Sobreoscilación mínima con una superficie horizontal lo más
recta posible, que corresponde a una respuesta en frecuencia
lineal.
La compensación en AF debe efectuarse de manera, que la
señal aparezca lo más cuadrada posible. Las sondas provistas
de la posibilidad de un ajuste en AF son en comparación a las
de tres ajustes más simples de ajustar. Sin embargo, tres pun-
tos de ajuste permiten una adaptación más precisa de la son-
da al osciloscopio. Al finalizar el ajuste en AF, debe controlar-
se también la amplitud de la señal con 1MHz en la pantalla.
Debe tener el mismo valor que el descrito arriba bajo el ajuste
de 1kHz.
incorrecto
Es importante atenerse a la secuencia de ajustar primero 1kHz
y luego 1MHz, pero no es necesario repetir el ajuste. Cabe
notar también que las frecuencias del calibrador 1kHz y 1MHz
no sirven para la calibración de la deflexión de tiempo
del osciloscopio (base de tiempos). Además, la relación de
impulso difiere del valor 1:1.
Las condiciones para que los ajustes de atenuación de los
controles (o controles del coeficiente de deflexión) sean fáci-
les y exactos, son: crestas de impulso horizontales, altura de
impulso calibrada y potencial cero en la cresta de impulso
negativo. La frecuencia y la relación de impulso no son críti-
cas.
Modos de funcionamiento de los
amplificadores de medida Y
Los mandos más importantes para los modos de funcio-
namiento de los amplificadores verticales son las teclas: CH I
(15), DUAL (16), CH II (19).
La conmutación a los modos de funcionamien-
to se describe bajo "Mandos de Control y
Readout".
El modo más usual de presentación de señales con un osci-
loscopio es la del modo Yt. En este modo la amplitud de la(s)
señal(es) medida(s) desvía(n) el(los) trazo(s) en dirección Y. Al
mismo momento se desplaza el haz de izquierda a derecha
sobre la pantalla (Base de tiempos).
El amplificador de medida correspondiente ofrece entonces
las siguientes posibilidades:
La presentación de sólo una traza en canal 1
La presentación de sólo una traza en canal 2
La presentación de dos señales en modo DUAL (bicanal).
En modo DUAL trabajan simultáneamente los dos canales. El
modo de presentación de estos dos canales depende de la
base de tiempos (ver "Mandos de Control y Readout"). La
conmutación de canales puede realizarse (en alternado) des-
pués de cada proceso de desvío de tiempo. Pero también es
posible conmutar continuamente mediante una frecuencia
muy elevada ambos canales durante un periodo de desvío de
tiempo (chop mode). Así se pueden visualizar procesos len-
tos sin parpadeo.
Para la visualización de procesos lentos con coeficientes de
tiempo ≤500µs/div. no es conveniente la utilización del modo
alternado. La imagen parpadea demasiado, o parece dar sal-
tos.
Reservado el derecho de modificación
Modos de funcionamiento de los amplificadores de medida Y
correcto
incorrecto
Para presentaciones con una frecuencia de repetición eleva-
da y unos coeficientes de tiempo relativamente pequeños,
no es conveniente el modo de choppeado.
Si se trabaja en modo ADD, se suman algebraicamente las
señales de ambos canales(+I ±II). El resultado es la suma o la
resta de las tensiones de las señales, dependiendo de la fase
o polarización de las mismas señales y/o si se han utilizado
los inversores del osciloscopio.
Tensiones de entrada con la misma fase:
Canal 2 sin invertir
Canal 2 invertido (INV)
Tensiones de entrada con la fase opuesta:
Canal 2 sin invertir
Canal 2 invertido (INV)
En el modo ADD la posición vertical del haz depende de los
mandos Y-POS. de ambos canales. Esto quiere decir, que el
ajuste de Y.POS. se suma, pero no se puede influenciar me-
diante las teclas INVERT.
Las tensiones entre dos potenciales flotantes con respecto a
masa se miden muchas veces en funcionamiento de resta
entre ambos canales. Así, también se pueden medir las co-
rrientes por la caída de tensión en una resistencia conocida.
Generalmente sólo se deben tomar ambas tensiones de se-
ñal con sondas atenuadoras de idéntica impedancia y atenua-
ción para la presentación de señales de diferencia. Para algu-
nas medidas de diferencia es ventajoso no tener conectados
los cables de masa de ambas sondas atenuadoras en el punto
de medida. Con esto se evitan posibles perturbaciones por
zumbido.
Función XY
El elemento más importante para esta función es la tecla
con denominación DUAL y MENU (16).
El modo de conmutación del funcionamiento
de la tecla queda descrita en el apartado "Man-
dos de Control y Readout" (16).
En este modo de funcionamiento queda desconectada la base
de tiempos. El desvío en X se realiza mediante la señal conec-
tada a través del canal I (INPUT CH I (X) = entrada horizontal).
El atenuador de entrada y el ajuste fino de canal 1 se utilizan en
modo XY para el ajuste de amplitud de la dirección en X. Para
el ajuste horizontal debe utilizarse el mando de X-POS. El man-
do de posicionado del canal 1 queda sin función durante la
utilización del modo XY. La sensibilidad máxima y la impedan-
cia de entrada son iguales en las dos direcciones de desvío. La
expansión x 10 en dirección X queda sin efecto. Hay que tener
precaución durante mediciones en modo XY de la frecuencia
límite superior (-3dB) del amplificador X, así como con la dife-
rencia de fase entre X e Y, que va en aumento con la frecuencia
(ver hoja técnica).
Un cambio de polos de la señal X mediante
la inversión con la tecla INV. del canal 2 no
es posible.
La función XY con figuras de Lissajous facilita o permite reali-
zar determinadas medidas:
La comparación de dos señales de diferente frecuencia o el
reajuste de la frecuencia de una señal a la frecuencia de otra
hasta el punto de sincronización. Esto también es válido para
múltiplos o fracciones de frecuencia de una señal.
= suma
= resta
= resta
= suma
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