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miércoles, 25 de junio de 2008

laboratorio osciloscopio







objetivos de laboratorio :

objetivo general:

utilizar el osciloscopio para medir variables en la onda

objetivos especificos

conocer el modo de funcionamiento del osciloscopio
identificar partes del osciloscopio
identificar las distintas partes de un circuito donde se pueden tomar medidas
marco teorico :
Un osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señal, frecuentemente junto a un analizador de espectro.
Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje X (horizontal) representa tiempos y el eje Y (vertical) representa tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. Suelen incluir otra entrada, llamada "eje Z" que controla la luminosidad del haz, permitiendo resaltar o apagar algunos segmentos de la traza.
En un osciloscopio existen, básicamente, dos tipos de controles que son utilizados como reguladores que ajustan la señal de entrada y permiten, consecuentemente, medir en la pantalla y de esta manera se pueden ver la forma de la señal medida por el osciloscopio, esto denominado en forma técnica se puede decir que el osciloscopio sirve para observar la señal que quiera medir.
El primer control regula el eje X (horizontal) y aprecia fracciones de tiempo (segundos, milisegundos, microsegundos, etc., según la resolución del aparato). El segundo regula el eje Y (vertical) controlando la tensión de entrada (en Voltios, milivoltios, microvoltios, etc., dependiendo de la resolución del aparato).
Estas regulaciones determinan el valor de la escala cuadricular que divide la pantalla, permitiendo saber cuánto representa cada cuadrado de esta para, en consecuencia, conocer el valor de la señal a medir, tanto en tensión como en frecuencia.

materiales:
cable multifilar calibre 14

osciloscopio
transformador
clavija



procedimiento


conectamos el cable multifilar a la clavija
conctamos el cable multifilar al transformador

conectamos a la toma de pared

tomamos el osciloscopio para hacer las medidas

datos osciloscopio

voltaje pico : 16 voltios

voltaje pico a pico : 32 voltios
vrms : vp x 0.707 = 11,312 x 0.707 = 12,019

F = 1/T = 1/0.017 seg = 58.82 Hz
λ = (C/F = 3 x 10 exp 8 m/s) ÷ 58.82 Hz = 5'084745.763 m


esta es la forma en la que tienen que estar las perillas del osciloscopio en nuestro caso



coupling auto
x1
esto para evitar causar un corto circuito y un daño mayor en el osciloscopio

si la onda no se ve en el display se cambia a x10
time /div : 5 ms
volt/div : 5 volt

canal 2

corriente alterna






observaciones :


el transformador no transformo la corriente de 120 a 12 voltios sino a 16
es importante el manejo del osciloscopio para saber interpretar ondas que bien pueden ser inalambricas o alambricas








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