Experiência III de Eletrônica Analógica I Osciloscópio

Documentos relacionados
Experiência 2 Metrologia Elétrica. Medições com Osciloscópio e Gerador de Funções

Identificação do Valor Nominal do Resistor

APRESENTAÇÃO DISCIPLINA: Metrologia II

Eletricidade Básica Uso do osciloscópio

A.L.2.1 OSCILOSCÓPIO

Laboratório de Circuitos Elétricos I

Lab.04 Osciloscópio e Gerador de Funções

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EEL7040 Circuitos Elétricos I - Laboratório

Lista V de Eletrônica Analógica I Retificadores de Meia Onda e Onda Completa com Center Tape

AULA LAB 01 PARÂMETROS DE SINAIS SENOIDAIS 2 MEDIÇÃO DE VALORES MÉDIO E EFICAZ COM MULTÍMETRO

Laboratório 6 Gerador de Funções e Osciloscópio

Curso de Ciência da Computação

EEL211 LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I LABORATÓRIO N O 3: MULTÍMETROS TRUE RMS X AVERAGE SENSING

SINAIS E SISTEMAS MECATRÓNICOS

AULA LAB 01 PARÂMETROS DE SINAIS SENOIDAIS 2 MEDIÇÃO DE VALORES MÉDIO E EFICAZ COM MULTÍMETRO

Física Experimental II - Experiência E10

Lista X de Eletrônica Analógica I Revisão Geral

EXPERIMENTO7: OSCILOSCÓPIO DIGITAL CIRCUITO RC

LABORATÓRIO ATIVIDADES 2013/1

ELETRÔNICA / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPERIÊNCIA 10

Aula Prática: Filtros Analógicos

1. LABORATÓRIO 1 - A FORMA DE ONDA DA CORRENTE ALTERNADA

Laboratório. Gerador de Funções e Osciloscópio

Experiências 08 e 09 Osciloscópio e Gerador de Funções

Leia atentamente o texto da Aula 6, Corrente alternada: circuitos resistivos, e responda às questões que seguem.

1- Módulo KL AC SOURCE Fonte CA (corrente alternada) LABORATÓRIO DE ELETRO-ELETRÔNICA

Osciloscópios Analógico e Digital e Gerador de Sinais

ELETRÔNICA / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPERIÊNCIA 06

Instituto Politécnico do Porto Instituto Superior de Engenharia do Porto

Experimento 6 Corrente alternada: circuitos resistivos

Relatório: Experimento 1

MEDIÇÃO DE GRANDEZAS ELÉCTRICAS UTILIZAÇÃO DO OSCILOSCÓPIO E DO MULTÍMETRO

Integração Fortalecer o trabalho em equipe é essencial para a consecução dos objetivos e satisfação dos clientes externos e internos.

Experimento 2 Gerador de funções e osciloscópio

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos PSI - EPUSP

Instrumentos de Medição e Testes em Eletrônica

O osciloscópio permite medir quaisquer grandezas variáveis no tempo traduzidas para tensões variáveis, tempos e fases. Fig.1 Osciloscópio.

1. MATERIAL UTILIZADO: a) sistema EB-2000 : -placa EB 134. b) osciloscópio digital, 2 pontas de prova. c) multímetro digital

GUIA DE EXPERIMENTOS

2. LABORATÓRIO 2 - CORRENTE ALTERNADA

Lista VII de Eletrônica Analógica I Regulador de Tensão com Diodo Zener

LABORATÓRIO CICUITOS ELÉTRICOS

MEDIÇÃO DE GRANDEZAS ELÉCTRICAS UTILIZAÇÃO DO OSCILOSCÓPIO E DO MULTÍMETRO

1.9 Corrente Alternada

Aprender a montar um circuito retificador de meia onda da corrente alternada medindo o sinal retificado;

Lista X de Eletrônica Analógica I Revisão Geral

EXPERIMENTO 5: Flip-Flop

Instrumentação e Medidas. Osciloscópios

Sendo N o número decimal equivalente na entrada binária, a tensão de saída é N vezes o tamanho da fração:

Dispositivos e circuitos com FET s. Lista equipamentos. Capacitor 0.1 uf eletrolítico. 2 x Resistor 10K Protoboard + fios CI CD4007

Física II. Laboratório 1 Instrumentação electrónica

Lista IX de Eletrônica Analógica I Revisão Geral

AMPLIFICADORES OPERACIONAIS APLICAÇÕES LINEARES

No. USP Nome Nota Bancada

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS USP KELEN CRISTIANE TEIXEIRA VIVALDINI AULA 3 PWM MATERIAL COMPLEMENTAR

Carga e Descarga de Capacitores

Experimento 6 Corrente alternada: circuitos resistivos

ELT703 - EXPERIÊNCIA N 3: ERROS DC (OFFSET) E SLEW RATE

No. USP Nome Nota Bancada GUIA E ROTEIRO EXPERIMENTAL

OSCILOSCÓPIOS DIGITAIS - TÓPICOS IMPORTANTES

= Vi. 200nF. R=200kΩ LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICA ANALÓGICA PPI PROVA PRÁTICA INDIVIDUAL

Introdução teórica Aula 8: Fonte de Tensão Regulada. Regulador LM7805. Fonte de tensão regulada. EEL7011 Eletricidade Básica Aula 8 EEL/CTC/UFSC

Escola Secundária. tensão = número de divisões na escala vertical tensão/divisão. tensão = 4,2 10 mv = 42 mv

Instituto Superior de Engenharia do Porto

ENCONTRO 4 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTAÇÃO

Resposta em Frequência. Guilherme Penello Temporão Junho 2016

Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências Exatas. Departamento de Física NOÇÕES BÁSICAS PARA A UTILIZAÇÃO DO OSCILOSCÓPIO DIGITAL

Figura 1 Várias formas de ondas repetitivas: (a) onda cosseno, (b) onda seno, (c) onda triangular (d) onda quadrada

FIGURAS DE LISSAJOUS

Fig39: Curva de resposta da defasagem de um filtro passa baixas

Gerador de funções e osciloscópio

7. LABORATÓRIO 7 - RESSONÂNCIA

PSI LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS GUIA DE EXPERIMENTOS. EXPERIÊNCIA 2 - Medição de Grandezas Elétricas: Valor Eficaz e Potência

Gerador de funções e osciloscópio

TRABALHO AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTAÇÃO

2º BIMESTRE. Metrologia II

Experimento 6 Corrente alternada: circuitos resistivos

Ressonância Circuito RLC (AC)

MODELOS DE OSCILOSCÓPIO

Gerando SSB direto - PE1NNZ

PSI LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

Filtros Passa alta e passa baixa

DSO. Manual do usuário. Revisão 1.6. DMA Electronics 1

OSCILOSCÓPIO. - Verificar o funcionamento do osciloscópio; - Aprender manusear o osciloscópio corretamente. CONCEITOS TEORICOS ESSENCIAIS

Circuitos resistivos alimentados com onda senoidal

Osciloscópio Digital TDS2000

Experimento 7 Circuitos RC em corrente alternada

PSI LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

ELETRÔNICA / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPERIÊNCIA 01

3. LABORATÓRIO 3 - CAPACITORES

O OSCILOSCÓPIO PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO. Figura 1. Elétron. Anteparo Figura 4- Deflexão de um elétron por um campo elétrico uniforme.

Capítulo 1. Instrumentos. 305 Capítulo 11 Optoeletrônica. 321 Referências bibliográficas

PSI LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

ELECTRÓNICA I. APARELHOS DE MEDIDA Guia de Montagem do Trabalho Prático

LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA

Experimento 7 Circuitos RC e RL em corrente alternada. Parte A: Circuito RC em corrente alternada

Física Experimental III

INSTITUTO DE FÍSICA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Grupo:... (nomes completos) Prof(a).:... Diurno ( ) Noturno ( ) Experiência 7

Transcrição:

Experiência III de Eletrônica Analógica I Osciloscópio Prof. Gabriel Vinicios Silva Maganha (http://www.gvensino.com.br) Experiência 03 no Proteus - Osciloscópio Objetivos: - Entender o que é um osciloscópio - Aprender como preparar um osciloscópio; - Aprender a fazer medidas com um osciloscópio. O osciloscópio é um equipamento eletrônico capaz de mostrar em uma tela a variação da tensão de um sinal ao longo do tempo. Dessa forma, é possível visualizar a forma de onda do sinal e medir a sua amplitude (Vp) e o Período (T). Foto de um osciloscópio real: 3.1) Inserindo um osciloscópio no Proteus Podemos encontrar um osciloscópio na parte de Instrumentos Virtuais, no mesmo lugar onde pegamos o Voltímetro:

Como podemos ver na imagem acima, o Osciloscópio do Proteus tem 4 canais (A, B, C e D). Ou seja, esse osciloscópio tem 4 entradas para conseguir ler 4 sinais diferentes ao mesmo tempo. Na prática, existem osciloscópios de 1, 2, 4, 8 e até 16 canais! No caso do Proteus, o máximo que podemos ver são 4 sinais ao mesmo tempo na tela. 3.2) Ligando o Osciloscópio e o Terra no Circuito Para medirmos um sinal no osciloscópio, precisamos escolher um Canal e ligá-lo no ponto que desejamos medir. No nosso caso, vamos escolher o canal A, que é o canal cujo sinal é Amarelo. Além disso, o osciloscópio funciona junto com o Terra (GND ou Ground). Ou seja, para medir um sinal com o Osciloscópio, além de ligar os canais nos pontos de medição, é necessário aterrar o circuito, pois caso isso não seja feito, nada funcionará. Veja na figura abaixo como deve ficar o circuito:

3.3) Calibrando o Osciloscópio Todo instrumento de medição precisa ser calibrado, isto é, ajustado, antes de serem feitas medidas nele. O osciloscópio é um caso em que devemos ter muito cuidado na hora de realizar esses ajustes. Dê o Play. Você verá que a tela do osciloscópio irá aparecer: Repare que aparecem 4 sinais na tela, de 4 cores diferentes: Amarelo (Canal A), Azul (Canal B), Rosa (Canal C) e Verde (Canal D). Como não estamos usando os canais B, C e D, eles aparecem em forma de linha reta. Somente o Canal A aparece em forma senoidal, pois foi nele que conectamos o nosso gerador AC. Como estamos usando o Canal A (Channel A), ele será o primeiro que vamos calibrar. Veja como ele está: Há 3 configurações principais, que estão marcadas na figura: Position: Ajusta a posição do sinal na tela. Mexa para você ver que o sinal se desloca para cima ou para baixo. Clique duas vezes para zerar. Deve sempre ficar zerado para centralizar o sinal na tela. Mode (AC / DC / GND / OFF): Determina o tipo do sinal que o osciloscópio está lendo. Deixe em AC se for um sinal AC, deixe em DC se for DC, deixe em GND se não estiver medindo nada nesse canal. Volts / Divisão: Define quantos volts cada divisão da tela vai valer. Varie e veja o que acontece com o sinal. Deixe o sinal o maior possível, desde que consiga vê-lo inteiro.

Se você ajustou corretamente, a tela do osciloscópio deverá estar parecida com isto: Agora sim! Temos um sinal senoidal bem grande na tela! Repare que o melhor ajuste que achamos para Volts / Div foi de 2V/div. Os outros canais que não estão sendo utilizados devem também ser configurados. O Position deles deverá ser zerado. E o modo deles serão GND, pois não estamos ligando nenhum sinal a eles:

A calibração que fizemos até agora foi na escala vertical (Tensão), pois alteramos o Volts / Div. Vamos agora aprender a usar a escala horizontal (Time / Div). Ela pode ser vista onde está escrito Horizontal. Veja: Position: Zere ele dando um duplo clique. Time / Div: É a mais importante. Altere seu valor e veja o que acontece com o sinal. Ele fica mais estreito ou largo. Você deverá ajustar esse valor para que o sinal fique o maior possível (o mais largo possível) desde que você ainda consiga ver o ciclo inteiro na tela. Deverá ficar assim:

Resumo de passos para calibrar o Osciloscópio: 1- Zere o Position de todos os Canais (A, B, C e D) dando um duplo clique neles; 2- Ajuste o Modo do Canal que você está usando, de acordo com o tipo de sinal (AC, DC ou GND se não estiver nenhum sinal naquele canal) 3- Ajuste o Volts / Div dos canais que estiver usando para que o sinal fique o maior possível na tela, desde que se consiga vê-lo inteiro na Vertical; 4- Ajuste o Position da escala Horizontal para zero (duplo clique). 5- Ajuste o Time / Div da escala Horizontal para o valor onde se consiga ver o ciclo inteiro do sinal na tela (o mais largo possível, desde que se veja o sinal todo). 3.4) Medindo o sinal com o osciloscópio Agora que o osciloscópio já está totalmente calibrado, vamos medir o sinal que está sendo exibido em sua tela. 7,5 div Repare que a Escala Vertical (Canal A) está com 2V / div. E a escala Horizontal está com 1ms / div. Para descobrirmos a tensão de pico do sinal, contamos quantas divisões de altura ele tem e multiplicamos pela escala vertical. No nosso caso: Vp = 7,5 div x 2 = 15V Lembra que lá na experiência 02 nós configuramos o Gerador para 15V de amplitude? Está ai, comprovado!

Vamos agora medir o Período do sinal: Ciclo: 16,5 divisões O que vai nos dar uma frequência de: Exatamente o que nós ajustamos lá no início! T = 16,5div x 1ms = 16,5ms 1 16,5ms = 60,6Hz Exercícios Experiência 2 Exercício 3.1: Feche o Proteus e abra novamente. Repita as experiências 2 e 3 novamente, mas dessa vez tente fazer sem olhar nesse material. Só consulte quando vocês realmente não lembrarem. Exercício 3.2: Ajuste o gerador para 100mVp (Amplitude) e 400Hz (Frequência). Ajuste o osciloscópio para mostrar esse sinal da melhor forma possível. Refaça os cálculos usando o osciloscópio e confira se você realmente mediu corretamente o sinal. Após isso, chame o professor para conferir.