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Este tópico foi editado pela última vez por Mackoxin Instruments-Wheat em 08/05/2020, às 15:07. Sempre que se aprende algo novo, surgem muitos termos técnicos novos. Entender, de forma geral, os termos técnicos relacionados antes de aprender algo novo pode nos ajudar a obter melhores resultados no processo de aprendizagem, evitando que fiquemos confusos ao ler artigos sobre o assunto. O mesmo vale para os osciloscópios. A seguir, vamos conhecer alguns dos termos mais utilizados em osciloscópios. A explicação dos termos é, na verdade, muito difícil. Embora o objetivo seja ajudar os iniciantes que não conhecem bem essa área a se familiarizarem rapidamente com ela, as explicações dos termos costumam conter vários outros termos, o que causa dificuldades aos estudantes. Este texto, ao explicar os termos relacionados ao desempenho do osciloscópio, procurará ser o mais conciso e claro possível, para que aqueles que estão começando a aprender sobre osciloscópios possam ter uma compreensão geral, ajudando-os a assimilar esses termos rapidamente. Nos termos relacionados às formas de onda do osciloscópio, tudo o que possui periodicidade no tempo e no espaço pode ser chamado de onda. Uma ondulação é um movimento periódico tanto no tempo quanto no espaço. Por exemplo, ondas sonoras, ondas na água, ondas cerebrais, ondas eletromagnéticas, etc. Já o osciloscópio mede as flutuações de tensão. O período de uma onda é o tempo que leva para que ela se repita uma vez. A forma de onda é o modelo de representação gráfica de uma onda. A forma de onda da tensão mostra como a tensão (eixo Y) varia ao longo do tempo (eixo X). A partir dessa forma de onda, podemos obter muitas informações sobre o sinal. A partir da mudança na altura da onda, você pode saber sobre a mudança de tensão. Se houver uma linha reta em alguma parte da forma de onda, você sabe que, nesse período de tempo, a tensão não sofreu nenhuma alteração. Uma linha oblíqua reta indica que a taxa de aumento ou diminuição da tensão é constante (a aceleração da tensão é 0). E os ângulos agudos na forma de onda indicam mudanças bruscas na tensão. A seguir, estão alguns exemplos de formas de onda de tensão comuns e as fontes dessas formas de onda. Diagramas de formas de onda comuns. Fontes de formas de onda comuns. A maioria das formas de onda que podem ser exibidas em um osciloscópio pode ser classificada nas seguintes categorias: onda senoidal, onda quadrada e onda retangular, onda dentada e onda triangular, além de ondas senoidais pulsadas. A onda senoidal é uma forma de onda básica; a forma de onda da tensão fornecida pelas tomadas nas paredes de nossas casas é, na verdade, uma onda senoidal. Os sinais de teste gerados por osciladores também costumam ser ondas senoidais. A maioria das fontes de alimentação alternada gera ondas senoidais. A forma de onda de oscilação com amortecimento é um caso especial, em que, em um circuito oscilante, a tensão diminui gradualmente ao longo do tempo. Onda quadrada e onda retangular: a onda retangular é outro tipo de forma de onda comum. Em termos simples, uma onda retangular é uma tensão contínua que se liga e desliga de maneira regular e intermitente. Esta é a forma de onda padrão para testar amplificadores; quanto maior a qualidade do amplificador, menor será o grau de distorção do sinal em forma de onda quadrada. A televisão, a radiodifusão e os circuitos de computador costumam usar ondas quadradas como sinais de temporização. A onda retangular é semelhante à onda quadrada; na onda quadrada, a largura das fases positiva e negativa é a mesma, enquanto na onda retangular ela pode ser qualquer valor. Isso é particularmente importante nas medições de circuitos digitais. Onda dentada e onda triangular: A onda dentada e a onda triangular são geradas por circuitos projetados para controlar linearmente a tensão, como no varrimento horizontal de um osciloscópio analógico ou no varrimento da grade de um televisor. A tensão dessas ondas varia a uma taxa constante. Margens e pulsos: As mudanças instantâneas de tensão criam margens na forma de onda. Quando a tensão aumenta, forma-se uma margem de subida; por exemplo, quando você liga o interruptor de energia. Já quando a tensão diminui, forma-se uma margem de descida, como acontece quando você desliga o interruptor de energia. E todo o processo de abrir e, em seguida, fechar após algum tempo, gera um pulso. Pode representar uma informação transmitida pelos circuitos do computador, ou então um defeito ou problema nos circuitos. Uma sequência contínua de pulsos é chamada de sequência de pulsos; os componentes digitais em um computador se comunicam entre si por meio de pulsos. Pulsos também são comuns em raios X e em equipamentos de comunicação. Parâmetros comuns de medição de formas de onda em um osciloscópio: Período e frequência: se um sinal é repetitivo, então ele possui frequência. A frequência é medida em hertz (Hz), e corresponde ao número de vezes que um sinal se repete em um segundo. Um sinal que é repetitivo possui, portanto, um período, que representa o tempo gasto em uma das repetições do sinal. Portanto, o período e a frequência são inversos um do outro. No exemplo abaixo, temos uma onda senoidal cuja frequência é de 3 Hz, e seu período é de 1/3 segundo. Tensão: A tensão refere-se ao potencial ou à intensidade do sinal entre dois pontos em um circuito. Em geral, um dos pontos é o ponto de terra (0V), mas nem sempre é assim. Para medir a tensão da forma de onda do pico máximo até o pico mínimo, isso é chamado de tensão de pico a pico. A amplitude geralmente se refere à tensão máxima do sinal medida em relação ao ponto de terra. A amplitude da onda mostrada no exemplo abaixo é de 1V, e a tensão pico-a-pico é de 2V. Fase: A observação da onda senoidal pode explicar muito bem o conceito de fase. Um círculo tem 360°, e a tensão de uma onda senoidal apresenta um movimento cíclico. Portanto, o período de uma onda senoidal também pode ser de 360°. Como mostrado na figura acima. Quando você deseja descrever quanto um ciclo de uma onda se estende, pode usar graus para indicar o ângulo de fase da onda senoidal. A fase descreve a diferença de temporização entre dois sinais semelhantes. Como mostrado na figura abaixo, a fase da forma de onda da tensão em relação à forma de onda da corrente é de 90°, pois a distância que essas duas formas de onda percorrem até atingirem o mesmo ponto dentro de um ciclo é 1/4 de um ciclo (360°/4 = 90°). A fase é muito comum em dispositivos eletrônicos.