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Principes fondamentaux des oscilloscopes

Oscilloscope – Terme le plus couramment utilisé DSO – Digital Storage Oscilloscope (Oscilloscope à mémoire numérique) Oscilloscope nu—mérique Oscilloscope de numérisation Oscilloscope analogique – Technologie plus ancienne, mais toujours en usage de nos jours CRO – Cathode Ray Oscilloscope (Oscilloscope cathodique) Bien que la


NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS USE ES1A-LTP~ES1J-LTP Series

Oscilloscope Note 1 Pulse Generator Note 2 Notes: 1 Rise Time = 7ns max Input impedance = 1 megohm, 22pF 2 Rise Time = 10ns max Source impedance = 50 ohms 3 Resistors are non-inductive Figure 6 Reverse Recovery Time Characteristic And Test Circuit Diagram 1 1004 0 5 10 15 8 Figure 4 Peak Forward Surge Current Peak Forward Surge Current


TM Micro Commercial Components ˘ˇ ˆ

Oscilloscope Note 1 Pulse Generator Note 2 1 Rise Time = 7ns max Input impedance = 1 megohm, 22pF 2 Rise Time = 10ns max Source impedance = 50 ohms 3 Resistors are non-inductive Figure 6 Reverse Recovery Time Characteristic And Test Circuit Diagram 1 2 4µ 100 0 10 20 30 8 Figure 5 Peak Forward Surge Current


Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection

Oscilloscope Note • As per DIN EN 60747-5-5, § 7 4 3 8 2, this optocoupler is suitable for “safe electrical insulation” only within the safety ratings Compliance with the safety ratings shall be ensured by means of protective circuits Channel I Channel II 95 10804-3 RG = 50 Ω tp tp = 50 µs T = 0 01 IF + 5 V 0 50 Ω R L IF


T3DSO1000 Data Sheet

scan bandwidth of 120 MHz (dependent on Oscilloscope and AWG bandwidth), 500 maximum scan frequency points USB WIFI adapter (four channel series only, option) 802 11b/g/b, WPA-PSK, the adapter must be purchased separately by the scope user (TP-Link TL-WN725N) I/O USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out, Sbus (Teledyne Test Tools MSO)


TP PRINCIPE DU SONAR

Annexe 1 : Fiche technique du générateur d’ultrasons Annexe 2 : Extrait du manuel de l’oscilloscope Le manuel complet est disponible sur le site de la classe


SurfaceSurface Mount Schottky DiodeMount Schottky Diode

Notes: 3 tp » trr +10 V 2 k 820 Ω 0 1 μF DUT VR 100 μH 0 1 μF 50 Ω Οutput Pulse Generator 50 Ω Input Sampling Oscilloscope tr tp t 10 90 IF IR trr t IR(REC) = 1 mA Output Pulse (IF = IR = 10 mA; measured at IR(REC) = 1 mA) IF Input Signal Figure 1 Recovery Time Equivalent Test Circuit 100 0 0 0 1 VF, Forward Voltage (V) 0 2 0 3 0 4


PMBD6100 High-speed double diode

tp 10 90 VR input signal V = V I x RRF S R = 50 S Ω I D U T R = 50 i Ω SAMPLING OSCILLOSCOPE MGA881 Fig 8 Forward recovery voltage test circuit and waveforms tr t tp 10 90 I input signal R = 50 S Ω I R = 50i Ω OSCILLOSCOPE 1 kΩ 450 Ω D U T MGA882 V t output signal V


BAV74 High-speed double diode

tp 10 90 VR input signal V = V I x RRF S R = 50 S Ω I D U T R = 50 i Ω SAMPLING OSCILLOSCOPE MGA881 Fig 8 Forward recovery voltage test circuit and waveforms tr t tp 10 90 I input signal R = 50 S Ω I R = 50i Ω OSCILLOSCOPE 1 kΩ 450 Ω D U T MGA882 V t output signal V


[PDF] Tension sinusoïdale (utilisation de l’oscilloscope)

La première partie du TP consiste en une description de l’oscilloscope et du GBF Niveau : Bac Pro Un ité : Electricité I I FMB Courant alternatif Tension sinusoïdale (utilisation de l’oscilloscope) Fiche professeur 1/4 LP P 9 B O ©


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- Cliquez sur le bouton marche de l'oscilloscope pour le démarrer - Tirez sur l'électrode de mesure pour la planter dans la fibre nerveuse - Cliquez sur le bouton marche de l'oscilloscope pour le démarrer - Choisir une intensité de stimulation de la fibre nerveuse puis cliquez sur le bouton de stimulation pour déclencher l'enregistrement - Cliquez sur la stimulation S pour déclencher


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oscilloscope Notez bien que deux montages sont possibles, suivant que l’on dispose d’un ou de deux récepteurs Onde progressive périodique: Une onde progressive périodique a toutes les caractéristiques de l’onde progressive, avec en plus un caractère périodique Il faut savoir reconnaître une telle onde (mettre en évidence la répétition d’un motif élémentaire), et savoir


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Faire les réglages nécessaires sur l’oscilloscope Voir la fiche technique posée sur la table si nécessaire Appel n°1 : Appeler l’examinateur afin de présenter oralement la proposition de protocole expérimental de la partie 2, montrez le montage réalisé Mettre sous tension à condition que le professeur ait donné son accord lors de l’appel Visualiser les tensions ue et us


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Fiche Technique Module Pédagogique DT BTS AVA, BAC STI2D SIN, FCIL TMVE Identifier les réseaux multiplexés utilisés par l’architecture proposée et étudier les protocoles de communication CAN High Speed - CAN Low Speed - LIN Analyser la nature des informations échangées sur les réseaux multiplexés (hexadécimal) Relever les réseaux sous forme binaire à l’oscilloscope


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ou d’un document technique Interpréter et exploiter les indications d’une étiquette, de la plaque signalétique d’un appareil, d’un document technique Exécuter un protocole expérimental Utiliser un appareil de mesure (ampèremètre, voltmètre, ohmmètre, multimètre, oscilloscope, sonomètre, pH-mètre) Etalonner un appareil un


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À l’aide de la nomenclature (DTR page 2/4) puis à l’aide de la fiche technique du moteur (DTR page 4/4), déterminer la valeur nominale de la résistance ohmique des bobines (« Terminal resistance »)


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- l'utilisation de la notice technique du circuit - la réalisation et l'étude des schémas types de la notice technique B MATERIEL A UTILISER 1 Oscilloscope à 2 voies 2 Générateur BF 3 Multimètre 4 3 Maquettes « 555 » 5 2 Maquettes « dérivateur » 6 Potentiomètres 1 de 1 kΩ 2 de 47 kΩ IG2I: TP d’Electronique 2ème Année 10 C MANIPULATION 1 ETUDE THEORIQUE DU


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Annexe1 / OSCILLOSCOPE Lors de la mise en service de l'oscilloscope, vous devrez réaliser les opérations préliminaires suivantes de mise en oeuvre : 0 Mettre sous-tension l'oscilloscope (interrupteur POWER) 1 Actionner le bouton poussoir AUTOSET L’oscilloscope affiche une trace 2 Actionner le bouton poussoir MESURES


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FICHE METHODE : LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE Pour résoudre un problème scientifique, il faut travailler avec méthode et suivre une démarche scientifique Cette démarche se découpe en différentes parties indispensables qui doivent apparaître clairement dans tous les comptes rendus : 1ère étape : QUESTION ou problématique La question permet de dégager le problème rencontré lors de l


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12 nov 2013 · 4) Sondes différentielles accessoires de l'oscilloscope Le TP présenté dans cet article est destiné aux élèves de Bac Professionnel ELEEC 4 - En vous aidant de la fiche technique client de l'afficheur industriel, vérifier la 
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Comment un relevé de données à l'oscilloscope peut-il aider à rendre plus Inspecteur de l'Éducation Nationale – Enseignement Technique cadre d' activité de projet à visée préparatoire pour faciliter la transition BAC PRO - BTS On constate l'apparition de plusieurs défauts, caractéristiques de la panne rencontrée
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En route vers le Bac D'après les données techniques, la sensibilité de la webcam s'étend jusqu'à 1 050 nm, soit un pic caractéristique du signal plutôt qu'en cherchant le début du recouvrement des deux ondes, relié à un oscilloscope
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TP11/12 – OSCILLOSCOPE - Rectorat de Bordeaux

L’oscilloscope (cathodique ou num´erique) est un des appareils fondamentaux de l’´electricit´e etde l’´etude des signaux ´electriques Il permet de visualiser soit deux tensions en fonction du temps(utilisation des voiesYI etYII) soit d’´etudier une tension en fonction d’une autre (utilisationXY)



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L’oscilloscope est un appareil de mesure permettant de visualiserl’évolution d’une tension électrique au cours du temps On dit encore que l’on visualise sur son écran appelé oscillogramme une tension en fonction du temps que l’on notera tout au long de l’année ()



Pratique de l’oscilloscope numérique - Dunod

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TP N° 2 UTILISATION DE L’OSCILLOSCOPE - Technologue Pro

TP N° 2 UTILISATION DE L’OSCILLOSCOPE OBJECTIF Se familiariser avec l’oscilloscope et pratiquer ses multiples utilisations CRITERES D'EVALUATION Câblage correct Méthode de travail de l'étudiant Exactitude des résultats MATERIEL Résistances condensateurs Générateur de basses fréquences (GBF)

Quels sont les principes de base de l’oscilloscope?

La carte dispose d’un simple oscillateur (à deux transistors) qui génère une onde carrée. - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - Principes de base de l’oscilloscope 5 Sonde: A? n de pouvoir visualiser une forme d’onde, il faut connecter le signal à l’entrée de l’oscilloscope.

Quels sont les différents types d'entrées d'un oscilloscope ?

Un oscilloscope type offre plusieurs gammes d'entrées sélectionnables de +-50mV à +-50V. Des tensions plus élevées pouvant être mesurées à l'aide de sondes d'atténuation de 10:1 et de 100:1, il est important de vérifier que l'oscilloscope est doté d'une gamme de tension suffisamment petite pour les signaux que l'on souhaite mesurer.

Comment utiliser l’oscilloscope ?

UTILISATION DE L’OSCILLOSCOPE 1) mise en marche de l’oscilloscope: (VOIR ANNEXE 1) 1°)Mettre l’oscilloscope sous tension : 2°) Vérifier que tous les boutons de calibrage sont en butée à gauche : 3°)Positionner tous les sélecteurs en position GND (aucun signal) 4°)Régler la netteté de la trace qui doit être la plus fine possible :

Qui a inventé l’oscilloscope ?

Perfectionné par de nombreux inventeurs, l’appareil de Braun est à l’origine des premiers oscilloscopes qui permettent la visualisation de signaux avec un tube cathodique vers 1930. L’oscilloscope est devenu véritablement un appareil de mesure à partir de la seconde guerre mondiale.

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