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Em circuitos eletrônicos, o processo de enviar o sinal de saída do circuito anterior (ou fonte de sinal) para o circuito posterior (ou carga) é chamado de acoplamento. A função da acoplamento é transferir (ou converter) a energia de um determinado circuito para outros circuitos. No osciloscópio, existem dois tipos de configurações de acoplamento: uma é relacionada ao modo de acoplamento dos canais, e a outra está relacionada ao modo de acoplamento do disparo. Hoje, vamos explicar em detalhes as funções e as diferenças entre essas duas configurações de acoplamento. Primeiro, vamos falar sobre os modos de acoplamento dos canais do osciloscópio. Geralmente, ao abrir o menu de canais do osciloscópio, é possível ver que existem três modos de acoplamento disponíveis: acoplamento em corrente contínua, acoplamento em corrente alternada e acoplamento à terra. Nós fornecemos ao osciloscópio um sinal de onda senoidal com frequência de 1KHz, amplitude de 100V e viés de 50V (ou seja, o sinal contém uma componente contínua de 50V). O acoplamento em corrente contínua, também conhecido como DC coupling, é utilizado quando essa opção é escolhida. Nesse caso, o sinal chega diretamente ao amplificador frontal por meio de fios. Tanto a componente de corrente contínua quanto a componente de corrente alternada presentes no sinal podem ser transmitidas. Esse método permite a visualização de formas de onda com frequências a partir de 0Hz, sem grandes desvios em corrente contínua. Nesse momento, o sinal é exibido como mostrado na figura: o acoplamento em corrente alternada, também conhecido como AC coupling, é utilizado quando essa opção é selecionada. Nesse caso, o sinal é acoplado ao amplificador frontal por meio de um capacitor. O sinal de corrente contínua do sinal a ser medido é bloqueado, permitindo apenas a passagem das componentes de corrente alternada. Isso permite a visualização de formas de onda com grande deslocamento de corrente contínua. Neste momento, o sinal é exibido como mostrado na figura: pode-se ver que o sinal se moveu para baixo, a partir do ponto zero (que está indicado pelo pentágono amarelo à esquerda; o número 1 dentro desse pentágono representa o ponto zero). Na figura acima, o ponto zero estava localizado abaixo da forma de onda; agora, ele está no meio da forma de onda, pois a componente contínua do sinal foi filtrada. A escala vertical do osciloscópio é de 20V/div; o sinal foi deslocado para baixo em 2,5 divisões, o que corresponde exatamente a 50V. Quando o modo de acoplamento é à terra, isso significa que a entrada interna está conectada à terra, enquanto a entrada externa fica desligada. Nesse momento, o sinal é exibido como mostrado na figura: a função do acoplamento à terra é nos ajudar a encontrar com precisão o ponto zero, especialmente quando não é possível fazer a conexão externa ou quando há muitas interferências externas. Acoplamento de canal é o método utilizado para controlar a transferência de energia dos sinais até o amplificador de entrada do osciloscópio. O acoplamento de disparo é utilizado para controlar a forma como a energia do sinal é transmitida ao circuito de disparo do osciloscópio. Os acoplamentos de disparo comuns incluem corrente contínua, corrente alternada, supressão de alta frequência, supressão de baixa frequência e supressão de ruído. Semelhante ao acoplamento por canal, quando se escolhe o acoplamento em corrente contínua, tanto a componente de corrente contínua quanto a componente de corrente alternada podem passar pelo disparo. Ao escolher o acoplamento de corrente alternada, o osciloscópio filtra a componente de corrente contínua do sinal de disparo. A supressão de alta frequência inibe os sinais com frequência acima de 50KHz nos sinais de disparo, enquanto a supressão de baixa frequência inibe os sinais com frequência abaixo de 50KHz. Já a supressão de ruído utiliza um acoplamento em corrente contínua de baixa sensibilidade para eliminar o ruído de alta frequência presentes nos sinais de disparo. Vamos analisar o sinal a seguir: neste caso, é utilizado acoplamento em corrente alternada; quando o nível de disparo excede o formato da onda, o sinal ainda pode ser sincronizado durante a varredura. Porque este sinal é uma onda quadrada de 2V, que contém uma componente contínua de 1V. Portanto, quando o modo de acoplamento é de corrente alternada, o sinal deve, na verdade, descer 1V; assim, mesmo quando o nível de disparo for de -500mV, ainda é possível provocar o disparo. Vamos agora analisar o sinal abaixo: neste caso, foi utilizada a supressão de frequências baixas. Embora o nível de disparo esteja dentro da faixa do sinal, como os sinais com frequência inferior a 50KHz são suprimidos, o sinal não consegue ser sincronizado durante a varredura, o que resulta em instabilidade no sinal.