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Osciloscopios

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Todos los artículos sobre osciloscopios

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El instrumento de comprobación ScopeMeter® se encuentra con las anguilas eléctricas del Amazonas

Es posible que lo haya visto en el programa de televisión emitido el 3 de junio Nat Geo WILD, "Animal Superpowers: Extreme Survivors".

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¿Por qué importa un ancho de banda de 500 MHz?

Depende de sus aplicaciones.

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Resolución de problemas en controladores de automatización programable (PAC) E/S a nivel físico

Figura 1. Una resolución de problemas eficaz puede requerir comprobar el cableado, las conexiones y las características de la señal a lo largo de su recorrido por el sistema.

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Instrumentos para la comprobación de circuitos electrónicos

Desde su introducción hace casi 40 años, el CI temporizador 555 y su compañero, el temporizador dual 556, han inspirado a los aficionados, técnicos, inventores, ingenieros y muchos otros a quienes les encanta experimentar con circuitos electrónicos. Una búsqueda en Internet del “temporizador 555” aporta millones de coincidencias.

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Comprobación y registro de buses de campo, motores y potencia con un solo instrumento

La última incorporación a la serie ScopeMeter de Fluke posee funciones avanzadas para la instalación y el mantenimiento de buses de campo y máquinas eléctricas. El nuevo dispositivo ScopeMeter 125 comprueba el correcto funcionamiento de aquellos buses industriales que pudieran estar provocando quebraderos de cabeza a los ingenieros de servicio, mantenimiento e instalación.

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Los novedosos y potentes osciloscopios portátiles de dos canales

Fluke ScopeMeter®190 Series II, 2-channel handheld oscilloscopes combine the power of a 2-channel oscilloscope with a 5000-count digital multimeter and paperless recording mode, creating an advanced test and measurement tool that service and maintenance professionals can rely on for troubleshooting equipment performance problems in the field

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Introducción a los osciloscopios de almacenamiento digital (OAD)

Un primer vistazo: esta introducción a los osciloscopios de almacenamiento digital (OAD) ofrece un recorrido rápido pero exhaustivo por las funciones y medidas de los OAD.

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Foundation™ Fieldbus: conceptos básicos del sistema y su diagnóstico

La tendencia actual en la automatización de plantas industriales es la sustitución de los esquemas de control tradicionales, en los que cada dispositivo tiene su propio cableado de control, por sistemas de bus que enlazan varios dispositivos mediante el mismo cable. Una de las ventajas de un bus de comunicaciones es que requiere una menor cantidad de hilos y cables para conectar los diversos dispositivos a sus controladores.

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Cinco problemas que nunca descubrirá con un multímetro digital

Incluso con un multímetro digital (DMM) de verdadero valor eficaz puede perder cinco mediciones fundamentales que podrían estar causando problemas en su sistema de distribución eléctrica:>

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Aspectos básicos sobre los osciloscopios portátiles - Parte 5: Captura de eventos intermitentes y aleatorios con un osciloscopio portátil

La última sección de este conjunto de artículos sobre el uso de osciloscopios portátiles abarca la "captura" de formas de onda que no se repiten ni son predecibles.

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Aspectos básicos sobre los osciloscopios portátiles - Parte 4: Captura y análisis de las formas de onda

La cuarta de las cinco partes que conforman este conjunto de artículos describe la captura y el análisis de las formas de onda. Además, responderemos a esa pregunta clave: “¿Cómo saber si una forma de onda es buena o mala?

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Aspectos básicos sobre los osciloscopios portátiles - Parte 3: Disparo y aislamiento

En la tercera de las cinco partes que conforman este conjunto de artículos, estudiaremos el modo de disparar un osciloscopio para que este muestre una señal de acuerdo con sus preferencias, así como el modo en que se aíslan las entradas del osciloscopio.

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Aspectos básicos sobre los osciloscopios portátiles - Parte 2: Entrada y procesamiento de la señal

La segunda de las cinco partes que conforman este conjunto de artículos abarca la configuración del acoplamiento de entrada de un osciloscopio, así como el control del tamaño de la señal en pantalla. También incluye un debate sobre la digitalización, el almacenamiento y la búsqueda de deformaciones de la señal.

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Aspectos básicos sobre los osciloscopios portátiles - Parte 1: Multímetros y osciloscopios

La primera de las cinco partes que conforman este conjunto de artículos, adaptado del seminario web Aspectos básicos sobre los osciloscopios, abarca los conceptos básicos del osciloscopio y el multímetro, así como los casos en los que destacan estos dispositivos. Si lo prefiere, puede ver el seminario web completo con audio y animaciones en el Centro de formación de Fluke.

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Osciloscopio o multímetro: elección del instrumento adecuado para pruebas y resolución de problemas

La diferencia entre un osciloscopio y un DMM puede plantearse de forma sencilla como la diferencia entre imágenes y números. Obtenga más información, incluido cuándo utilizar cada uno de ellos.

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Funciones básicas de un osciloscopio

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¿Cuál es la relación entre el ancho de banda del osciloscopio y el tiempo de subida de la forma de onda?

Esta es la primera pregunta que me asaltó mientras leía el comunicado de prensa del nuevo instrumento de comprobación Fluke ScopeMeter® 190-502, con un ancho de banda de 500 MHz.

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Consejos técnicos: ¿Multímetro u osciloscopio?

Es bien sabido que la diferencia entre un multímetro digital (DMM) y un osciloscopio de almacenamiento digital (osciloscopio) es como la diferencia entre números e imágenes. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto en una comprobación real o en un entorno de tareas de resolución de problemas?

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Las anguilas eléctricas desvelan sus secretos en las aguas de Surinam

No fue el buen aspecto de sus canteras lo que llevó a Will Crampton a las salvajes tierras de Surinam.

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Captura de las anomalías de formas de onda imprecisas con el osciloscopio ScopeMeter® de la serie 190C

Mirar a una forma de onda en la pantalla de un osciloscopio esperando a que aparezca un fallo aleatorio e intentar congelar manualmente la imagen antes de que se actualice la siguiente forma de onda es una tarea prácticamente imposible. Pero entonces, ¿cómo se pueden capturar los fallos aleatorios?