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EL
OSCILOSCOPIO
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Es un equipo de
visualización grafica que
muestra señales
eléctricas variables en el
tiempo.
El eje vertical
denominado “Y”,
representa el voltaje; el
eje horizontal
denominado “X”
representa el tiempo.
¿QUE ES EL OSCILOSCOPIO?
www.senati.edu.pe
¿QUE OPERACIONES SE PUEDE REALIZAR CON EL
OSCILOSCOPIO?
• 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 o AC.
• Localizar averías de un circuito.
• Medir la fase entre dos señales.
• Determinar que parte de la señal
es ruido y como varia en el
tiempo.
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TIPOS DE OSCILOSCOPIOS
OSCILOSCOPIO ANALOGICO:
Funciona mediante la aplicación directa
de la tensión que se mide a un haz de
electrones que recorre la pantalla.
OSCILOSCOPIO DIGITAL:
Toma muestras de la señal a intervalos
discretos de tiempo, almacenándolas
en su memoria como puntos de la
forma de onda. Mediante esta
información el osciloscopio reconstruye
la forma de onda en la pantalla.
Osciloscopio de laboratorio
Osciloscopio Digital
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LA PANTALLA
La pantalla o display es
un área de cristal liquido
(LCD) que forma una
matriz de centenares de
puntos (pixels) que al ser
polarizados debidamente
cambian su
transparencia; el
contraste entre opacos y
transparentes constituyen
el trazado.
www.senati.edu.pe
ONDA
Señal que se repite a lo largo del
tiempo.
CICLO DE ONDA
Porción de onda que se repite.
FORMA DE ONDA
Representación gráfica de una señal
que muestra el tiempo sobre el eje
horizontal y la tensión sobre el eje
vertical.
CONCEPTOS DE SEÑAL
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ONDA SENOIDAL:
Es la tensión de la
red eléctrica de uso
domestico, la
creada por un
alternador antes de
ser rectificada o por
una sonda Lambda.
FORMAS MAS COMUNES DE ONDAS
Onda Senoidal Onda Senoidal
Amortiguada
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ONDA CUADRADA:
Es la forma de señal
que puede generar un
captador Hall, sensor
de fase, cuenta
kilómetros, etc.
Onda
generada
por un
captador
Hall de
encendido
FORMAS MAS COMUNES DE ONDAS
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ONDA COMPLEJA:
Son las que pueden
ser una combinación
de varias, como las
dadas en el primario
y secundario de un
encendido.
FORMAS MAS COMUNES DE ONDAS
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PERIODO:
El Periodo de
una señal, es
el tiempo que
tarda una onda
en realizar un
ciclo completo.
CONCEPTOS
10 mseg x 4
divisiones =
40 mseg
PERIODO
www.senati.edu.pe
2 ms x 3 divisiones = 6 ms 5 ms x 5 divisiones = 25 ms
INDICAR EL PERIODO DE LAS SIGUIENTES
FORMAS DE ONDA
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FRECUENCIA
La Frecuencia es
el numero de
ciclos de onda
que tienen lugar
en un tiempo
dado,
generalmente en
1 segundo.
CONCEPTOS
Frecuencia = 1/Periodo
Primero calculamos el
“Periodo”
10 ms x 4 divisiones = 40 ms
Sustituimos el Periodo en la
formula de Frecuencia:
f=1/p f=1/0.040 s
Frecuencia = 25 Hz
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UNIDADES DE FRECUENCIA
• La unidad de Frecuencia es el Hertzio (Hz).
• Un Hertzio equivale a un ciclo por segundo (1ciclo/seg).
• El Hertzio tiene a su vez múltiplos y submúltiplos, siendo los
multiplos de mayor utilización el Kilohertzio (KHz) y el Mega
hertzio (MHz).
1 KHz = 1.000 Hz
1 MHz = 1.000.000 Hz
1 Hz = 0.001 KHz
1 Hz = 0.000001 MHz
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CALCULAR LA FRECUENCIA DE LAS SIGUIENTES
FORMAS DE ONDA
Periodo =2 ms x 3 div = 6 ms
Frecuencia = 1/0.006seg = 166.6 Hz
Periodo = 5 ms x 5 div = 25 ms
Frecuencia = 1/0.025seg = 40 Hz
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• Del Periodo en segundos,
resulta la frecuencia en Hertzios
• Del Periodo en milisegundos,
resulta la frecuencia en
Kilohertzios
Del Periodo en microsegundos,
resulta la frecuencia en
Megahertzios.
UNIDADES DE FRECUENCIA
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AMPLITUD (I)
CONCEPTOS
La Amplitud de
una señal es la
altura o distancia
que tenga la forma
de onda con
respecto a la línea
de cero de
referencia.
2 voltios x 6
divisiones = 12
Voltios
AMPLITUD
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La Amplitud de
una onda
senoidal suele
darse como su
valor eficaz, que
es igual
aproximadamente
al 70,7% del valor
de pico máximo.
AMPLITUD (II)
CONCEPTOS
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INDICAR EN LA SIGUIENTE FORMA DE ONDA SUS
DISTINTOS PARAMETROS
AMPLITUD
2 voltios x 6 div. = 12
voltios
FRECUENCIA
Periodo = 10 mseg
f=1/p ; f = 1/0,010 seg
f = 100 Hz
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INDICAR EN LA SIGUIENTE FORMA DE ONDA SUS
DISTINTOS PARAMETROS
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CONEXIONADO DEL OSCILOSCOPIO
El circuito representado en la figura, tiene una cadencia de funcionamiento de
1mseg, es decir, el interruptor cambia de posición en ese intervalo de tiempo.
Dibuja la señal que detectaría el osciloscopio, en la conexión que indica el dibujo.
Determina la escala de tensión y tiempo, para poder observar la señal con
exactitud.
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CONEXIONADO DEL
OSCILOSCOPIO
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PULSO
CONCEPTOS
Se produce cuando se
detecta la activación
momentánea de un
elemento, por ejemplo, el
destello de una lampara.
Muchos actuadores en el
automóvil reciben un tren de
impulsos a frecuencia fija,
para modular su
funcionamiento.
La modulación se obtiene variando el ciclo de
trabajo (DWELL) de una señal a frecuencia
fija, es decir, modificando el tiempo de
activación y desactivación dentro del periodo.
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FORMA DE ONDA QUE INDICA EL CICLO DE TRABAJO,
DWELL, O RCA TIENEN.
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OSCILOSCOPIOS PARA AUTOMOCION
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SEÑAL DE INYECCIÓN
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Para analizar esta señal
seleccionaremos una
tensión pequeña y una
base de tiempos grande.
La sonda Lambda
genera una tensión de
100 a 900 milivoltios, y
su periodo es de
aproximadamente de 1
seg a un régimen de giro
de unas 2000 r.p.m.
SEÑAL LAMBDA ()
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SEÑAL DE MANDO ACTUADOR DE RALENTI DE
DOS BOBINAS
Para analizar esta
señal, utilizaremos
un osciloscopio de
dos canales.
Observaremos los
tiempos de
activación (Dwell)
de cada una de las
bobinas; estos
deben ser opuestos.
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  • 2. www.senati.edu.pe Es un equipo de visualización grafica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical denominado “Y”, representa el voltaje; el eje horizontal denominado “X” representa el tiempo. ¿QUE ES EL OSCILOSCOPIO?
  • 3. www.senati.edu.pe ¿QUE OPERACIONES SE PUEDE REALIZAR CON EL OSCILOSCOPIO? • 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 o AC. • Localizar averías de un circuito. • Medir la fase entre dos señales. • Determinar que parte de la señal es ruido y como varia en el tiempo.
  • 4. www.senati.edu.pe TIPOS DE OSCILOSCOPIOS OSCILOSCOPIO ANALOGICO: Funciona mediante la aplicación directa de la tensión que se mide a un haz de electrones que recorre la pantalla. OSCILOSCOPIO DIGITAL: Toma muestras de la señal a intervalos discretos de tiempo, almacenándolas en su memoria como puntos de la forma de onda. Mediante esta información el osciloscopio reconstruye la forma de onda en la pantalla. Osciloscopio de laboratorio Osciloscopio Digital
  • 5. www.senati.edu.pe LA PANTALLA La pantalla o display es un área de cristal liquido (LCD) que forma una matriz de centenares de puntos (pixels) que al ser polarizados debidamente cambian su transparencia; el contraste entre opacos y transparentes constituyen el trazado.
  • 6. www.senati.edu.pe ONDA Señal que se repite a lo largo del tiempo. CICLO DE ONDA Porción de onda que se repite. FORMA DE ONDA Representación gráfica de una señal que muestra el tiempo sobre el eje horizontal y la tensión sobre el eje vertical. CONCEPTOS DE SEÑAL
  • 7. www.senati.edu.pe ONDA SENOIDAL: Es la tensión de la red eléctrica de uso domestico, la creada por un alternador antes de ser rectificada o por una sonda Lambda. FORMAS MAS COMUNES DE ONDAS Onda Senoidal Onda Senoidal Amortiguada
  • 8. www.senati.edu.pe ONDA CUADRADA: Es la forma de señal que puede generar un captador Hall, sensor de fase, cuenta kilómetros, etc. Onda generada por un captador Hall de encendido FORMAS MAS COMUNES DE ONDAS
  • 9. www.senati.edu.pe ONDA COMPLEJA: Son las que pueden ser una combinación de varias, como las dadas en el primario y secundario de un encendido. FORMAS MAS COMUNES DE ONDAS
  • 10. www.senati.edu.pe PERIODO: El Periodo de una señal, es el tiempo que tarda una onda en realizar un ciclo completo. CONCEPTOS 10 mseg x 4 divisiones = 40 mseg PERIODO
  • 11. www.senati.edu.pe 2 ms x 3 divisiones = 6 ms 5 ms x 5 divisiones = 25 ms INDICAR EL PERIODO DE LAS SIGUIENTES FORMAS DE ONDA
  • 12. www.senati.edu.pe FRECUENCIA La Frecuencia es el numero de ciclos de onda que tienen lugar en un tiempo dado, generalmente en 1 segundo. CONCEPTOS Frecuencia = 1/Periodo Primero calculamos el “Periodo” 10 ms x 4 divisiones = 40 ms Sustituimos el Periodo en la formula de Frecuencia: f=1/p f=1/0.040 s Frecuencia = 25 Hz
  • 13. www.senati.edu.pe UNIDADES DE FRECUENCIA • La unidad de Frecuencia es el Hertzio (Hz). • Un Hertzio equivale a un ciclo por segundo (1ciclo/seg). • El Hertzio tiene a su vez múltiplos y submúltiplos, siendo los multiplos de mayor utilización el Kilohertzio (KHz) y el Mega hertzio (MHz). 1 KHz = 1.000 Hz 1 MHz = 1.000.000 Hz 1 Hz = 0.001 KHz 1 Hz = 0.000001 MHz
  • 14. www.senati.edu.pe CALCULAR LA FRECUENCIA DE LAS SIGUIENTES FORMAS DE ONDA Periodo =2 ms x 3 div = 6 ms Frecuencia = 1/0.006seg = 166.6 Hz Periodo = 5 ms x 5 div = 25 ms Frecuencia = 1/0.025seg = 40 Hz
  • 15. www.senati.edu.pe • Del Periodo en segundos, resulta la frecuencia en Hertzios • Del Periodo en milisegundos, resulta la frecuencia en Kilohertzios Del Periodo en microsegundos, resulta la frecuencia en Megahertzios. UNIDADES DE FRECUENCIA
  • 16. www.senati.edu.pe AMPLITUD (I) CONCEPTOS La Amplitud de una señal es la altura o distancia que tenga la forma de onda con respecto a la línea de cero de referencia. 2 voltios x 6 divisiones = 12 Voltios AMPLITUD
  • 17. www.senati.edu.pe La Amplitud de una onda senoidal suele darse como su valor eficaz, que es igual aproximadamente al 70,7% del valor de pico máximo. AMPLITUD (II) CONCEPTOS
  • 18. www.senati.edu.pe INDICAR EN LA SIGUIENTE FORMA DE ONDA SUS DISTINTOS PARAMETROS AMPLITUD 2 voltios x 6 div. = 12 voltios FRECUENCIA Periodo = 10 mseg f=1/p ; f = 1/0,010 seg f = 100 Hz
  • 19. www.senati.edu.pe INDICAR EN LA SIGUIENTE FORMA DE ONDA SUS DISTINTOS PARAMETROS
  • 20. www.senati.edu.pe CONEXIONADO DEL OSCILOSCOPIO El circuito representado en la figura, tiene una cadencia de funcionamiento de 1mseg, es decir, el interruptor cambia de posición en ese intervalo de tiempo. Dibuja la señal que detectaría el osciloscopio, en la conexión que indica el dibujo. Determina la escala de tensión y tiempo, para poder observar la señal con exactitud.
  • 22. www.senati.edu.pe PULSO CONCEPTOS Se produce cuando se detecta la activación momentánea de un elemento, por ejemplo, el destello de una lampara. Muchos actuadores en el automóvil reciben un tren de impulsos a frecuencia fija, para modular su funcionamiento. La modulación se obtiene variando el ciclo de trabajo (DWELL) de una señal a frecuencia fija, es decir, modificando el tiempo de activación y desactivación dentro del periodo.
  • 23. www.senati.edu.pe FORMA DE ONDA QUE INDICA EL CICLO DE TRABAJO, DWELL, O RCA TIENEN.
  • 26. www.senati.edu.pe Para analizar esta señal seleccionaremos una tensión pequeña y una base de tiempos grande. La sonda Lambda genera una tensión de 100 a 900 milivoltios, y su periodo es de aproximadamente de 1 seg a un régimen de giro de unas 2000 r.p.m. SEÑAL LAMBDA ()
  • 27. www.senati.edu.pe SEÑAL DE MANDO ACTUADOR DE RALENTI DE DOS BOBINAS Para analizar esta señal, utilizaremos un osciloscopio de dos canales. Observaremos los tiempos de activación (Dwell) de cada una de las bobinas; estos deben ser opuestos.