voltaje (utilizar la posicin DC del osciloscopio) y el periodo de la seal

PERIODO=0.64E-3XESCALA=0.64E-3X15.5= 9.92E-03 seg.F=1/T=1/9.92E-03=100.8HzV=0.71VXescala=0.71VX7.1=5V

3. Luego usndola posicin AC observar la pantalla. Anotar sus observaciones.

4. Medir el voltaje medio y eficaz con ayuda del voltmetro. Anotar valores obtenido.

Este es voltaje eficaz,Vef=2/raz de2=

ING. EDGAR RISSIOTTI V.