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Oscilloscopes Voltcraft

Oscilloscope Voltcraft
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Qu'est-ce qu'un oscilloscope ?

Un oscilloscope est un appareil de mesure électronique de représentation graphique sur un écran d'une ou de plusieurs tensions variables en fonction du temps. Graphiquement, la tension est représentée par une courbe graphique dans un système de coordonnées à deux dimensions, l'axe des abscisses (X) et l'axe des ordonnées (Y). L'image obtenue est appelée oscillogramme. Il existe des oscilloscopes analogiques et des oscilloscopes numériques, même si les oscilloscopes analogiques sont tout doucement en train de disparaître du marché au profit des appareils numériques. Outre le multimètre, l'oscilloscope fait partie du matériel indispensable de mesure et d'analyse de tout électronicien.

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L'oscilloscope analogique :

Oscilloscope analogique Voltcraft
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Chez les oscilloscopes analogiques, la tension mesurée traverse un amplificateur réglable et est « projeté » sur un écran à tube cathodique.
Les oscilloscopes analogiques ne jouent plus aujourd'hui qu'un rôle mineur ... Les raisons sont d'ordre technique et pratique : possibilités réduites, taille de l'écran à tube cathodique trop importante et des oscilloscopes numériques toujours plus compétitifs.
Les seuls domaines d'application des oscilloscopes analogiques simples sont dans le domaine de l'apprentissage, dans un lycée technique ou dans un cercle privé.

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L'oscilloscope numérique :

Oscilloscope numérique Voltcraft
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Les oscilloscopes numériques (DSO : Digital Sampling Oscilloscope) sont utilisés de plus en plus fréquemment. Ils exécutent un traitement numérique et analogique et sont capables de stocker les données mesurées. Les données sauvegardées sont ensuite transférables vers une clé USB ou un ordinateur.

    L'oscilloscope numérique dispose également d'une multitude de fonctions supplémentaires :
  • Pré-déclenchement: Cette option permet d'enregistrer et de visualiser le signal avant l'instant de déclenchement.
  • Création d'une valeur moyenne sur la base de nombreuses périodes mesurées
  • Possibilité d'incorporer un logiciel analytique pour calculer par exemple, le temps de montée, l'étendue des oscillations, l'amplitude, la fréquence etc.
  • Réglage automatique sur un signal inconnu
  • Calcul des sommes et différences entre les canaux etc.
  • Spectres de fréquence, histogrammes, statistiques

La tension d'entrée est traitée avec un convertisseur analogique numérique. Afin de gérer des signaux à haute fréquence, plusieurs convertisseurs numériques sont connectés en parallèle. La tension est déterminée par une résolution verticale (axe Y) et temporelle. Elle sera définie également par la largeur de bande analogique de l'oscilloscope et de la fréquence d'échantillonnage. Plus cette fréquence sera élevée, plus la résolution possible sera élevée.
Une autre donnée importante chez un oscilloscope est sa capacité mémorielle, autrement dit le nombre de valeurs mémorisables. Elle se répartit sur le nombre de canaux utilisés pour la mesure de la tension.

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L'avantage de choisir un oscilloscope numérique

  • L'affichage peut être plus grand et en couleur
  • Il permet d'enregistrer et de visualiser le signal avant l'instant de déclenchement
  • Fonctions complexes de déclenchement
  • Les fonctions autoset et autorange permettent une configuration automatique optimale par rapport au signal d'entrée
  • Fonctions défilement et zoom sur les graphiques sauvegardés
  • Enregistrement d'un long processus (ex : la courbe de la tension d'une journée)
  • La mémoire de l'oscilloscope peut soit enregistrer des données pures soit la représentation graphique, données disponibles à tout moment.
  • Commande à distance grâce à des ports standard (ports de série, USB, etc.)
  • Les données numériques ou graphiques peuvent être mémorisées, exportées et utilisées dans d'autres applications
  • Indication de valeurs numériques comme la valeur effective et la valeur maximale d'un processus
  • Fonctions curseur pour une mesure précise des écarts sur l'oscillogramme représenté
  • Formation de canaux de mesure dérivés, appelés « canaux mathématique ». Ce qui permet par ex. de créer et de modéliser le spectre d'un signal en temps réel grâce à la transformation de Fourier.
  • De tels paramètres peuvent être enregistrés et réutilisés plus tard.

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