Loscilloscope
III - Les boutons de contrôle et de réglage d'un oscilloscope. 1) Réglage du faisceau d'électrons et mise sous tension. 2) Réglage vertical des entrées.
Guide dutilisation dun oscilloscope numérique cas du RIGOL
L'appareil utilisé ici est un modèle numérique qui permet de mémoriser les signaux reçus et de pouvoir les étudier même lorsque le phénomène qui les a produit
Utilisation dun oscilloscope.pdf
Les divers boutons et touches de réglages d'un oscilloscope peuvent être regroupés en blocs fonctionnels : 1 Réglages généraux (confort visuel).
TP11/12 – OSCILLOSCOPE
NORMAL et le réglage LEVEL. § Choisir le couplage de déclenchement AC. V MANIPULATION. V.1 Visualisation d'un signal
ENTRAINEMENT A LUTILISATION DE LOSCILLOSCOPE
Bouton ON/OFF du GBF. - Mesurer l'amplitude de la tension sur l'écran de l'oscilloscope sans modifier les réglages. Um=nombre de
1 Acquisition dun signal
sans régler les paramètres d'acquisition. Le signal visualisé sur l'écran est un signal échantillonné et quantifié noté uaff. Afin d'optimiser l'
2540C - Oscilloscopes numériques 2 voies Oscilloscopes à signaux
Activer et désactiver les fonctions de mesure de l'oscilloscope. Divers paramètres de forme d'onde peuvent être mesurés (p. ex. amplitude fréquence/période
RAPPELS SUR LES CIRCUITS
Trouver un modèle électrique du GBF (s'aider de l'exploitation de la mesure 2). Schéma ci-dessus. 2) Visualisation de signaux variables à l'aide d'un
Manuel dutilisation de loscilloscope TBS1000C
Sonde de tension passive TPP0100 (TBS1052C TBS1072C) 10X
Oscilloscope à mémoire numérique - Fiche technique TBS2000B
oscilloscopes de la gamme TBS2000B capturent et affichent les signaux Il est possible de désactiver le réglage automatique les curseurs et.
Objectifs (connaissances théoriques : TD1)
A l'issue de cette séance, l'étudiant devra être capable de : ension un pont diviseur de tension Comprendre les principales fonctions de l'oscilloscope (synchronisation, base de temps,DC/AC)
Utiliser le générateur de fonctions.
Préparation
Dans le circuit suivant, exprimer U en fonction de E, R1 et R2.A partir du schéma on a :
'UUE Avec iRU 1' et 2R Ui . On aura donc, 2 212 1 R RRUUR RUE , on en déduit alors: ERR RU 21
2 (1) Pour un signal v(t) quelconque de période T, donner la définition de la valeur moyenne. T moydttvTVVV 0)(1 T
EFFdttvTV
0)(21 sinusoïdal )2cos()(tTVtvMAX TEFFdttTVMAXTV
021)2cos(
avec 2 )2cos(1)cos(tt 2 MAX effVVRemarque : pour un signal triangulaire la valeur efficace est différente de celle obtenue
précédemment, 3 MAX effVV UFR Sciences et Techniques L1_MPCE2I_S2_ElectrocinétiquePréparation
Mesure 1
Générer continu E .
Réaliser le montage avec R1 = 100 k et R2 = 1 kPlacer 2 multimètres pour mesurer les tensions E et U. Dessiner le montage dans le compte-rendu en faisant apparaître les appareils de mesure.Attention : on branche les multimètres en série pour mesurer une intensité de courant et on les
branche en parallèle pour mesurer une tension. Pour mesurer une tension, il vaut mieux brancher les multimètres à la fin de votre montage. Relever dans un tableau de mesure U = f(E) de 0 à 12Exploitation des mesures
Tracer U = f(E) en tenant compte des incertitudes de mesures sur E et sur U en prenantpour le Voltmètre une incertitude de mesure de 5 % valeur lue 2 digit (voir annexe 2).
Mesurer la pente et conclure.
u(U)=0.05* valeur lue sur le multimètre2*la plus petite valeur quon peut lire sur le multimètre.
La plus petite valeur quon peut lire sur le multimètre est = x10 , avec x le nombre de chiffre après la virgule. Lincertitude a la même forme aussi pour lintensité et la résistance (u(I) et u(R)).Mesure 2
On remplace la résistance R2 par une résistance variable (boîte Chauvin Arnoux X10 k).On fixe la valeur de E à 12 V.
Relever dans un tableau de mesure U = f(R2) en faisant varier R2 de 10 k à 100 k par paliers de 10 kExploitation des mesures
Tracer U = f(R2) en tenant compte des incertitudes de mesures. Est-ce que mesurer la pente a un sens ici ? La mesure de la pente na aucun sens ici car la variation de U (équation 1) nest pas linéaire avec R2.2 = 20 k on peut retrouver la valeur de R1.
On prend un point quelconque sur notre graphe (exemple pour R2 = 20 ket on remplace les valeurs dans léquation (1) pour retrouver la valeur de R1Mesure 3
basse fréquence (GBF), et on mesure sa valeur efficac : régler un signal de fréquence f = 1 quotesdbs_dbs46.pdfusesText_46[PDF] les règles d'accord en français
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