Principios Básicos; Formas De Tensión De Señal; Magnitud De La Tensión De Señal - Hameg CombiScope HM2008 Manual Del Usario

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P r i n c i p i o s b á s i c o s
USB
Stick
C O M B I S C O P E
tes, la selección de frecuencias para el ajuste de las sondas en
el borne de PROBE ADJ. Información sobre hard y software, así
como interfaz (parte trasera) y USB stick.
42 COMPONENT TESTER (2 bornes de 4mm Ø)
Conexión de las puntas de prueba para el comprobador de com-
ponentes. El borne izquierdo queda conectado galvánicamente
con la línea de masa (tierra).
43 USB-Stick (Conexión USB)
Conexión para un USB-stick para la memorización y lectura de
señales y parámetros de señales en modo digital.
44 MENU OFF (tecla)
Desconecta la indicación de menú o cambia a un nivel superior
del menú.
Principios básicos
Formas de tensión de señal
La siguiente descripción del HM2008 se refi ere al modo de funciona-
miento analógico y digital. No se indicarán especialmente las variaci-
ones en los datos correspondientes al modo analógico o digital.
Con el osciloscopio HM2008 se puede registrar prácticamente cual-
quier tipo de señal (tensión alterna) que se repita periódicamente y
tenga un espectro de frecuencia hasta 200MHz (-3dB) y tensiones
continuas.
El amplifi cador vertical está diseñado de forma, que la calidad de
transmisión no quede afectada a causa de una posible sobreosci-
lación propia.
La presentación de procesos eléctricos sencillos, tales como señales
senoidales de alta y baja frecuencia y tensiones de zumbido de fre-
cuencia de red, no tiene ningún problema. Durante las mediciones se
ha de tener en cuenta un error creciente a partir de frecuencias de
100MHz, que viene dado por la caída de amplifi cación. Con 120MHz la
10
Reservado el derecho de modifi cación
MENU
MENU
COMP .
PROBE
TESTER
ADJ
43
42
41
40
caída tiene un valor de aprox. 10%; el valor de tensión real es entonces
OFF
OFF
aprox. 11% mayor que el valor indicado. A causa de los anchos de
banda variantes de los amplifi cadores verticales (-3dB entre 200 y
220 MHz) el error de medida no se puede defi nir exactamente.
En procesos con formas de onda senoidales, el límite de los -6dB se
44
encuentra incluso en los 280MHz, para el HM 2008.
Para visualizar tensiones de señal rectangulares o en forma de impul-
sos, hay que tener en cuenta que también deben ser transmitidas sus
porciones armónicas. Por esta causa su frecuencia de repetición ha
de ser notablemente más pequeña que la frecuencia límite superior
53
del amplifi cador vertical.
La visualización de señales mezcladas ya es más difícil, sobretodo
si no existen en ellas niveles mayores de disparo que aparezcan con
la misma frecuencia de repetición. Este es el caso, por ejemplo, en
53
las señales de burst. Para que también se obtenga en estos casos
una imagen con disparo impecable, puede que haya que hacer uso
del hold-off.
53
El disparo de señales de TV-vídeo (señales FBAS) es relativamente
fácil con ayuda del separador activo TV-Sync.
La resolución de tiempo no conlleva ningún problema. Con p.ej. 200
MHz aproximadamente y el tiempo de defl exión más corto (2ns/div.)
se representa un ciclo completo cada 2,5 div.
Para el funcionamiento opcional como amplifi cador de tensión en
continua o alterna, cada entrada del amplifi cador vertical viene
provista de un conmutador AC/DC (DC= corriente continua; AC=
corriente alterna). Con acoplamiento de corriente continua DC sólo
se debe trabajar utilizando una sonda atenuadora antepuesta, con
bajas frecuencias o cuando sea preciso registrar la porción de tensión
continua de la señal.
Con acoplamiento de corriente alterna AC del amplifi cador vertical,
en el registro de señales de frecuencia muy baja pueden aparecer
inclinaciones perturbadoras en la parte alta de la señal (frecuencia
límite AC aprox. 1,6 Hz para –3 dB). En tal caso es preferible tra-
bajar con acoplamiento DC, siempre que la tensión de la señal no
posea una componente demasiado alta de tensión continua. De lo
contrario, habría que conectar un condensador de valor adecuado
ante la entrada del amplifi cador de medida en conexión DC. Este
deberá tener sufi ciente aislamiento de tensión. El funcionamiento
en DC también es aconsejable para señales lógicas y de impulso,
sobretodo cuando varíe constantemente la relación de impulso. De
lo contrario, la imagen presentada subiría o bajaría con cada cambio
de la relación. Las tensiones continuas solamente se pueden medir
con acoplamiento DC.
El acoplamiento de entrada elegido se presenta por READOUT en pan-
talla. El símbolo „=" indica acoplamiento DC mientras que „~" indica
acoplamiento en AC, así como la terminación en 50 Ω se presenta con
el símbolo de „Ω" (ver „Mandos de Control y Readout").
Magnitud de la tensión de señal
En la electrónica, generalmente los datos de corriente alterna se
refi eren a valores efi caces. Sin embargo, al utilizar un osciloscopio
para las magnitudes de las señales y los datos de las tensiones se
utiliza en valor V
(voltio pico-pico). Este último corresponde a las
pp
verdaderas relaciones de potenciales entre el punto más positivo y
el más negativo de una tensión.
Para convertir una magnitud senoidal registrada en la pantalla del
osciloscopio a su valor efi caz, hay que dividir el valor V
= 2,83. En sentido inverso hay que multiplicar por 2,83 las tensiones
senoidales en voltios efi caces para obtener la diferencia de potencial
por 2 x √2
pp

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