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Fiche récapitulative sur l’oscilloscope

 

1)      Quelle est la différence entre un oscilloscope analogique et un oscilloscope numérique ?

 

L’oscilloscope analogique fournit un signal continu (on passe d’une valeur à une autre sans discontinuité).

Au contraire, l’oscilloscope numérique fournit un signal échantillonné. Il réalise des mesures à un intervalles de temps donnés et construit une courbe en reliant les points de mesure par des segments de droite.

 

2)      Comment doit-on régler l’oscilloscope analogique ?

 

a.        Sélectionner la voie de travail (par exemple, voie YA).

b.       Placer le levier de la voie sur la position 0 pour la déconnecter.

c.        Régler la sensibilité horizontale de manière à avoir une ligne à l’écran (gros bouton rouge en haut à droite, ms/div ou µs/div).

d.       Régler la luminosité et la finesse du spot (il faut qu’il soit bien net et pas trop épais) (boutons en haut à gauche).

e.       Positionner le spot au niveau de l’axe des abscisses.

 

3)      Comment réalise-t-on une mesure avec un oscilloscope analogique ?

 

a.        Pour réaliser une mesure sur la voie YA, positionner le levier correspondant sur la position 1 qui permet de réaliser à la fois des mesures avec des tensions continues et des tensions variables.

b.       Brancher le générateur (par exemple un GBF) aux bornes de l’oscilloscope.

c.        Régler le coefficient de déviation verticale kV de telle façon que la déviation verticale soit la plus grande tout en ayant le spot sur l’écran. Régler le coefficient de balayage kB de manière  à n’avoir qu’une une deux périodes à l’écran si le signal est périodique.

 

4)      Comment calcule-t-on la période et la tension maximale sur un oscillogramme ?

 

2

Relever sur l’oscillogramme le nombre de divisions nH correspondant à une période de la courbe et relever le nombre de division nV compris entre l’axe des abscisses et l’ordonnée maximale de la courbe.

Relever sur l’oscilloscope le coefficient de balayage kB (ms/div ou µs/div) et le coefficient de déviation verticale kv (V/div)

Période : 3            Tension maximale : 4

5)      Comment calcule-t-on une fréquence à partir d’une période ?

 

La fréquence d’une tension périodique est le nombre de période par seconde. Elle s’exprime par 5 (avec T en seconde et f en Hertz (Hz)).

 

6)      Donner et définir les différents types de tensions vus en TP.

                                                                                                                                                                                 

·         Tension continue : La valeur de cette tension est constante au cours du temps.

·         Tension variable : La valeur de cette tension varie au cours du temps.

·         Tension périodique : C’est une tension variable qui reprend la même valeur à intervalles de temps égaux.  L’intervalle de temps constant est la période. Elle se note T et s’exprime en secondes.

·         Tension alternative : C’est une tension périodique centrée par rapport à l’axe des abscisses.

 

7)      Définir la fréquence et la période d’échantillonnage pour un oscilloscope numérique.

 

·         Période d’échantillonnage : C’est la durée séparant deux mesures réalisées par l’oscilloscope numérique. On la note dt et elle s’exprime en seconde.

·         Fréquence d’échantillonnage : C’est le nombre de mesures réalisées par l’oscilloscope par seconde. Elle est égale à l’inverse de la période d’échantillonnage :

. 6

Elle s’exprime en Hertz (Hz) avec une période en seconde.

8)      Comment choisit-on ces valeurs lorsque l’on réalise une acquisition ?

 

Lors d’une acquisition, on choisit la fréquence d’échantillonnage la plus petite possible pour limiter la taille mémoire de l’enregistrement. Par contre il faut s’assurer que la courbe obtenue soit reproduite de manière correcte.

Cette méthode fonctionne bien avec des tensions assez simples (tension sinusoïdale par exemple). Par contre quand les signaux sont plus complexes (signal provenant  d’un microphone par exemple) il faudra choisir la fréquence d’échantillonnage la plus élevée possible.