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Osciloscópio – Princípios de funcionamento

Osciloscópio – Princípios de funcionamento

 

Muitas vezes, ao testarmos um circuito eletrônico, nos deparamos com a necessidade, de ver qual o formato de onda (ou sinal), em um ponto desse circuito. Nesses casos o multímetro não serve para isso, pois ele pode testar alguns tipos de componentes, mostrar valores para tensão e corrente, mas não mostra forma de onda

O que é um Osciloscópio?

um osciloscópio é um instrumento de teste eletrônico, que permite ver graficamente em uma tela, as mudanças na tensão e frequência (variação no tempo) do sinal, que chamamos de onda.

É mostrado normalmente, como um gráfico bidimensional de um ou mais sinais em função do tempo.

A figura 1, mostra um osciloscópio com 2 formas de onda.

É mostrado também a Ponteira, que permite conectar o osciloscópio, ao circuito analisado.

Osciloscópio Digital - 2 Canais.jpg

Como funciona um Osciloscópio?

Os osciloscópios basicamente medem valores de tensão, e sua variação em relação ao tempo.

Em uma tela de osciloscópio, a tensão é mostrada no eixo Y, em verde (também conhecido como eixo vertical), e o tempo é representado no eixo X, em vermelho (eixo horizontal), como mostra a figura 2.

 

Repare, que a tela é dividida em “quadradinhos”, formados por linhas horizontais e linhas verticais.

Cada linha representa uma divisão.

A título de exemplo, a senoide mostrada, tem altura total (eixo vertical) de 4 divisões.

 

Basicamente o sinal é captado (entra) no osciloscópio através da ponteira (também chamada de sonda – Probe em inglês).

Após passar por alguns circuitos eletrônicos dentro do osciloscópio, a forma de onda do sinal captado, é mostrado na tela.

Onda senoidal Tensão versus Tempo_edited.jpg

Resumo

- Como funciona o osciloscópio

- Tipos de osciloscópio

- Painéis de controle

- Operação básica

Tipos de osciloscopio

Tipos de Osciloscópio?

São encontrados dois tipos de osciloscópios:

 

  • Analógicos – Até o final do século passado, o osciloscópio mais comum e usado, era do tipo Analógico.

A tela é constituída de um Tubo de Raios Catódicos (CRT em inglês), muitos semelhantes às televisões antigas.

Este tipo de tubo é comprido, por isso o gabinete, é bastante profundo. Em geral são volumosos (figura 3).

  • Digitais ou DSO (Osciloscópio de Armazenagem Digital – DSO em inglês) – Atualmente os osciloscópios são do tipo “Digital” (figura 4), e a Tela é de Cristal Líquido (LCD em inglês), dessa forma têm profundidade bem pequena, ou seja, são compactos, leves e, em geral, os modelos mais básicos tem um custo mais acessível.

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Estamos falando em equipamento de uso comum (costumamos dizer que são equipamentos de bancada), osciloscópios com muitos recursos e funções, são em geral muito caros, sendo usados em laboratórios.

Osciloscopio Analógico_edited.jpg
Osciloscopio Digita_edited.jpg

Nos osciloscópios Analógicos, a maior parte dos componentes eletrônicos internos são analógicos, por sua vez, os Digitais, usam circuitos integrados para uma aplicação específica ou ASIC (Application-specific integrated circuit). A eletrônica usada é digital.

Independente da maneira como são construídos, a finalidade de aplicação é a mesma nos dois tipos de osciloscópio

Painel de controle do Osciloscópio

Um osciloscópio visto de frente tem 2 partes:

De um lado a Tela, e do outro, um Painel com vários botões para diversos controles.

Agora veremos com detalhes o Painel de Controle.

Painel de Osciloscopio
Paineis do Osciloscopio_edited.jpg

O Painel do osciloscópio é constituído basicamente de três partes:

  • Seção Vertical,

  • Seção Horizontal

  • Trigger (gatilho em português)


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Cada parte ou seção, tem um papel importante a desempenhar, quando se trata de permitir que o osciloscópio reconstrua um sinal com precisão

 

  • Seção de controle Vertical

Os controles verticais são usados para posicionar e dimensionar a forma de onda verticalmente.

Controles verticais comuns incluem:

  • Conectores de entrada, onde é ligada a ponteira (neste caso Canal 1 e Canal 2),

  • Seletor de Volts por Divisão (Volts/Div) – Este seletor, permite diminuir ou aumentar a amplitude dos sinais que são aplicados ao osciloscópio.

  • Chave AC / DC / GND (Terra) O mostrado nesta figura não tem.

  • Botão giratório para controle do feixe no deslocamento vertical.

Painel Osciloscopio Vertical_edited.jpg
  • Seção controle Horizontais

Os controles horizontais são usados para controle da base de tempo.

Controles horizontais comuns incluem:

  • Seletor de Segundos por Divisão (Sec/Div)

Permite medir a quantidade de tempo por divisão. Como a frequência é o inverso do tempo, sabemos desta forma qual a frequência do sinal mostrado.

  • Botão giratório para controle do feixe no deslocamento horizontal.

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Observações:

- As seções de controle Vertical e Horizontal num osciloscópio Analógico, têm a grafia dos valores marcados no próprio painel (figuras 6 e 7). O mesmo não acontece com o osciloscópio Digital. Neste caso a grafia desses valores, aparece na tela do display.

 

- Os controles Vertical e Horizontal, claro, não afetam ou modificam os valores obtidos. Girar os botões, permite que se enquadre na tela a onda analisada, ou, para que se torne mais preciso, a leitura desses valores.

Painel Osciloscopio Horizontal_edited.jpg
  • Seção de controle de Trigger – Sincronização da onda.

 

O Trigger (gatilho em português), permite que se estabilize uma forma de onda repetitiva, ou capture formas de ondas únicas.

De uma forma mais simples, o trigger quando acionado, permite que uma onda que parece “correr” na tela, fique parada.

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O que acontece normalmente, é que quando se captura um sinal, ele não fique estabilizado na tela, mas se deslocando, então gira-se o botão de trigger, até que o sinal se estabilize (pare), como mostrado na figura 8.

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O Trigger funciona, “prendendo o início da onda. Tecnicamente ´é chamado de Disparo de Borda e, nesta imagem, a sincronização começa no lado esquerdo da tela, como mostrado na figura 8 (tela `a direita).

Onda senoidal COM e SEM TRIGGER_edited.jpg

Pode-se sincronizar a onda (estabilizá-la) pela borda positiva (na figura 8 à direita, o sinal da onda está subindo, portanto, borda positiva), ou pela borda negativa (não mostrado).

Este é o tipo de trigger é o mais comum (trigger de borda), e está disponível em osciloscópios analógicos e digitais (ver figura 9). A figura mostra o Controle de Trigger para uma osciloscópio Digital (à esquerda), e um Analógico.

Nível de Trigger (Level)

Os dois osciloscópios têm um botão giratório para o nível de trigger “Level”. No osciloscópio Analógico, há vários botões, que permitem outras opções.

 

No osciloscópio Digital há 1 botão “Trig Menu” que cumpre função equivalente. Porém, ao pressioná-lo, a tela do Osciloscópio apresenta várias opções e, através de outros botões, é possível selecionar a opção desejada.

Esse procedimento (um botão para várias funções) é muito comum em equipamentos digitais, e não há nisso nenhuma surpresa.

Os osciloscópios Analógicos em geral, não tem opção de escrever na tela.

 

 O Trigger é uma das funções mais importantes de um osciloscópio, e há casos específicos, em que é necessário outros tipos de trigger, por isso, é comum em equipamentos digitais mais caros, que se tenha várias configurações de disparo especializadas, que não são oferecidas nos instrumentos mais baratos.

Painel Osciloscopio Trigger_edited.jpg

Observação:

No dia a dia, usa-se a palavra “Trigger” (gatilho em português), em vez de gatilho, ou coisa parecida. Eventualmente, também se usa “sincronizar”, para representar a mesma ação, porém não é muito comum.

 

Em eletrônica, é normal usarmos alguns termos em inglês.  Com o tempo nos acostumamos, e até estranhamos o termo em português (pense em “mouse” e em português “rato”) 

  • Painel com funções específicas

As 3 partes principais de um osciloscópio, foram vistas acima, porém, muitos osciloscópios, principalmente os Digitais, possuem um conjunto de vários botões, com funções específicas (figura 10).

 

Nesta figura (refira-se à figura 5 para ver todo o osciloscópio) podemos observar isso.

 

Para que servem esses botões? Bem, a função de cada botão é determinada pelo fabricante, por isso é necessário consultar o manual, para entender qual a função que cada botão executa.

 

Ainda na figura 10, ao lado da tela, há um conjunto de botões e, há esquerda nessa tela (retângulo vermelho), a função de cada um.

 

Frequentemente para medições básicas, basta conhecer as funções principais do osciloscópio, porém, conhecer bem todas as funções desse equipamento, permite que se use todo o potencial do mesmo.

 

Finalmente, existem centenas e centenas de modelos de Osciloscópios, é impossível abordar todas as situações, então é sempre importante ter o manual e estudá-lo, para que se possa obter o melhor do equipamento.

Painel Especial e Tela_edited.jpg

Operação básica do Osciloscópio

Nesta seção veremos muito superficialmente, como configurar um osciloscópio para que possa ser usado.

Posteriormente, teremos vídeos, nos quais mostraremos como usar o osciloscópio, configurá-lo e testando equipamentos.

 

Configurando um osciloscópio

1 – Desconecte o osciloscópio de qualquer outro equipamento.

2 – Selecione o Canal 1 e defina o acoplamento para DC.

3 - Defina a escala vertical de volts/divisão e os controles de posição para posições intermediárias.

4 – Defina o Reset (modo de disparo) para automático e a fonte disparo para o canal 1

5 - Defina os controles de tempo/divisão e posição horizontais para posições intermediárias.

 

Ligue o osciloscópio.

Ao ligá-lo o traço (ou feixe) horizontal que aparece, se apresentará como uma linha reta, pois o equipamento está desconectado e não há nenhum sinal na entrada.

Essa linha ou traço pode estar em qualquer posição, mas uma boa ideia é coloca-lo no meio da tela, através do botão “Posição vertical”, figura 6.

Se o traço não aparecer, acione os controles vertical e/ou horizontal, até que apareça.

Operação básica osciloscopio

Testando a Ponteira

A ponteira não costuma apresentar problema, porém às vezes pode se descalibrar, mostrando na tela as formas de onda distorcidas.

Para calibrá-la, procure no painel frontal do osciloscópio um ponto de teste. Ele gera uma onda quadrada de 1 KHz (esse é o padrão, mas verifique no manual do osciloscópio, para a informação correta).

Encoste a ponta da ponteira e verifique a forma de onda.

Caso apresente distorção (figura 11), gire o (pequeno) parafuso que existe na própria ponteira, até corrigir a forma de onda. Pronto está calibrada.

A calibração da Ponteira, é muito importante para medidas precisas. Faça-o regularmente

Calibragem Ponteira_edited.jpg

Aterramento – Muito importante

O aterramento é uma etapa importantíssima quando se faz medições ou trabalha em um circuito, qual quer que seja (veja mais aqui).

 

O aterramento adequado do osciloscópio é importante por vários motivos, veja os dois principais:

  • Protege contra choques perigosos. Neste caso é fundamental.

O aterramento do osciloscópio é necessário por segurança. Se uma alta tensão entrar em contato com o gabinete do osciloscópio não aterrado, pode acontecer algo mais do que um choque. Proteja-se.

Aterre o osciloscópio, usando devidamente o “terra” do cabo de alimentação (com 3 pinos), em uma tomada aterrada.

Verifique qual é o “Terra" (GND) do circuito a ser analisado, e ligue a garra da Ponteira do osciloscópio, nesse ponto.

Muito cuidado com Fontes de Tensão Chaveadas, verifique qual é o terra correto, ou use um Transformador Isolador como mostra a figura 12.

 

  • Proteção de CI’s

Componentes eletrônicos digitais, são muito sensíveis a variações maiores de tensão, principalmente Cargas Eletrostáticas. O aterramento correto, pode evitar que esses componentes se danifiquem ao manuseá-los.

Como medir tensões AC de tomadas elétricas

Nunca se deve medir tensões AC (110V, 220V, etc.) diretamente com o osciloscópio, pois caso você ligue a Garra da Ponteira (que é terra), na Fase, haverá um curto. Na melhor das hipóteses o disjuntor desarma, mas pode acontecer algo pior.

 

Por isso, é necessário usar um Transformador Isolador, que é um tipo de transformador que isola a entrada (rede elétrica) da saída (ligado ao equipamento).

 

Na figura 12 mostra-se como medir Tensão Alternada, usando um osciloscópio e um multímetro para essa medição (se medir somente com o multímetro, não precisa do transformador isolador).

Medindo AC com Multimetro e Osciloscópio_edited.jpg
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