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generador de señales

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Título del Test:
generador de señales

Descripción:
ascenso

Fecha de Creación: 2022/05/17

Categoría: Otros

Número Preguntas: 41

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Se entiende como tal al equipo que genera señales que admiten representación matemática sencilla y que son de empleo común en electrónica. Las formas de ondas mencionadas son, señal triangular, diente de sierra, señal senoidal, pulso cuadrado. CLASIFICACIÓN DE LOS GENERADORES DE FUNCIONES. GENERADOR DE SEÑALES BARRIDO BK PRECISION Modelos 4001A y 4003A. GENERADOR DE SEÑALES. CLASIFICACIÓN DE LOS GENERADORES DE FUNCIONES.

Las aplicaciones que se usan los diferentes tipos de señal , cuando nos referimos a medidas de nivel de disparo, hablamos de un generador de señal tipo. Triangular. senoidal. cuadrada. TTL.

Las aplicaciones que se usan los diferentes tipos de señal , cuando nos referimos a respuesta en frecuencia, hablamos de un generador de señal tipo. Triangular. senoidal. cuadrada. TTL.

Las aplicaciones que se usan los diferentes tipos de señal , cuando nos referimos a análisis transitorio, hablamos de un generador de señal tipo. Triangular. senoidal. cuadrada. TTL.

Las aplicaciones que se usan los diferentes tipos de señal , cuando nos referimos a circuitos digitales, hablamos de un generador de señal tipo. Triangular. senoidal. cuadrada. TTL.

Los Generadores de señal se suelen clasificar en función de la frecuencia de las señales que permite generar en los diversos tipos. Cuando hablamos de 0,01 a 10 MHz. Generadores de radiofrecuencia. Generadores de microondas. Generadores de pulso. Generadores de audiofrecuencia.

Los Generadores de señal se suelen clasificar en función de la frecuencia de las señales que permite generar en los diversos tipos. Cuando hablamos de > 1 GHz. Generadores de radiofrecuencia. Generadores de microondas. Generadores de pulso. Generadores de audiofrecuencia.

Los Generadores de señal se suelen clasificar en función de la frecuencia de las señales que permite generar en los diversos tipos. Cuando hablamos de 1 KHz a 1 GHz. Generadores de radiofrecuencia. Generadores de microondas. Generadores de pulso. Generadores de audiofrecuencia.

En el diagrama de bloques de un generador de funciones básico la mayoría de los generadores incorporan a su vez dos generadores, uno de ellos basados en el concepto de ……………., y que se emplea para obtener señales de alta calidad (triangular y derivadas de ésta). Disipación. Enfriamiento. Carga y descarga. Precarga.

El nivel de la señal cuadrada de salida “TTL” sincroniza con la frecuencia de la salida principal (Main). Nos referimos a. Salida De Barrido. Salida Principal. Output. Salida Sync.

La Señal de barrido está disponible independientemente de la posición de la llave “SWEEP ON” disponible en la perilla giratoria “SWEEP RATE”. Nos referimos a: Salida De Barrido. Salida Principal. Output. Salida Sync.

Se suelen clasificar en función de la frecuencia de las señales que permite generar en los diversos tipos. CLASIFICACIÓN DE LOS GENERADORES DE FUNCIONES. GENERACIÓN DE LA SEÑAL TRIANGULAR. GENERADOR DE SEÑALES. GENERACIÓN DE LA SEÑAL SENOIDAL.

Según esta clasificación el generador del puesto de prácticas es uno del tipo audiofrecuencia, puesto que genera señales de hasta un máximo de .... MHz. 2. 3. 4. 5.

La señal fundamental es una onda triangular, que se obtiene cargando y descargando un condensador con corriente constante. GENERACIÓN DE LA SEÑAL TRIANGULAR. GENERACIÓN DE LA SEÑAL SENOIDAL. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL GENERADOR DE SEÑALES. GENERADOR DE SEÑALES BARRIDO BK PRECISION Modelos 4001A y 4003A.

El circuito de ...................... hace que en las fases de carga, el condensador se cargue a ritmo constante hasta alcanzar la tensión VM. Cuando se alcanza esta tensión, el conmutador electrónico desconecta eñ generador 1 y conecta el generador 2. carga-descarga. Precarga. Enfriamiento. Disipación.

El circuito de carga-descarga hace que en las fases de carga, el ............. se cargue a ritmo constante hasta alcanzar la tensión VM. transistor. condensador. disipador. diodo.

Cuando se alcanza esta tensión, el conmutador electrónico desconecta el generador 1 y conecta el generador 2, lo que provoca la descarga del condensador hasta la tensión –VM. Este ciclo se repite y la señal de salida, una vez amplificada, es la que se obtiene en las bornas de salida del equipo. conmutador electronico - transistor. conmutador electronico - condensador. dispositivo electronico - diodo. dispositivo electronico - condensador.

No se dispone de salida senoidal pura sino que se emplea un circuito recortador –a base de diodos- para conformar la señal. Tal como se ha estudiado en la asignatura de Electrónica,. GENERACIÓN DE LA SEÑAL SENOIDAL. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL GENERADOR DE SEÑALES. GENERACIÓN DE LA SEÑAL TRIANGULAR. CLASIFICACIÓN DE LOS GENERADORES DE FUNCIONES.

Si se emplea un circuito que contenga más diodos (típicamente ..........) se puede recortar la señal hasta conseguir darle la forma senoidal (ver figura 5.6). Esta operación se denomina ................................ 10 diodos - conformacion vectorial. 8 diodos - curvatura senosoidal a tramos. 8 diodos - conformación lineal a tramos. 5 diodos - conformacion circular.

Para obtener la forma de ................... –de las más complicadas- se requiere el concurso de circuitos basados en el .................................. onda cuadrada - amplificador operacional. onda TTL- amplificador de señales. onda cuadrada - amplificador de curvatura. onda triangular - lineal a tramos.

se muestra el diagrama de bloques de un generador de funciones básico. Como se aprecia, el equipo representado genera las formas de onda usuales. Además, la mayoría de los generadores incorporan a su vez dos generadores, uno de ellos basados en el concepto de carga-descarga, y que se emplea para obtener señales de alta calidad (triangular y derivadas de ésta). Este generador se denomina principal. El otro generador que incorporan es el secundario que no emplea el mecanismo de carga-descarga sino que usa circuitos de operacionales y osciladores. Con este generador se pueden obtener señales moduladas en amplitud (señal AM), en frecuencia (FM), barridos (SWEEP. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL GENERADOR DE SEÑALES. GENERADOR DE SEÑALES BARRIDO BK PRECISION. GENERADOR DE SEÑALES. GENERACIÓN DE LA SEÑAL TRIANGULAR.

Además, la mayoría de los generadores incorporan a su vez dos generadores, uno de ellos basados en el concepto de carga-descarga, y que se emplea para obtener señales de alta calidad (triangular y derivadas de ésta). Este generador se denomina principal. TRES - carga-descarga. DOS- carga-descarga. DOS - generador- descargador. CUATRO - carga-descarga.

El otro generador que incorporan es el secundario que no emplea el mecanismo de ........... sino que usa ............................. Con este generador se pueden obtener señales moduladas en ........... (señal AM), en ........... (FM), ......... (SWEEP). carga-descarga - circuitos de operacionales y osciladores - amplitud - frecuencia -barridos. generacion - descarga - circuitos de generacion y transistores - modulada - frecuencia - limpieza. carga-descarga - generacion - descarga - amplitud - frecuencia -barridos. circuitos de operacionales y osciladores - carga-descarga - amplitud - frecuencia -barridos.

Los modelos ............... son Generadores de funciones de barrido de ......; el modelo 4003A incluye también un contador digital de .......... 4001A y 4003A - 4Mhz - 80Mhz. 4002A y 4001A - 5Mhz - 60Mhz. 4001B y 4003A - 4Mhz - 60Mhz. 4001A y 4003B - 6Mhz - 50Mhz.

Los instrumentos generan formas de onda sinusoidal, triangular, rampa, cuadrada y pulsos. El tipo de función puede seleccionarse mediante una llave giratoria. sinusoidal, triangular, rampa, cuadrada y pulsos - giratoria. sinusoidal, triangular, rampa, cuadrada y pulsos - selectora. sinusoidal, triangular, rampa, cuadrada y TTL - giratoria. sinusoidal, triangular, cuadrada y TTL - selectora.

La amplitud de la señal puede ajustarse de 0.1V a 20V p-p sin carga (no load) y de 0.1V a 10Vpp con una terminación de 50 Ohms. 0.1V a 20V - 0.1V a 10V - 50. 0.2V a 20V - 0.5V a 10V - 60. 0.1V a 20V - 0.1V a 10V - 20. 0.1V a 20V - 0.1V a 20V - 50.

Ajusta la frecuencia del rango seleccionado con el factor de multiplicación de 0.04 a 4.0. PERILLA DE CONTROL DE FRECUENCIA. SALIDA SYNC. SALIDA DE BARRIDO. SALIDA PRINCIPAL (MAIN OUTPUT).

El nivel de la señal cuadrada de salida “TTL” sincroniza con la frecuencia de la salida principal (Main). SALIDA SYNC. SALIDA DE BARRIDO. SALIDA PRINCIPAL (MAIN OUTPUT). PERILLA DE AMPLITUD.

Señal de barrido está disponible independientemente de la posición de la llave “SWEEP ON” disponible en la perilla giratoria “SWEEP RATE”. SALIDA DE BARRIDO. COMPENSACION DC (DC OFFSET). RANGO DE BARRIDO (SWEEP RATE). ANCHO DE BARRIDO (SWEEP WIDTH).

Salida normal o de barrido de acuerdo con el modo seleccionado. La impedancia de salida máxima es de 50Ω. SALIDA PRINCIPAL (MAIN OUTPUT). COMPENSACION DC (DC OFFSET). LLAVE DE SELECCIÓN DE FUNCION. LLAVE DE RANGO DE FRECUENCIA.

Permite ajustar la señal de 0.1V p-p a 20Vp-p puede ser ajustada sin carga (No-Load). Empuje la perilla giratoria para atenuar la señal 10 veces. PERILLA DE AMPLITUD. COMPENSACION DC (DC OFFSET). ANCHO DE BARRIDO (SWEEP WIDTH). RANGO DE BARRIDO (SWEEP RATE).

Esta perilla puede aplicar un voltaje a la señal principal. Gire la perilla en dirección de las manecillas del reloj para una compensación o desplazamiento positivo, y en sentido contrario para una compensación o desplazamiento negativo. COMPENSACION DC (DC OFFSET). RANGO DE BARRIDO (SWEEP RATE). ANCHO DE BARRIDO (SWEEP WIDTH). LLAVE DE ACOPLAMIENTO (COUPLING).

Esta perilla giratoria permite ajustar el rango de barrido de 5 s 25 milisegundos. Al empujarse se activa el modo de operación de barrido. RANGO DE BARRIDO (SWEEP RATE). ANCHO DE BARRIDO (SWEEP WIDTH). LLAVE DE SELECCIÓN DE FUNCION. PERILLA DE AJUSTE “CMOS”.

Esta perilla ajusta la anchura del barrido. Al empujarse se genera un barrido lineal, y al empujarse nuevamente, un barrido logarítmico. ANCHO DE BARRIDO (SWEEP WIDTH). RANGO DE BARRIDO (SWEEP RATE). LLAVE DE SELECCIÓN DE FUNCION. LLAVE DE RANGO DE FRECUENCIA.

Switch rotatorio para seleccionar la forma de onda. LLAVE DE SELECCIÓN DE FUNCION. LLAVE DE RANGO DE FRECUENCIA. PANTALLA DE 5 DIGITOS. LLAVE DE ACOPLAMIENTO (COUPLING).

Switch rotatorio para seleccionar el rango de 10Hz a 1MHz en 6 pasos. LLAVE DE RANGO DE FRECUENCIA. LLAVE DE SELECCIÓN DE FUNCION. PANTALLA DE 5 DIGITOS. LED EXT COUNTER.

luz verde enciende cuando la frecuencia de la salida principal es de Hz. LED de Hz. LED de KHz. PANTALLA DE 5 DIGITOS. LED EXT COUNTER.

Luz roja enciende cuando la frecuencia de la salida principal es de KHz. LED de KHz. LED de Hz. LED EXT COUNTER. PANTALLA DE 5 DIGITOS.

Indica la frecuencia de la salida principal o de la señal aplicada a la entrada externa. PANTALLA DE 5 DIGITOS. LED EXT COUNTER. LLAVE DE ACOPLAMIENTO (COUPLING). PERILLA DE AJUSTE “CMOS”.

Conector para contar una frecuencia externa. ENTRADA INTERNA BNC. ENTRADA BNC VCF. PERILLA DE AJUSTE “CMOS”. LLAVE DE ACOPLAMIENTO (COUPLING).

Para conectar una señal externa de DC o AC para una salida controlada por voltaje. ENTRADA BNC VCF. ENTRADA INTERNA BNC. PERILLA DE AJUSTE “CMOS”. LED EXT COUNTER.

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