Osciloscopio

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PRÁCTICA 8: OSCILOSCOPIO EN MULTISIM Multisim ofrece un osciloscopio, que aunque difiere bastante de tener uno original, da una idea aproximada de sus conceptos más importantes. Ante todo sirve para medir TENSIONES, y podemos ver la variación de la misma respecto al tiempo. 1- Usaremos una pila como fuente de alimentación. Al ser tensión constante, sabemos que no cambia respecto al tiempo, por tanto, veremos una línea recta. El osciloscopio tiene dos entradas (A y B), por lo que permite medir simultáneamente dos tensiones (Multisim también ofrece otro de cuatro entradas). En la entrada A hay dos símbolos + y -. Conectamos ambos a cada extremo de la pila. Veremos la siguiente imagen: La línea blanca es el eje del tiempo.

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PRÁCTICA 8: OSCILOSCOPIO EN MULTISIM

Multisim ofrece un osciloscopio, que aunque difiere bastante de tener uno original, da una idea aproximada de sus conceptos más importantes. Ante todo sirve para medir TENSIONES, y podemos ver la variación de la misma respecto al tiempo.

1- Usaremos una pila como fuente de alimentación. Al ser tensión constante, sabemos que no cambia respecto al tiempo, por tanto, veremos una línea recta.

El osciloscopio tiene dos entradas (A y B), por lo que permite medir simultáneamente dos tensiones (Multisim también ofrece otro de cuatro entradas).

En la entrada A hay dos símbolos + y -. Conectamos ambos a cada extremo de la pila. Veremos la siguiente imagen:

La línea blanca es el eje del tiempo.

La línea roja es la tensión; como es constante es una línea recta paralela a la del tiempo.

Si midiésemos la distancia entre ambas líneas tendríamos el valor de la tensión. En un osciloscopio normal contaríamos el número de cuadros y nos fijaríamos en la escala (que indica 5 V/Div), pero aquí ya vemos que en la pantalla indica 12 V (valor de la pila). Guarda el archivo como osci1.

o Prueba a cambiar el valor de la pila, y a variar las escalas en el Canal A. Guarda el archivo: osci2.

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2- Prueba ahora a poner dos resistencias en serie en el circuito. Usa las dos entradas del osciloscopio para medir simultáneamente las tensiones que hay en los extremos de las resistencias. Guardamos el documento y lo llamamos osci3.

3- Vamos a instalar una fuente de c.a. Conectamos el osciloscopio a ambos lados y observamos la señal.

Se obtiene una señal senoidal. Como vemos se repite periódicamente.

Busca la definición de ciclo. Escríbelo en un documento Word (o análogo) y llámalo resultado.doc.

Variando la escala, podremos hacer “zoom” a la señal (se hace en Channel A).

Existen dos líneas verticales que sirven para tomar medidas.

Cada una de las líneas de medida nos dará el valor de la tensión instantánea así como del tiempo transcurrido (T1 y T2).

El osciloscopio calcula automáticamente la diferencia entre ambas medidas (T2-T1), tanto de tensiones como de tiempos.

Toma las siguientes medidas explicadas en el aula:

o Mide la tensión máxima.

o Mide la tensión mínima.

o Calcula la tensión eficaz.

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o Mide el período.

o Calcula la frecuencia.

o Guarda el documento con el nombre osci4.

o Los datos, consérvalos en el archivo de texto que creaste.

4- Cambia el valor de la tensión de la fuente. Calcula de nuevo las tensiones máxima, mínima y la tensión eficaz. El archivo será osci5.

5- Cambia el valor de la frecuencia de la fuente. Calcula de nuevo el período y la frecuencia. Llama al archivo osci6.

6- Repite lo que hiciste en el punto 2, es decir, conecta dos resistencias en serie a una fuente de alimentación alterna. Observa las medidas. Guarda el documento y llámalo osci7.

7- Comprímelos como 8.rar y mándalos a tu profesor.