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OSCILOSCOPIO

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UNIGRAN 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS 
 
LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA INDUSTRIAL 
Professor: Msc Luís A. S. P. S. S. Pereira 
Discente: Allan Alencar Oliveira 372.302 
 
 OSCILOSCÓPIO 
Resumo: Nesse relátorio encontra-se os processos realizados em laborátorio a fim de manusear algumas das funções do 
osciloscópico e suas funcionalidades. 
Palavras Chave: Bancada Eletronica;Osciloscópico, Cabo de energia. 
 
Objetivos: Esta aula laboratórial teve como principio o 
conhecimento geral do osciloscópico e de suas funções, função 
essa que nos mostra como o sinal elétrico varia no tempo, e 
pode ser analisado atraves da frequência, amplitude, tensão 
média, tensão eficaz, tensão pico a pico e muitos outros 
parâmetros. 
 
Introdução: O osciloscópio é um instrumento (de medição) 
que permite visualizar graficamente sinais elétricos. 
O osciloscópio tem um aspecto que se assemelha a um 
televisor, exceptuando a grelha inscrita no écran e a grande 
quantidade de comandos. O painel frontal do osciloscópio tem 
os comandos divididos em grupos, organizados segundo a sua 
funcionalidade. Existe um grupo de comandos para o controlo 
do eixo vertical (amplitude do sinal), outro para o controlo do 
eixo horizontal (tempo) e outro ainda para controlar os 
parâmetros do écran (intensidade, focagem, etc.) como 
apresentado na figura a seguir. 
 
 
 
Figura 1: KEYSIGTH- Osciloscópio 
Fonte: Elaboração Própria 
 
Para medirmos os parâmetros de um sinal como por 
exemplo medir a tensão elétrica, é preciso de dois pontos para 
obter a informação, ou seja, um ponto para o sinal e outro para 
a referência. Portanto no mesmo canal a ponta de prova possui 
dois terminais para se conectar no circuito. 
 
 
Metodologia: 
 
Passo 1: Recolhemos os seguintes materiais: 
I-Banca de eletrônica 
II-Cabo de energia 
III-Osciloscopio 
Passo 2: Foram anotados todos os botões do osciloscópio, nos 
quais são eles: Menu on/off, Push for zomm, Horiz, Push to 
zero, Run/stop, single, default FILE(save/recall print), auto 
scale, VERTICAL( push ofr fine, math) TRIGGER( push for 
50%,ref, trig menu, force trigger) MENU(cursors, meas, 
acquire, display, utility) 
Passo 3: Acoplamos a ponta de prova do cabo de energia no 
osciloscópio no (CHANNEL). 
Passo 4: Acoplamos o módulo oscilação na bancada de 
eletrônica e ligamos. 
Passo 5: Colocamos a ponta de prova no Probe comp e 
apertamos o botão Auto scale, observamos que ao colocar a 
ponta de prova no probe Comb alterou-se a forma da onda, para 
uma onda quadrada. 
Passo 6: Com o botão Trigger ultrapassamos o nível do pico da 
onda, e notamos que quando o Trash Road ultrapassa as cristas 
da onda, a mesma descincroniza o mesmo acontece quando 
trash Road ultrapassa o vale da onda. 
Passo 7: Ao retirar a ponta de prova do pino e aterrar o jacaré 
da bancada de eletrônica, percebemos que temos que diminuir a 
velocidade para enxergar a onda. 
Passo 8: Passamos a ponta de prova por todos os pinos do trafo 
da bancada, e observamos que o valor deu 12 V e um formato 
de onda simples, conforme íamos diminuindo voltagem a onda 
começa a perder amplitude da onda. 
Passo 9: Colocamos a ponta de prova na saída do modulo 
externo de oscilação e observamos que onda ficaram 
irregulares. 
Passo 10 : Colocamos todos os capacitores embutidos na saída 
do módulo e obtivemos as seguintes medidas,100uf, 220uf, 
470uf, 1000uf. 
Passo 11: Anexamos a ponta de prova com um resistor em série 
na saída do regulador de tensão ajustável, e observamos no 
visor do osciloscópio que foram formadas ondas 
harmônica(retangular). 
Passo 12: Ao repetir o procedimento do passo 8 para o TTL 
PULSE GENERATOR, quando pulsamos e corrigiu a onda 
deixando-as mais harmônicas. 
Passo 13: Ao repetir o procedimento para o FREQUENCY 
GENERATOR, observamos que ao diminuir a freqüência o 
osciloscópio mostra ondas com freqüência menores, 
observamos também que temos que corrigir a onda usando o 
pulsh for zoom para podermos enxergar melhor. 
 
 
 
Conclusão: Com essa aula prática foi possível aprender o 
funcionamento completo de um osciloscopio, endendemos todas 
as funcionalidades, podemos observar suas utilidades como 
diagnosticar um peça defeituosa em um equipamento eletronico e 
também é possivel verificar se um software está rodando 
corretamente. Conseguimos verificar nessa aula prática os 
diferentes tipos de ondas, como elas oscilavam. 
 
 
Bibliografia. Disponível em <https://www.dino.com.br> 
1. 
 
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