3.2.2 Realización del ensayo con el osciloscopio
Ensayo con el tubo de mercurio
A) Conectar los componentes (conforme a lo descrito en
3.2). Encender el equipo a través del interruptor de
alimentación.
B) Ajustar los siguientes parámetros con el pulsador (2) y el
botón giratorio (13):
- Temperatura teórica T
nom.
- U
[6.3 ± 0.5V];
H
- U1 [0 ... 60 V];
- U2 [2.0 ± 0.5 V];
- U3 no se necesita para el tubo de mercurio.
C) Encender el horno con el pulsador (4). La temperatura
teórica no llega a alcanzarse hasta que el LED rojo encima
del pulsador (4) deje de destellar.
D) Situar el pulsador (3) en "diente de sierra". Conectar las
salidas (7) y (8) con el osciloscopio y seleccionar en el
osciloscopio la función XY. Iniciar la medición con el pulsador
(5). En la función "diente de sierra", las tensiones U1 y U2
configuradas se conectan con una frecuencia de 28 Hz al
tubo de mercurio. La imagen típica de Franck-Hertz que se
produce así se puede observar en la fig. 4.
Fig. 4: Experimento Franck-Hertz con tubo de mercurio. Medición de diente de sierra con osciloscopio.
09105.99/3207
[175 ± 10 °C];
Ensayo con el tubo de neón
A) Conectar los componentes (conforme a lo descrito en
3.2). Encender el equipo a través del interruptor de
alimentación.
B) Ajustar los siguientes parámetros con el pulsador (2) y el
botón giratorio (13):
- la temperatura teórica no se necesita;
- U
[7.5 ± 0.5 V];
H
- U1 [0 ... 99.9 V];
- U2 [8 ± 1 V];
- U3 [3 ± 1 V].
C) Situar el pulsador (3) en diente de sierra. Conectar las
salidas (7) y (8) con el osciloscopio y seleccionar en el
osciloscopio la función XY. Iniciar la medición con el pulsador
(5). Es posible que la medición diente de sierra se interrumpa
automáticamente al cabo de 7 segundos para proteger el
tubo de daños cuando fluyan corrientes demasiado altas. En
este caso, la medición podrá repetirse en cualquier momento
con el pulsador (5).
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