Presentacion 1

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1. Objetivo El objetivo es implementar un osciloscopio de bajo costo, para aplicaciones electrónicas a baja frecuencia y sistemas de control, para así evitar el gasto económico en los osciloscopios que existen en el mercado con instrumentos que pueden reprogramables. 2. Breve Historia Osciloscopio Etimologicamente la palabra OSCILOSCOPIO se forma del latín Oscillare (girar al revés y derecho) y del griego skopein (observar, apuntar, examinar). - El primer método de la historia para crear una imagen de una forma de onda era a través de un minucioso y laborioso proceso de medición de la tensión o corriente de un rotor giratorio en puntos específicos alrededor del eje del rotor, y teniendo en cuenta que las mediciones se efectuaban con un galvanómetro. - El segundo método fue Automático de papel tirado por oscilógrafo utilizado por primera vez un galvanómetro para mover una pluma a través de un rollo de papel o de tambor, la captura de patrones de onda en un rollo continúo movimiento - El tercer método se hizo con el desarrollo de la bobina móvil oscilógrafo por William Duddell que en los tiempos modernos también se conoce como un espejo del galvanómetro. Esto redujo el dispositivo de medición a un pequeño espejo que podía moverse a gran velocidad para que coincida con la forma de onda.

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1. ObjetivoEl objetivo es implementar un osciloscopio de bajo costo, para aplicaciones electrnicas a baja frecuencia y sistemas de control, para as evitar el gasto econmico en los osciloscopios que existen en el mercado con instrumentos que pueden reprogramables.2. Breve Historia OsciloscopioEtimologicamente la palabra OSCILOSCOPIO se forma del latn Oscillare (girar al revs y derecho) y del griego skopein (observar, apuntar, examinar). El primer mtodo de la historia para crear una imagen de una forma de onda era a travs de un minucioso y laborioso proceso de medicin de la tensin o corriente de un rotor giratorio en puntos especficos alrededor del eje del rotor, y teniendo en cuenta que las mediciones se efectuaban con un galvanmetro.

El segundo mtodo fue Automtico de papel tirado por oscilgrafo utilizado por primera vez un galvanmetro para mover una pluma a travs de un rollo de papel o de tambor, la captura de patrones de onda en un rollo contino movimiento

El tercer mtodo se hizo con el desarrollo de la bobina mvil oscilgrafo por William Duddell que en los tiempos modernos tambin se conoce como un espejo del galvanmetro. Esto redujo el dispositivo de medicin a un pequeo espejo que poda moverse a gran velocidad para que coincida con la forma de onda.

El cuarto mtodo fue con los Tubos de rayos catdicos (CRT) se desarrollaron en el siglo 19. Karl Feriando Braun invent el osciloscopio CRT como curiosidad la fsica en 1897.

El Osciloscopio se convirti en una herramienta mucho ms til en 1946, cuando Howard Vollum y Jack Murdock invent el osciloscopio de barrido disparado, Tektronix modelo 511. El barrido puede ser sincronizado con el perodo de la seal, pero luego la velocidad de barrido fue sin calibrar.

Tektronix-511

Osciloscopio de Almacenamiento Digital (DSO) fue inventado por Walter LeCroy (que fund la Corporacin LeCroy, con sede en Nueva York, EE.UU.) despus de producir velocidad digitalizadores de alta para el centro de investigacin CERN en Suiza. LeCroy sigue siendo uno de los tres mayores fabricantes de osciloscopios en el mundo. cOsciloscopios digitales se basan en el uso eficaz de la memoria instalada y las funciones de activacin\ Tipos de Muestreo

3. Tarjetas ArduinoLas Tarjetas Open Hardware basadas en Microcontroladores ATMEGA mejor conocidas como tarjetas Arduino, son una gama de tarjetas o placas electrnicas desarrolladas originalmente en Italia, de bajo costo, que tiene entradas y salidas de conectores realizada en un entorno de desarrollo implementando el leguaje Processing/Wiring.

Los Tipos de Arduino existentes en el Mercado son:

4. Arduino Leonardo

El Arduino Leonardo es una placa electrnica basada en el ATmega32u4. Cuenta con 20 pines digitales de entrada/salida (de los cuales 7 se pueden utilizar como salidas PWM y 12 entradas analgicas), como un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexin micro USB, un conector de alimentacin, un header ICSP, y un botn de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar al Microcontrolador; simplemente conectarlo a un ordenador con un cable USB o el poder con un adaptador de CA o la batera a CC para empezar.El Leonardo difiere de todas las placas anteriores en que el ATmega32u4 ha incorporado en la comunicacin USB, eliminando la necesidad de un procesador secundario. Esto permite que el Leonardo aparezca en un ordenador conectado como un ratn y/o el teclado, adems de un virtual (Comunication Device Class) puerto serie / COM .

5. Microcontrolador ATMEGA32U4