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Oscilloscope Fundamentals

Waveform Measurements with Digital Oscilloscopes 12. Types of Oscilloscopes . The Systems and Controls of an Oscilloscope .18 - 31.



Loscilloscope

On peut aussi utiliser un oscilloscope qui permet de tracer directement sur un écran une courbe correspondant à l'évolution du signal de mesure (par exemple





MSO2000B Series DPO2000B Series Mixed Signal Oscilloscopes

MSO/DPO2000B Mixed Signal Oscilloscope Series delivers advanced *2 User manuals (PDF) in 11 languages are available on the CD and for download from.



Livre Blanc de loscilloscope numérique

Depuis 2013 des oscilloscopes dotés d'une véritable voie de mesure dédiée RF ont vu le jour



Basic Operation of an Oscilloscope The Screen

An oscilloscope displays a voltage waveform versus time and has the following components: 1) a screen to display a waveform. 2) input jacks for connecting the 



The Oscilloscope

The oscilloscope or scope for short



Kit de formation sur loscilloscope destiné à lenseignant - DSOXEDK

document (Oscilloscope de base - Laboratoires de mesure WaveGen) au cours de leur première http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/xxxx-xxxxEN.pdf.



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Un oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser une tension électrique répétitive. 1. Description d'un oscilloscope. Les divers boutons et touches de 



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L'appareil le plus adapté pour faire ce genre de mesure est l'oscilloscope. C'est pour cela que dans les dernières stations diagnostic cet appareil a été 



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I - Introduction II - Principe de fonctionnement 1) Les oscillogrammes 2) Principe d'un tube cathodique et méthode d'affichage des traces



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Chapitre 1 : Les principales fonctions d'un oscilloscope I - Introduction Avec l'avènement des nouveaux systèmes électroniques tels que l'injection 



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Un oscilloscope se branche en parallèle dans un circuit comme un voltmètre La plupart des oscilloscopes possèdent 2 entrées BNC que l'on désigne par CH1 et 



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Cf Doc : Nécessité du balayage : allumer l'oscillo : se placer en mode XY envoyer une tension sinusoïdale de 1 kHz sur YI et visualiser la trace verticale 



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1 : Exemples d'oscillogrammes II Branchements et réglages II 1 Câbles coaxiaux et banane Un oscilloscope mesure des tensions électriques : 



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L'oscilloscope TP Page 1 1 Description sommaire Il comprend un tube cathodique et des dispositifs Un oscilloscope comprend donc un amplificateur



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Mode alterné : durant le premier balayage c'est le signal de la voie 1 qui est dirigé sur l'ampli vertical puis c'est le signal de



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Le signal de tension que reçoit le micro-ordinateur varie entre 1 et 15 volt lorsque le papillon est à la position ralenti (dépression élevée = bas voltage) 

  • Qu'est-ce qu'un oscilloscope PDF ?

    Un oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser une tension électrique répétitive. Deux potentiomètres « INTENSITY » et « FOCUS » permettent de régler la qualité de la trace. Le potentiomètre « position ? » permet le réglage vertical de la trace correspondante.
  • Quel est le rôle de l'oscilloscope ?

    Oscilloscopes testent et affichent les signaux de tension sous forme d'ondes, pour représenter graphiquement la variation de la tension sur la durée. Les signaux sont tracés sur un graphique, qui illustre les variations du signal.
  • Quel est le principe de l'oscilloscope cathodique ?

    Les électrons émis sont concentrés en un fin faisceau qui sort du canon, traverse le tube à très grande vitesse et vient percuter la partie opposée du tube qui constitue l'écran. Une peinture fluorescente déposée sur le verre émet de la lumière lorsqu'elle est frappée par les électrons.
  • On allume l'oscilloscope et on règle l'intensité du faisceau lumineux avec 2 boutons « Intensité » et « Focus ». Il faut choisir le type de tension souhaité : le bouton « DC » permet la visualisation du signal complet ; le bouton « AC » élimine la composante continue de ce signal et laisse sa composante alternative.

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L'oscilloscope : Principe & Mesure

Appareil de base en Électronique. Fonctions multiples : observation mesure et comparaison de tensions, mesures de déphasages, de fréquences, de temps...

1. Description sommaire

Il comprend un tube cathodique et des dispositifs d'amplification, de balayage et de synchronisation

F filament de chauffage de la cathode

K cathode, émettrice d'électrons d'énergie cinétique (0,5m v² ) W grille ou wehnelt, commande la luminosité du spot A 1 anode de concentration, c'est la focalisation A 2 anode d'accélération

V plaques de déviation verticale

H plaques de déviation horizontale

E écran

P pellicule conductrice interne reliée à A 2 , assure le retour des électrons

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Le tube cathodique comprend :

un canon à électrons : cathode à oxyde (K) à chauffage indirect par un filament émet les

électrons

le wehnelt (W), porté à un potentiel négatif réglable par rapport à la cathode, permet de faire varier le débit des électrons (par conséquent la luminosité sur l'écran) les anodes (A1) et (A2) permettent de régler la concentration du faisceau sur l'écran le système de déviation : les plaques verticales (plaques de déviation horizontale ou plaques X) les plaques horizontales (plaques de déviation verticale ou plaques Y) l'enceinte de verre : Les différents éléments décrits précédemment sont placés dans une enceinte en verre dans laquelle règne un vide de l'ordre de 10-6 mm de mercure. L'extrémité de l'enceinte recouverte d'une substance fluorescente constitue l'écran. Cet ensemble est entouré d'un blindage magnétique.

Les amplificateurs :

Pour obtenir des déviations convenables, les tensions appliquées sur les plaques doivent être amplifiées ou atténuées. Un oscilloscope comprend donc un amplificateur horizontal et deux amplificateurs verticaux. Ces derniers sont étalonnés en V/cm ou en mV/cm.

Le dispositif de balayage :

Si on applique aux plaques de déviation horizontale une tension u proportionnelle au temps, le déplacement du spot est aussi proportionnel au temps. Lorsque la tension u

s'annule, le spot revient à son point de départ c'est à dire à gauche de l'écran. La tension

de balayage (la base de temps) est une tension périodique en dents de scie, de période T.

Synchronisation :

Pour obtenir un phénomène fixe sur l'écran, il faut que la fréquence de balayage soit un multiple entier de la fréquence du signal à observer.

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2. Mesure d'une tension

2.1. Mesure d'une tension continue

Choisir une "ligne référence potentiel ", se placer en Gd et agir sur Y1 et Y2. Gd=ground=masse. Les mesures seront effectuées en position DC

R1 = 10k R2 = 22k

Comparer les valeurs mesurées et les valeurs calculées.

2.2. Mesure d'une tension variable

Choisir la ligne potentiel référence au centre de l'écran. Visualiser les différents signaux

délivrés par un GBF. Chercher la fonction des boutons rotatifs CAL et des différents curseurs (time/Div, V/Div et mV/Div); Signification du bouton poussoir +/-. Mesurer U cc

3. Mesure des fréquences

3.1. Méthode directe

Vérifier que la base de temps est en position calibrage. Mesurer quelques fréquences et vérifier au fréquencemètre.

3.2. Méthode de comparaison

Montage :

oscilloscope en fonctionnement bicourbe

R1 = 10 k, R2 = 22 k

Relever les oscillogrammes. Mesurer la tension crête

à crête notée U

cc . Comparer les fréquences. Passer en mode XY. Relever l'oscillogramme. De ce qui précède pouvez-vous en tirer une loi qualitative?

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4. Courants variables

Les plaques déviatrices d'un oscilloscope agissent sur le spot lumineux si on leur applique une tension par l'intermédiaire des bornes d'entrées. Si on veut visualiser un courant il faut donc le "transformer" en une tension proportionnelle. Cette tension peut être prélevée aux bornes d'un résistor linéaire traversé par le courant à mesurer.

Remarque :

le résistor doit avoir une résistance fixe, on ne peut donc visualiser un courant aux bornes d'une résistance variable.

Montage :

D : VDR par exemple et R = 320

Ce branchement permet de visualiser u

D et -u R

Ri. Comment doit-on opérer pour visualiser u

D et u R Quel branchement peut-on réaliser si R est petit devant la résistance du dipôle D ?

Passer en mode XY, observer, commenter et

conclure.

Remarque :

la tension sur la voie 2 est assimilée à la tension aux bornes de D, l'approximation sera justifiée ultérieurement.

5. Mesure d'un déphasage courant-tension

Que représente la tension en voie 1 ?

Choisir R= 1 k

Le courant est-il en avance ou en retard sur

la tension u ? De combien ? Que devient la valeur du déphasage lorsque R augmente ?

Remarque :

cal de time/div ne modifie pas le déphasage des deux tensions observées. On peut mettre à profit cette propriété pour une mesure "facile" du déphasage. En "jouant' sur Cal de time/div on peut étaler une période sur 9 divisions d'écran, une

division correspond donc à 40°. Le déphasage exprimé en degré est donc égal au produit:

40 x (nombre de divisions de décalage).

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