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1°) DESCRIPTION ET INITIALISATION D’UN OSCILLOSCOPE Fiche Méthode PROCEDURE DE MISE EN MARCHE DE L’OSCILLOSCOPE M

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Academic year: 2021

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(1)

1°) DESCRIPTION ET INITIALISATION D’UN OSCILLOSCOPE Fiche

Méthode PROCEDURE DE MISE EN MARCHE DE L’OSCILLOSCOPE METRIX OX 803B

9 15 4 14 7 6

2 5

1

8

17

12 11 10 16

3

13

Les boutons de 9 à 13 sont identiques pour les deux voies (CH1 et CH2)

Procédure de mise en marche Repères

Vérifier que tous les boutons de calibrage sont en butée à gauche 6 -10(voies 1 et 2)

Vérifier que les boutons Holdoff et Delay sont en butée à gauche et auto enfoncé

8

Mettre sous tension l'oscilloscope 3

Régler la luminosité et la netteté du faisceau 1 - 2

Choisir la ou les voies à visualiser 15

Centrer les traces horizontalement et verticalement 4 - 9(voies 1 et 2)

Placer les boutons de couplage en position DC 13(voies 1 et 2)

Appliquer la ou les tensions à visualiser 11(voies 1 et 2)

Choisir le signal de synchronisation (source de déclenchement) 16 10° Régler la sensibilité verticale pour obtenir un déplacement maximal du spot 12(voies 1 et 2)

11° Régler le balayage pour observer environ deux périodes 5

(2)

Bernaud J 2/5 Choix de la voie à visualiser

repère Utilisation en

mono-courbe Sélectionner la voie reliée au circuit : voie 1 – led CH1 allumée voie 2 – led CH2 allumée

Sélectionner cette voie comme source de déclenchement (TRIGGER) : Led CH1 allumée : voie 1

Led CH2 allumée : voie 2

15 16 Utilisation

bicourbe

Led ALT allumée (affichage en mode alternée)

Led CHOP allumée ( améliore le confort visuel dans la plupart des cas) Led ADD allumée :somme de CH1 et CH2

Led TEST allumée : fonction test composant (17)

15

Ne pas oublier de centrer les traces (“ faire le zéro ”) dans chaque cas

Fiche descriptive

Repère Nom Fonction position initiale

3 POWER Commutateur marche-arrêt

2 INTENS. Réglage de la luminosité du faisceau 1 FOCUS Réglage de la netteté du faisceau 4 X-POS Déplacement horizontal des deux traces 9 Y-POS I Déplacement vertical de la trace de la voie I

Y-POS II Déplacement vertical de la trace de la voie II 8 AUTO Déclenchement automatique si LED allumée 7 LEVEL Réglage du niveau de déclenchement 5 TIME / DIV. Réglage de la durée de balayage

6 Calibrage du balayage en butée à gauche

13 DC-AC-GD Couplage de la tension (voie I ) GD

DC-AC-GD Couplage de la tension (voie II ) GD

12 VOLTS / DIV Sensibilité verticale (voie I ) VOLTS / DIV Sensibilité verticale (voie II )

10 Calibrage de la sensibilité (voie I ) en butée à gauche

Calibrage de la sensibilité (voie II ) en butée à gauche 11 CH I fiche BNC-entrée de la tension à visualiser (voie I )

CH II fiche BNC-entrée de la tension à visualiser (voie II) 15 Choix de la voie ou des voies à visualiser

16 Synchronisation sur une voie

17 COMPONENT

TESTER Test composant

14 INVERT Inversion de la tension voie II

(3)

2°) MANIPULATION

2.1) Observer une tension de fréquence donnée, délivrée par un GBF

♦ Mettre l’oscilloscope en marche : se reporter à la fiche méthode.

♦ Brancher la sortie du GBF sur la voie 1.

♦ Sélectionner le signal créneau.

♦ Mettre l’amplitude du signal au maximum.

♦ Régler la fréquence à 1000Hz.

♦ Régler la base de temps de l’oscilloscope de manière à observer une ou deux périodes.

♦ Régler la sensibilité verticale de la voie 1 pour observer un signal le plus grand possible.

♦ Mesurer les valeurs maximale et minimale de la tension observée.

♦ Mesurer la période de cette tension.

♦ Relever l’oscillogramme, en y faisant figurer les calibres, et les mesures précédentes.

2.2) Observer une tension d’amplitude donnée, délivrée par un GBF

♦ Régler le GBF de manière à observer une tension triangulaire de période T=0,5 ms, d’amplitude 2V.

♦ Relever l’oscillogramme, avec les recommandations et les mesures précédentes.

(4)

Bernaud J 4/5

2.3) Obtenir une tension périodique non symétrique avec un GBF . Couplage AC/AC+DC de l’oscilloscope

On veut obtenir la tension ci-contre : U(V)

6V

t(ms) 0 0.5 1

METHODE :

a) Visualiser à l’oscilloscope la tension u’(V

-3V

0 0.5 1 3V

fournie par le GBF .

b) Régler le GBF de façon à obtenir la tension u’

symétrique :

- de même allure ( triangulaire ) ; t(ms)

- de même fréquence ( 1kHz ) ;

- de même amplitude “ crête à crête ”.

c) Décaler la courbe de u’ en utilisant la fonction “ offset ” de façon à obtenir u .

♦ Relever l’oscillogramme, avec les recommandations et les mesures précédentes.

Mettre le couplage de la voie sur la position AC (repère 13). Relever cet oscillogramme sur le même graphe (utiliser une couleur différente). Que s’est-il passé ?

A quoi sert le couplage AC / DC ?

(5)

2.4) Tracé de la caractéristique d’une diode en utilisant la fonction 17

Compléter le schéma ci dessous, faire apparaître les bornes de l’oscilloscope concernées : uD

iD

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