domingo, 7 de junio de 2009

Ivan Alajandro Del Ángel Ocaña

Funciones y aplicaciones.

Funcion de los botones.

1.-boton de encendido – presionar para encender y apagar el generador

2.-luz de encendido de luz – si la luz se enciende quiere decir que el generadr esta encendido

3.-boton de funciones – para elegir el tipo de onda

4.-botones de rango – para variar el control de la frecuencia de la señal en Hz.

5.-control de frecuencia – es un control de la variable de la frecuencia de la señal tomando en cuanta el rango establecido

6.-contro de amplitud – control variable dependiendo de la posición del boton de rango del voltaje de la salida.

7.-boton de rango de voltaje de salida – controla el rengo de amplitud de amplitud de OaZUPp en un circuito abierto o – 1up carga 50w.

8.-boton de inversion – invierte la señal del conector de la salida principal.

9.-contro de ciclo de maquina – se jala para activar esta opcioon

10.-Offset en DC – sa jala para activar esta funcion este control se establece en el nivel de DC y su probabilidad de la señal del conector de la salida principal . cuado el cotrol esta presionado la señal de sentra en OV en DC

11.-boton de barrido – se presiona y se hace un barrido interno este establece el nivle de DC.

12.-rango de barrido – controla y ajusta el controlador de barrido

13.-ancho de barrido – controla y ajusta la amplitud del barrido

14.-conector de la salida principal – se utiliza el conector DNC para obtener señales de onda senoidal,cuadrada o triangular.

15.-conector de salida TTL – se utiliza el conector BNC para obtener señales de tipo TTL.

Para mayor precisión

Para una mayor presicion de las salidas se utiliza un conductor de frecuencias conectado en el generador de salida de funciones directa al conductor usado el cable BNC con conexión tipo T de la salida del generador de funciones.

Onda senidal:una onda senoidal se pude obtener en el conector de salida principal cuando se preciona la opcion de onda senoidal en el boton de funciones y cualquier boton de rango esta presionado.

Onda cuadrada:una onda cuadrada se puede obtener de la salida principal al presionar la opcion de onda cuadrada en el boton de funciones junto a cualquier boton e rango esta presionado. La frecuencia de la onda se establece por la combinación de rango y control de variación de frecuencia. Al final podemos verificar con un osciloscopio utilizando la misma conexión utilizada en la onda senoidal.

Onda de diente de sierra:una onda triangular se puede obtener en el conector de salida debemos de pone ren la opcion de onda de triagulo y se puede comprovar con ka conexión anterior

TTL:una señal TTL podemos obtener podemos obtener a la salda del conector sync.el punto es conectado por el rango y disco de frecuencia la simetri de este rango puede ser controlado por un ciclo de trabajo la señal TTL esta disponible en modo barrido. Es utilizado para inyector señales en circuito logicon con el proposito de hacer pruebas.

Estefany Kerber Castellanos

Conclusión.

el generador de funcione es un aparato electrónico que produce ondas senoidales , cuadradas , rectangulares y diente de sierra. Para poder determinar la frecuencia con mayor precisión podemos utilizar osciloscopios, contadores de frecuencia externos y asta analizadores de espectros para evitar las deformaciones de señales de lata frecuencia es indispensable cuidar la carga de salida, evitar capacitadotes parasitas elevadas y cuidar las características de los cable.

los circuitos de los generadores de baja frecuencia están compuestos de circuitos osciladores recortadores amplificadores y atenuadores.

Para obtener una mayor precisión de salida se utiliza un conductor de frecuencia conectado en la salida de generador de funciones directa al conductor usando el cale BNC con conexión tipo T e la salida de generado rde funciones al osciloscopio y al generador al mismo tiempo.

La salidas de barrido son utilizadas en conjunto con otros instrumentos de prueba para producir una señal de frecuencia modulada. Es muy utilizada en método común de circuitos de sincronización y para controlar el ancho de banda de circuitos de audio y de radiofrecuencia

sábado, 6 de junio de 2009

Valente Carrillo Montoya

EL OSCILOSCOPIO
El osciloscopio es un dispositivo de visualización grafica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical, denominado Y, representa el voltaje, y el eje horizontal denominado X, representa el tiempo.

¿Que podemos hacer con un osciloscopio?

1._Determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal de una señal.

2._Determinar indirectamente la frecuencia de una señal.

3._Determinar que parte de la señal es corriente alterna (CA), y cual corriente directa (CD).

4._ Localizar averías en un circuito.

5._ Medir la fase entre 2 señales.

6._ Determinar que parte de la señal es ruido y como varia este en el tiempo.

Los osciloscopios son de los instrumentos más versátiles que existen y los utilizan los técnicos de televisores médicos.

¿Qué tipos de osciloscopios existen?

Los productos electrónicos se dividen en 2 tipos: Analógicos y Digitales. Los primeros trabajan con variables continuas mientras que los segundos lo hacen con variables más discretas. Por ejemplo un tocadiscos es un equipo analógico y un compact es un equipo digital.

Ambos tipos tienen sus ventajas y desventajas; los analógicos son preferibles cuando es prioritario visualizar variaciones rápidas de señal de entrada en tiempo real. Los osciloscopios digitales se utilizan cuando se desea visualizar y estudiar eventos no repetitivos.

Karla Itzel Ángeles Torres

Tipos de ondas

Los tipos de ondas se clasifican en 4 grupos que son:

Ondas senoidales: Que son las ondas principales porque con cualquier combinación de señales senoidales de diferente amplitud y frecuencia se puede reconstruir cualquier forma de onda y también porque la señal senoidal es la que se obtiene de las tomas de corriente, de un generador de señal y de las fuentes de potencia en AC.

Ondas cuadradas y rectangulares: Las ondas cuadradas son las que de un estado cambian a otro en intervalos regulares en un espacio reducido. Son usados en televisores, radios, ordenadores y para probar amplificadores.

Las ondas rectangulares son diferentes de las cuadradas porque los intervalos de estas ondas siempre son de nivel alto abajo.

Ondas triangulares y en diente de sierra: Se localizan en circuitos de voltajes lineales. A las transiciones que se encuentran entre el nivel mínimo y el máximo se les llama rampas y de ellas se deriva la onda en diente de sierra que es una rampa descendente con una pendiente mayor a la de la rampa ascendente.

Pulsos y flancos o escalones: Denominados también señales transitorias. El pulso nos indica cuando un circuito se ha desconectado o tiene un corto y por lo regular se encuentran en equipos de rayos X, y ordenadores. Y un flanco o escalón es el que nos indica un cambio repentino en el voltaje como por ejemplo cuando se enciende un interruptor.

Medidas en formas de onda:

Periodo y frecuencia

La frecuencia se mide en hertz (hz) y para tener frecuencia la señal se debe repetir en el tiempo y es el mismo numero de repeticiones en un segundo (equivale a 1 ciclo por segundo).El periodo es el tiempo que tarda una señal en completar un ciclo.

Parámetros que influyen en la calidad de un osciloscopio:

1._ Ancho de banda: Es el que especifica el rango de frecuencias en las que el osciloscopio mide con precisión.

2._ Tiempo de subida: Nos da la máxima frecuencia de utilización de osciloscopio y es uno de los parámetros más importantes.

3._ Sensibilidad vertical: Indica la capacidad del osciloscopio para aumentar las señales débiles. Por lo regular se proporciona en mv/ por división vertical

4._ Resolución vertical: Nos proporciona la resolución del conversor A/D. Indica la precisión con que las señales se convierten en valores y se miden sus bits.