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Osciloscopio

Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señales, frecuentemente junto a un analizador de espectro.

Utilizando un osciloscopio

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 THRASHER» o «Cilindro de Wehnelt» que controla la luminosidad del haz, permitiendo resaltar o apagar algunos segmentos de la traza.

Los osciloscopios, clasificados según su funcionamiento interno; pueden ser tanto analógicos como digitales, siendo el resultado mostrado idéntico en cualquiera de los dos casos (en teoría).

Historia

En 1897, el físico alemán Karl Ferdinand Braun desarrolló el primer osciloscopio al adaptar un tubo de rayos catódicos —que había sido creado por William Crookes en 1875—, de manera que el chorro de electrones del tubo se dirigiera hacia una pantalla fluorescente por medio de campos magnéticos generados por la corriente alterna. En 1897 y en 1899, Jonathan Zenneck lo equipó con placas formadoras de haz y un campo magnético para barrer la traza.[1]​ Los primeros tubos de rayos catódicos se aplicaron experimentalmente a mediciones de laboratorio desde la década de 1920, pero sufrieron de la mala estabilidad del vacío y de los emisores de cátodo. Vladimir K. Zworykin describió un tubo de rayos catódicos de alto vacío y sellado permanentemente con un emisor termoiónico en 1931. Este componente estable y reproducible permitió a General Radio fabricar un osciloscopio que fuera utilizable fuera de un entorno de laboratorio.[2]

Después de la Segunda Guerra Mundial, los excedentes de componentes electrónicos se convirtieron la base de la reactivación de Heathkit Corporation y un kit de $50 para construir un osciloscopio con esas piezas fue un primer éxito en el mercado.

Utilización

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 puede 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.

Para medir se lo puede comparar con el plano cartesiano.

El primer control regula el eje x y aprecia fracciones de tiempo (segundos, milisegundos, microsegundos, etc., según la resolución del aparato). El segundo regula el eje y 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. (En realidad se mide el periodo de una onda de una señal, y luego se calcula la frecuencia).

Osciloscopio analógico

La tensión a medir se aplica a las placas de desviación vertical oscilante de un tubo de rayos catódicos (utilizando un amplificador con alta impedancia de entrada y ganancia ajustable) mientras que a las placas de desviación horizontal se aplica una tensión en diente de sierra (denominada así porque, de forma repetida, crece suavemente y luego cae de forma brusca). Esta tensión es producida mediante un circuito oscilador apropiado y su frecuencia puede ajustarse dentro de un amplio rango de valores, lo que permite adaptarse a la frecuencia de la señal a medir. Esto es lo que se denomina base de tiempos.

 
Figura 1. Representación esquemática de un osciloscopio

En la Figura 1 se puede ver una representación esquemática de un osciloscopio con indicación de las etapas mínimas fundamentales. El funcionamiento es el siguiente:

En el tubo de rayos catódicos el rayo de electrones generado por el cátodo y acelerado por el ánodo llega a la pantalla, recubierta interiormente de una capa fluorescente que se ilumina por el impacto de los electrones.

Si se aplica una diferencia de potencial a cualquiera de las dos parejas de placas de desviación, tiene lugar una desviación del haz de electrones debido al campo eléctrico creado por la tensión aplicada. De este modo, la tensión en diente de sierra, que se aplica a las placas de desviación horizontal, hace que el haz se mueva de izquierda a derecha y durante este tiempo, en ausencia de señal en las placas de desviación vertical, dibuje una línea recta horizontal en la pantalla y luego vuelva al punto de partida para iniciar un nuevo barrido. Este retorno no es percibido por el ojo humano debido a la velocidad a que se realiza y a que, de forma adicional, durante el mismo se produce un apagado (borrado) parcial o una desviación del rayo.

Si en estas condiciones se aplica a las placas de desviación vertical la señal a medir (a través del amplificador de ganancia ajustable) el haz, además de moverse de izquierda a derecha, se moverá hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la polaridad de la señal, y con mayor o menor amplitud dependiendo de la tensión aplicada.

Al estar los ejes de coordenadas divididos mediante marcas, es posible establecer una relación entre estas divisiones y el período del diente de sierra en lo que se refiere al eje x y al voltaje en lo referido al x. Con ello a cada división horizontal corresponderá un tiempo concreto, del mismo modo que a cada división vertical corresponderá una tensión concreta. De esta forma en caso de señales periódicas se puede determinar tanto su período como su amplitud.

El margen de escalas típico, que varía de microvoltios a unos pocos voltios y de microsegundos a varios segundos, hace que este instrumento sea muy versátil para el estudio de una gran variedad de señales.

Limitaciones del osciloscopio analógico

El osciloscopio analógico tiene una serie de limitaciones propias de su funcionamiento:

  • Las señales deben ser periódicas. Para ver una traza estable, la señal debe ser periódica ya que es la periodicidad de dicha señal la que refresca la traza en la pantalla. Para solucionar este problema se utilizan señales de sincronismo con la señal de entrada para disparar el barrido horizontal (trigger level) o se utilizan osciloscopios con base de tiempo disparada.
  • Las señales muy rápidas reducen el brillo. Cuando se observa parte del período de la señal, el brillo se reduce debido a la baja persistencia fosfórica de la pantalla. Esto se soluciona colocando un potencial post-acelerador en el tubo de rayos catódicos.
  • Las señales lentas no forman una traza. Las señales de frecuencias bajas producen un barrido muy lento que no permite a la retina integrar la traza. Esto se solventa con tubos de alta persistencia. También existían cámaras Polaroid especialmente adaptadas para fotografiar las pantallas de osciloscopios. Manteniendo la exposición durante un periodo se obtiene una foto de la traza. Otra forma de solucionar el problema es dando distintas pendientes al diente de sierra del barrido horizontal. Esto permite que tarde más tiempo en barrer toda la pantalla, y por ende pueden visualizarse señales de baja frecuencia pero se verá un punto desplazándose a través de la pantalla debido a que la persistencia fosfórica no es elevada.
  • Solo se pueden ver transitorios si estos son repetitivos; pero puede utilizarse un osciloscopio con base de tiempo disparada. Este tipo de osciloscopio tiene un modo de funcionamiento denominado «disparo único». Cuando viene un transitorio el osciloscopio mostrará este y solo este, dejando de barrer una vez que la señal ya fue impresa en la pantalla.

Osciloscopio digital

En el osciloscopio digital la señal es previamente digitalizada por un conversor analógico digital. Al depender la fiabilidad de la visualización de la calidad de este componente, esta debe ser cuidada al máximo.

Las características y procedimientos señalados para los osciloscopios analógicos son aplicables a los digitales. Sin embargo, en estos se tienen posibilidades adicionales, tales como el disparo anticipado (pre-triggering) para la visualización de eventos de corta duración, o la memorización del oscilograma transfiriendo los datos a un PC. Esto permite comparar medidas realizadas en el mismo punto de un circuito o elemento. Existen asimismo equipos que combinan etapas analógicas y digitales.

La principal característica de un osciloscopio digital es la velocidad de muestreo; la misma determinará el ancho de banda máximo que puede medir el instrumento basándose en el teorema de Nyquist. Viene expresada en MS/s (millones de samples ‘muestras’ por segundo).

La mayoría de los osciloscopios digitales en la actualidad están basados en control por FPGA (del inglés Field Programmable Gate Array), el cual es el elemento controlador del conversor analógico a digital de alta velocidad del aparato y demás circuitería interna, como memoria, buffers, entre otros.

Estos osciloscopios añaden prestaciones y facilidades al usuario imposibles de obtener con circuitería analógica, como los siguientes:

Dentro del osciloscopio digital existen dos tipos que se diferencian claramente:

  • De banco: más potentes que los que lo preceden, hechos para tener en una sola localización durante más tiempo.
  • Portátil: con menos potencia pero más compactos para llevar de un sitio a otro.

Osciloscopio de Fósforo Digital

El osciloscopio de fósforo digital (DPO, Digital Phosphor Oscilloscope) ofrece una nueva propuesta a la arquitectura del osciloscopio ya que combina las mejores características de un osciloscopio analógico con las de un osciloscopio digital. Al igual que el osciloscopio analógico, el primer paso es el amplificador vertical, y al igual que el osciloscopio digital, la segunda etapa es un conversor ADC. Pero luego de la conversión de analógico a digital, el osciloscopio de fósforo digital es un poco diferente al digital. Este tiene funciones especiales diseñadas para recrear el grado de intensidad de un tubo de rayos catódicos. En vez de utilizar fósforo químico, al igual que un osciloscopio analógico, el DPO tiene fósforo digital que es una base de datos actualizada constantemente. Esta base de datos tiene una celda separada de información para cada uno de los pixeles que tiene la pantalla. Cada vez que una forma de onda es capturada (en otras palabras, cada vez que el osciloscopio es disparado) esta es almacenada en las celdas de la base de datos. A cada celda que almacena la información de la forma de onda luego se le inserta la información de la intensidad. Por último toda la información es mostrada en la pantalla LCD o almacenada por el osciloscopio.

Véase también

Notas

  1. Marton, L. (1980). «Ferdinand Braun: Forgotten Forefather». En Suesskind, Charles, ed. Advances in electronics and electron physics 50. Academic Press. p. 252. ISBN 978-0-12-014650-5. desde el original el 3 de mayo de 2014. «occurs first in a pair of later papers by Zenneck (1899a,b)». 
  2. Kularatna, Nihal (2003), «Fundamentals of Oscilloscopes», Digital and Analogue Instrumentation: Testing and Measurement, Institution of Engineering and Technology, pp. 165-208, ISBN 978-0-85296-999-1 .

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Osciloscopio.
  • Simulación de osciloscopio (Java Applet).
  • Animación 3D explicativa del funcionamiento básico del osciloscopio (video publicado con licencia Creative Commons)
  • Medidas con el osciloscopio
  •   Datos: Q174320
  •   Multimedia: Oscilloscopes

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Un osciloscopio es un instrumento de visualizacion electronico para la representacion grafica de senales electricas que pueden variar en el tiempo Es muy usado en electronica de senales frecuentemente junto a un analizador de espectro Utilizando un osciloscopio Presenta los valores de las senales electricas 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 asi obtenida se denomina oscilograma Suelen incluir otra entrada llamada eje THRASHER o Cilindro de Wehnelt que controla la luminosidad del haz permitiendo resaltar o apagar algunos segmentos de la traza Los osciloscopios clasificados segun su funcionamiento interno pueden ser tanto analogicos como digitales siendo el resultado mostrado identico en cualquiera de los dos casos en teoria Indice 1 Historia 2 Utilizacion 3 Osciloscopio analogico 3 1 Limitaciones del osciloscopio analogico 4 Osciloscopio digital 5 Osciloscopio de Fosforo Digital 6 Vease tambien 7 Notas 8 Enlaces externosHistoria EditarArticulo principal Historia del osciloscopio en la Wikipedia en ingles En 1897 el fisico aleman Karl Ferdinand Braun desarrollo el primer osciloscopio al adaptar un tubo de rayos catodicos que habia sido creado por William Crookes en 1875 de manera que el chorro de electrones del tubo se dirigiera hacia una pantalla fluorescente por medio de campos magneticos generados por la corriente alterna En 1897 y en 1899 Jonathan Zenneck lo equipo con placas formadoras de haz y un campo magnetico para barrer la traza 1 Los primeros tubos de rayos catodicos se aplicaron experimentalmente a mediciones de laboratorio desde la decada de 1920 pero sufrieron de la mala estabilidad del vacio y de los emisores de catodo Vladimir K Zworykin describio un tubo de rayos catodicos de alto vacio y sellado permanentemente con un emisor termoionico en 1931 Este componente estable y reproducible permitio a General Radio fabricar un osciloscopio que fuera utilizable fuera de un entorno de laboratorio 2 Despues de la Segunda Guerra Mundial los excedentes de componentes electronicos se convirtieron la base de la reactivacion de Heathkit Corporation y un kit de 50 para construir un osciloscopio con esas piezas fue un primer exito en el mercado Utilizacion EditarEn un osciloscopio existen basicamente dos tipos de controles que son utilizados como reguladores que ajustan la senal de entrada y permiten consecuentemente medir en la pantalla y de esta manera se puede ver la forma de la senal medida por el osciloscopio esto denominado en forma tecnica se puede decir que el osciloscopio sirve para observar la senal que quiera medir Para medir se lo puede comparar con el plano cartesiano El primer control regula el eje x y aprecia fracciones de tiempo segundos milisegundos microsegundos etc segun la resolucion del aparato El segundo regula el eje y controlando la tension de entrada en voltios milivoltios microvoltios etc dependiendo de la resolucion del aparato Estas regulaciones determinan el valor de la escala cuadricular que divide la pantalla permitiendo saber cuanto representa cada cuadrado de esta para en consecuencia conocer el valor de la senal a medir tanto en tension como en frecuencia En realidad se mide el periodo de una onda de una senal y luego se calcula la frecuencia Osciloscopio analogico EditarLa tension a medir se aplica a las placas de desviacion vertical oscilante de un tubo de rayos catodicos utilizando un amplificador con alta impedancia de entrada y ganancia ajustable mientras que a las placas de desviacion horizontal se aplica una tension en diente de sierra denominada asi porque de forma repetida crece suavemente y luego cae de forma brusca Esta tension es producida mediante un circuito oscilador apropiado y su frecuencia puede ajustarse dentro de un amplio rango de valores lo que permite adaptarse a la frecuencia de la senal a medir Esto es lo que se denomina base de tiempos Figura 1 Representacion esquematica de un osciloscopio En la Figura 1 se puede ver una representacion esquematica de un osciloscopio con indicacion de las etapas minimas fundamentales El funcionamiento es el siguiente En el tubo de rayos catodicos el rayo de electrones generado por el catodo y acelerado por el anodo llega a la pantalla recubierta interiormente de una capa fluorescente que se ilumina por el impacto de los electrones Si se aplica una diferencia de potencial a cualquiera de las dos parejas de placas de desviacion tiene lugar una desviacion del haz de electrones debido al campo electrico creado por la tension aplicada De este modo la tension en diente de sierra que se aplica a las placas de desviacion horizontal hace que el haz se mueva de izquierda a derecha y durante este tiempo en ausencia de senal en las placas de desviacion vertical dibuje una linea recta horizontal en la pantalla y luego vuelva al punto de partida para iniciar un nuevo barrido Este retorno no es percibido por el ojo humano debido a la velocidad a que se realiza y a que de forma adicional durante el mismo se produce un apagado borrado parcial o una desviacion del rayo Si en estas condiciones se aplica a las placas de desviacion vertical la senal a medir a traves del amplificador de ganancia ajustable el haz ademas de moverse de izquierda a derecha se movera hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la polaridad de la senal y con mayor o menor amplitud dependiendo de la tension aplicada Al estar los ejes de coordenadas divididos mediante marcas es posible establecer una relacion entre estas divisiones y el periodo del diente de sierra en lo que se refiere al eje x y al voltaje en lo referido al x Con ello a cada division horizontal correspondera un tiempo concreto del mismo modo que a cada division vertical correspondera una tension concreta De esta forma en caso de senales periodicas se puede determinar tanto su periodo como su amplitud El margen de escalas tipico que varia de microvoltios a unos pocos voltios y de microsegundos a varios segundos hace que este instrumento sea muy versatil para el estudio de una gran variedad de senales Limitaciones del osciloscopio analogico Editar El osciloscopio analogico tiene una serie de limitaciones propias de su funcionamiento Las senales deben ser periodicas Para ver una traza estable la senal debe ser periodica ya que es la periodicidad de dicha senal la que refresca la traza en la pantalla Para solucionar este problema se utilizan senales de sincronismo con la senal de entrada para disparar el barrido horizontal trigger level o se utilizan osciloscopios con base de tiempo disparada Las senales muy rapidas reducen el brillo Cuando se observa parte del periodo de la senal el brillo se reduce debido a la baja persistencia fosforica de la pantalla Esto se soluciona colocando un potencial post acelerador en el tubo de rayos catodicos Las senales lentas no forman una traza Las senales de frecuencias bajas producen un barrido muy lento que no permite a la retina integrar la traza Esto se solventa con tubos de alta persistencia Tambien existian camaras Polaroid especialmente adaptadas para fotografiar las pantallas de osciloscopios Manteniendo la exposicion durante un periodo se obtiene una foto de la traza Otra forma de solucionar el problema es dando distintas pendientes al diente de sierra del barrido horizontal Esto permite que tarde mas tiempo en barrer toda la pantalla y por ende pueden visualizarse senales de baja frecuencia pero se vera un punto desplazandose a traves de la pantalla debido a que la persistencia fosforica no es elevada Solo se pueden ver transitorios si estos son repetitivos pero puede utilizarse un osciloscopio con base de tiempo disparada Este tipo de osciloscopio tiene un modo de funcionamiento denominado disparo unico Cuando viene un transitorio el osciloscopio mostrara este y solo este dejando de barrer una vez que la senal ya fue impresa en la pantalla Osciloscopio digital EditarEn el osciloscopio digital la senal es previamente digitalizada por un conversor analogico digital Al depender la fiabilidad de la visualizacion de la calidad de este componente esta debe ser cuidada al maximo Las caracteristicas y procedimientos senalados para los osciloscopios analogicos son aplicables a los digitales Sin embargo en estos se tienen posibilidades adicionales tales como el disparo anticipado pre triggering para la visualizacion de eventos de corta duracion o la memorizacion del oscilograma transfiriendo los datos a un PC Esto permite comparar medidas realizadas en el mismo punto de un circuito o elemento Existen asimismo equipos que combinan etapas analogicas y digitales La principal caracteristica de un osciloscopio digital es la velocidad de muestreo la misma determinara el ancho de banda maximo que puede medir el instrumento basandose en el teorema de Nyquist Viene expresada en MS s millones de samples muestras por segundo La mayoria de los osciloscopios digitales en la actualidad estan basados en control por FPGA del ingles Field Programmable Gate Array el cual es el elemento controlador del conversor analogico a digital de alta velocidad del aparato y demas circuiteria interna como memoria buffers entre otros Estos osciloscopios anaden prestaciones y facilidades al usuario imposibles de obtener con circuiteria analogica como los siguientes Medida automatica de valores de pico maximos y minimos de senal Verdadero valor eficaz Medida de flancos de la senal y otros intervalos Captura de transitorios Calculos avanzados como la FFT para calcular el espectro de la senal Tambien sirve para medir senales de tension Dentro del osciloscopio digital existen dos tipos que se diferencian claramente De banco mas potentes que los que lo preceden hechos para tener en una sola localizacion durante mas tiempo Portatil con menos potencia pero mas compactos para llevar de un sitio a otro Osciloscopio de Fosforo Digital EditarEl osciloscopio de fosforo digital DPO Digital Phosphor Oscilloscope ofrece una nueva propuesta a la arquitectura del osciloscopio ya que combina las mejores caracteristicas de un osciloscopio analogico con las de un osciloscopio digital Al igual que el osciloscopio analogico el primer paso es el amplificador vertical y al igual que el osciloscopio digital la segunda etapa es un conversor ADC Pero luego de la conversion de analogico a digital el osciloscopio de fosforo digital es un poco diferente al digital Este tiene funciones especiales disenadas para recrear el grado de intensidad de un tubo de rayos catodicos En vez de utilizar fosforo quimico al igual que un osciloscopio analogico el DPO tiene fosforo digital que es una base de datos actualizada constantemente Esta base de datos tiene una celda separada de informacion para cada uno de los pixeles que tiene la pantalla Cada vez que una forma de onda es capturada en otras palabras cada vez que el osciloscopio es disparado esta es almacenada en las celdas de la base de datos A cada celda que almacena la informacion de la forma de onda luego se le inserta la informacion de la intensidad Por ultimo toda la informacion es mostrada en la pantalla LCD o almacenada por el osciloscopio Vease tambien EditarInstrumento de medicion Electronica de senal Analizador de espectro Tubo de rayos catodicosNotas Editar Marton L 1980 Ferdinand Braun Forgotten Forefather En Suesskind Charles ed Advances in electronics and electron physics 50 Academic Press p 252 ISBN 978 0 12 014650 5 Archivado desde el original el 3 de mayo de 2014 occurs first in a pair of later papers by Zenneck 1899a b Kularatna Nihal 2003 Fundamentals of Oscilloscopes Digital and Analogue Instrumentation Testing and Measurement Institution of Engineering and Technology pp 165 208 ISBN 978 0 85296 999 1 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Osciloscopio Simulacion de osciloscopio Java Applet Animacion 3D explicativa del funcionamiento basico del osciloscopio 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