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dc.contributor.authorBraun, Karl Ferdinand
dc.contributor.editorMartín Martínez, María Jesús 
dc.contributor.editorRosado, José María
dc.contributor.editorÍñiguez de la Torre Bayo, José Ignacio 
dc.contributor.otherCossor, Alfred Charles
dc.coverage.spatialClerkenwell (Reino Unido)
dc.date.accessioned2024-07-11T07:57:18Z
dc.date.available2024-07-11T07:57:18Z
dc.date.created1950 ca
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10366/158934
dc.descriptionUn osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Presenta los valores de las señales eléctricas en una pantalla con una retícula en la que el eje X (horizontal) representa tiempos y el eje Y (vertical) voltajes a estudiar. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. Consta de un tubo de rayos catódicos (TRC) que genera en el cátodo un haz de electrones que ilumina por impacto la pantalla fosforescente. La desviación del haz la controlan los potenciales aplicados a las dos parejas de placas de deflexión del TRC. A la primera (placas de desviación horizontal) se aplica un potencial en diente de sierra de frecuencia variable que provoca el movimiento del haz de izquierda a derecha a velocidad regulable. Su ajuste, según la resolución del aparato, permite medir el periodo de una señal. A la segunda (placas de deflexión vertical) se aplica el voltaje a estudiar a través de un amplificador de ganancia ajustable de modo que se muestre correctamente la señal en pantalla. Muchos osciloscopios tienen traza dual (dos canales verticales). El osciloscopio que presentamos tiene un ancho de banda de 5MHz, 23 válvulas y opera hasta 500 V con diente de sierra desde 15 µs a 150 ms. Originariamente se vendía con su manual conteniendo el esquema de bloques del Sistema. Materiales: metal. Tamaño (altoxlargoxancho): 33x25x41 cm.
dc.description.abstractEn el TRC el rayo de electrones generado en el cátodo llega a la pantalla fluorescente (reticulada mediante divisiones en los ejes cartesianos) que se ilumina por el impacto de los electrones. El potencial eléctrico aplicado a cualquiera de las dos parejas de placas de deflexión o desviación produce una desviación del haz de electrones. Permite la visualización de formas de onda, la medida de amplitud y frecuencia. Cuando se dispone de doble traza podemos también comparar señales, frecuencias... Podemos también combinarlas sumando o restando sus magnitudes y podemos visulaizar una en función de la otra observando entonces las típicas figuras de Lissajous.
dc.publisherUniversidad de Salamanca. Facultad de Ciencias
dc.relation.isreferencedbyNewton Braga, Cómo usar el Osciloscopio. En Saber Electrónica, Volumen 3, Nº 11, 1991; Agustín Castejón (1993) Tecnología Eléctrica. Madrid: McGraw-Hill.
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectElectrónica y Comunicaciones
dc.titleOsciloscopio Cossor 1035
dc.title.alternativeELECTRONyCOM-06
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/other
dc.relation.publishversionhttps://instrumentosdefisica.usal.es/osciloscopio-cossor-1035/
dc.subject.unesco2202.02 Magnitudes Eléctricas y Su Medida
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess


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