Pruebas de vídeo de banda base con osciloscopios digitales de fósforo

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Pruebas de vídeo de banda base con osciloscopios digitales de fósforo"

Transcripción

1 Nota de aplicación Pruebas de vídeo de banda base con osciloscopios digitales de fósforo Las señales de vídeo son formas de onda complejas compuestas de señales que representan una imagen así como la información de temporización necesaria para mostrar la imagen. Para capturar y medir estas complejas señales, se necesitan unos instrumentos potentes adaptados para este uso. Sin embargo, debido a la variedad existente en los estándares de vídeo, también necesitará un instrumento general que pueda proporcionar una información precisa con rapidez y facilidad. Por último, para presentar todos los detalles de las formas de onda de vídeo, una tecnología de adquisición rápida junto con una pantalla con gradación de intensidad proporcionarán la confianza y la información necesarias para detectar y diagnosticar problemas con la señal. En esta nota de aplicación se demuestra la utilización de un osciloscopio digital de fósforo de la serie TDS 700D para realizar un número de mediciones de vídeo de banda base y se examinan algunos de las cuestiones críticas relacionadas con las mediciones.

2 Aspectos básicos de las señales de vídeo Las señales de vídeo pueden provenir de diferentes fuentes como, por ejemplo, cámaras, escáneres o terminales de gráficas. La señal de vídeo de banda base comienza por norma general como señal analógica o digital con tres componentes que representan los tres elementos primarios del color: las señales de Rojo (Red), Verde (Green) y Azul (Blue), o RGB. Las señales de vídeo de banda base son las señales que no están moduladas en un portador RF, como en sistemas analógicos terrestres o de transmisión por cable. La Figura 1 muestra un diagrama de bloques de un sistema de vídeo típico. Tenga en cuenta que en el trayecto de la señal de vídeo mostrada, la señal cambia de formato entre el origen y el destino. Para diseñar y depurar estos sistemas, el equipo de pruebas debe tener la capacidad de examinar señales de distintos formatos. Conversión En el siguiente paso, la conversión, es donde se empiezan a apreciar las verdaderas diferencias entre los estándares de vídeo. La señal RGB se convierte en las tres señales que la componen: Señal de luminancia, Y Dos señales de diferencia de color, a menudo B-Y y R-Y Las señales de diferencia de color pueden modificarse dependiendo del estándar o del formato utilizados. Por ejemplo, I y Q para sistemas NTSC, U y V para sistemas PAL, PB y PR para sistemas SMPTE, etc. Las tres señales derivadas pueden a continuación distribuirse para su procesamiento. Procesamiento En la etapa de procesamiento, las señales componentes de vídeo pueden combinarse para formar una señal sencilla de vídeo de esquema (como en los sistemas NTSC o PAL), dividida en señales separadas de luminancia y crominancia (como en los sistemas Y/C, S-VHS o Hi-8) o se mantienen por separado como señales componentes discretas (como en los gráficos RGB y en los sistemas HDTV). Señales de vídeo compuesto. Para aplicaciones analógicas y de TV por cable, las señales más comunes son las señales compuestas que contienen más de una señal componente. En Norteamérica y Japón, por ejemplo, el NTSC define la forma en que la luminancia (información de blanco y negro), la crominancia (información sobre el color) y la sincronización (información de sincronización) se codifican en la señal de vídeo compuesto. En Europa, los estándares PAL proporcionan la misma función. En el caso de los estándares NTSC y PAL, las señales de crominancia se modulan en un par de subportadores de color. La señal de crominancia modulada se añade a continuación a la señal de luminancia para formar la parte activa de la señal de vídeo. Por último, se añade la información de sincronización. Aunque sea compleja, la señal compuesta es una sola señal que puede transportarse por un solo cable coaxial. Señales de vídeo de componente. Las señales de vídeo de componente tienen la ventaja de su simplicidad en la generación, grabación y procesamiento, durante el cual se pueden aplicar a las señales muchas combinaciones de conmutación, combinación, efectos especiales, corrección del color, reducción de ruido y otras funciones. Puesto que no existe un proceso de codificación o descodificación como en el vídeo compuesto, la integridad de la señal se puede mantener más fácilmente en sistemas y equipos de vídeo de componente, lo que da como resultado una mejor calidad de la imagen. Sin embargo, las señales se transportan en cable separados. En la práctica, eso limita las distancias a las que se pueden transmitir las señales y se requiere un ajuste cuidadoso de los trayectos de las señales. Señales de vídeo Y/C. Una solución de término medio, aplicada en sistemas como S-VHS y Betacam, modula las señales de crominancia en un par de subportadores de color pero mantiene la señal de crominancia separada de la señal de luminancia. Así se reducen al mínimo los artefactos de luminancia y crominancia de los sistemas compuestos, al tiempo que se simplifican los problemas de sincronización entre canales de los sistemas de componente. Este par de señales pueden transportarse en un solo cable especial. Pantalla Después de la transmisión, el objetivo es reproducir fielmente la imagen procesada. En los sistemas compuestos, la señal se descodifica en la forma de componentes y, a continuación, se traslada al formato RGB para su presentación en el monitor. Las señales de vídeo de componente sufren un nivel inferior de procesamiento al convertirse directamente en una señal RGB para su presentación. Figura 1. Diagrama de bloques de un sistema de vídeo típico.

3 Figura 2. Las señales de sincronismo en una señal de vídeo de banda base compuesta analógica proporcionan las señales de sincronismo necesarias para reproducir una señal de vídeo en una pantalla. Señales de sincronismo de vídeo analógico Vamos a examinar en detalle una verdadera señal de vídeo de banda base analógica. Para reproducir una imagen, tanto la cámara como la pantalla de vídeo se digitalizan horizontal y verticalmente (véase la Figura 2a). Las líneas horizontales de la pantalla pueden explorarse de forma alterna (primero las líneas impares y luego las pares) como en los sistemas de exploración entrelazada, o bien de forma secuencial, una detrás de otra, como en los sistemas de exploración progresiva. A cada exploración vertical se le denomina campo. Dos campos entrelazados constituyen un marco de trama. Tanto la cámara como el receptor deben estar sincronizados para barrer la misma parte de la imagen al mismo tiempo. El sincronismo se controla desde el pulso de sincronismo horizontal, que inicia un trazo horizontal. Durante el intervalo de nivel neutro horizontal, el haz regresa al lado izquierdo de la pantalla y espera el pulso de sincronismo horizontal antes de trazar otra línea. A este sistema se le denomina retrazo horizontal (véase la Figura 2b). Cuando el haz alcanza la parte inferior de la pantalla, debe regresar al comienzo del siguiente campo. Esto se denomina retrazo vertical y se señala mediante el pulso de sincronismo vertical (véase la Figura 2c). El retrazo vertical dura mucho más tiempo que el horizontal, por lo que se emplea un intervalo de sincronismo (intervalo de nivel neutro vertical) más largo. No se escribe información en la pantalla de vídeo durante los intervalos de calibración verticales u horizontales. Cada estándar de vídeo define una serie de señales de sincronismo que controla la forma en que se visualiza la señal de vídeo. Las señales PAL muestran 25 marcos por segundo y cada marco contiene 625 líneas de vídeo. Las señales NTSC muestran 30 marcos por segundo pero cada marco tiene sólo 525 líneas. Algunos monitores para computadoras de alto rendimiento muestran más de mil líneas y 72 marcos por segundo. Tenga en cuenta que las señales de componente también necesitan señales de temporización. El sincronismo suele combinarse con uno de los componentes (como el canal de verde). Interfaz digital en serie Para las aplicaciones de vídeo digital, el SMPTE y el ITU especifican la forma en que se representa y se forma la señal de vídeo en una secuencia de datos en serie. Por ejemplo, la señal compuesta en serie más frecuente es una señal NTSC que se muestrea a 14,3 MS/s con entre 8 y 10 bits de resolución. La secuencia de bits resultante (143 MB/s) se codifica siguiendo el sistema NRZI (Non-Return-to-Zero-Inverted) y se cifra para poder enviarla por un cable coaxial de 75 Ω. Para los estudios, los muestreos estándar más frecuentes son señales de componente (Y, PR y PB) a 13,5 MS/s con entre 8 y 10 bits de resolución. Esta secuencia de bits (270 Mb/s) también se codifica y se cifra y puede enviarse por un cable coaxial de 75 Ω.

4 Requisitos para pruebas Antes de explicar las mediciones en las señales de vídeo, vamos a revisar los requisitos para realizar pruebas. Entre estos requisitos están las especificaciones y capacidades requeridas para el osciloscopio, el acondicionamiento de la señal y el disparo. Requisitos para el osciloscopio La mayoría de los osciloscopios se describen con pocas especificaciones. La primera suele ser el ancho de banda. Una regla válida es utilizar un osciloscopio con un ancho de banda analógico que sea al menos cinco veces el ancho de banda de la señal para asegurarse una representación precisa de la señal. (Una manera de calcular el ancho de banda de la señal es dividir el número 0,35 por el tiempo de elevación de entre un 10 y un 90% del componente más rápido de la señal.) La velocidad de muestreo dicta la rapidez con que se muestrea la señal. En teoría la velocidad de muestreo debe ser de al menos el doble del ancho de banda de la señal. En la práctica, la velocidad de muestreo en cada canal del osciloscopio debería ser 4 o 5 veces el ancho de banda de la señal para capturar con precisión las señales en una sola adquisición y presentarlas con interpolación sen(x)/x. A menudo deberá adquirir señales repetidamente para monitorizar los cambios producidos con el tiempo. Lamentablemente, los osciloscopios con almacenamiento digital tradicionales capturan señales con una velocidad de repetición real mucho más baja que los osciloscopios analógicos. Para asegurarse de que obtendrá una representación ágil de la señal, deberá observar la velocidad de captura de formas de onda del osciloscopio, que indica la velocidad a la que se están adquiriendo las señales (en formas de onda por segundo). Por ejemplo, si observa todas las líneas de las señales PAL o NTSC, debería ver más de formas de onda por segundo. La longitud de registro de un osciloscopio digital indica cuántos puntos de muestreo adquiere el osciloscopio en un registro de formas de onda. El resultado es una compensación entre el nivel de detalle y la longitud del registro o entre la velocidad de muestreo y la duración de tiempo adquirida. Puede adquirir una imagen detallada de una señal durante un periodo corto de tiempo (el osciloscopio se llena de puntos de formas de onda con rapidez) o bien una imagen menos detallada durante un periodo más largo de tiempo. Modos de adquisición y de presentación El problema de presentación más importante para muchos ingenieros de vídeo es la pantalla con intensidad graduada. Esta pantalla, una característica común de los osciloscopios analógicos y los monitores de formas de onda, muestra el comportamiento estadístico de la señal variando las intensidades de las muestras presentadas. (El resultado es que las señales que ocurren con mayor frecuencia aparecen con más brillo y las que son relativamente menos frecuentes aparecen más apagadas.) Los osciloscopios digitales de fósforo de la serie TDS 700D incluyen estas pantallas con intensidad graduada, ofreciendo al usuario información cualitativa sobre la intensidad y permitiéndole apreciar a simple vista pequeños detalles y variaciones en la señal. Puesto que muchos osciloscopios digitales de almacenamiento no pueden adquirir suficientes datos como para representar con precisión la señal de vídeo, se han creado modos de presentación y de adquisición especiales para los ODF. El modo de adquisición básico de un osciloscopio digitalizador es el modo Sample (Muestra), con el que la forma de onda se muestra y se digitaliza y presenta en pantalla la amplitud de cada muestra. Mediante la interpolación, se pueden conectar estas muestras para crear una presentación de forma de onda continuada. Sin embargo, un osciloscopio también puede procesar digitalmente la señal antes de presentarla, permitiendo así realizar fácilmente mediciones complejas. Por ejemplo, puede utilizar el modo Average (Promediado) del osciloscopio para eliminar los efectos del ruido aleatorio y poder realizar mediciones de amplitud con precisión. La función de promediado, que se encuentra en el menú ACQUIRE (Adquirir), suaviza la forma de onda creando una forma promediada de varias formas de onda juntas. El modo HiRes (Alta Resolución) filtra las muestras tomadas durante la adquisición para crear una señal con una resolución más alta y un ancho de banda más bajo. Por otra parte, es posible que desee ver y medir un ruido relativamente pequeño en una señal de vídeo relativamente grande. Para este tipo de problemas el modo Zoom Preview (Previsualización con zoom) permite examinar detalladamente la señal y ampliar la forma de onda. Puede ampliar y colocar la forma de onda tanto en sentido vertical como en horizontal para comparar con precisión los detalles de las formas de onda sin afectar las adquisiciones actuales. Otras funciones de adquisición pueden facilitar mucho la presentación de ruido en cualquier parte de la forma de onda de vídeo. El modo Peak Detect (Detección de picos) captura y presenta los valores máximos y mínimos de una forma de onda, mostrando las mayores desviaciones de amplitud. Seleccionando el modo Envelope (Envolvente), el osciloscopio acumulará o presentará los valores máximos y mínimos de una serie de formas de onda en un periodo de tiempo.

5 Funciones de medición Si usted trabaja con señales NTSC o PAL, las retículas de vídeo del TDS facilitarán la presentación de la señal en un formato conocido. Las retículas para las señales NTSC y PAL pueden activarse desde el menú DISPLAY (Pantalla). Cuando se seleccionan estas retículas de software, el osciloscopio ajusta automáticamente el tamaño de la señal de vídeo a la retícula seleccionada, permitiendo al usuario evaluar rápidamente la señal capturada. Mediante los cursores pueden realizarse fácilmente mediciones manuales en pantalla. Los controles para los cursores se encuentran en el menú CURSOR (Cursor). Los cursores horizontales le permitirán medir amplitudes de señal con las lecturas en voltios o IRE (para señales NTSC). Los cursores verticales permiten la medición del sincronismo de la señal, con lecturas en segundos, hertzios o números de líneas de vídeo. Los cursores pareados le permiten medir simultáneamente la amplitud relativa y los parámetros de sincronismo. La potencia de procesamiento del osciloscopio digital de fósforo puede utilizarse también para medir automáticamente el número de parámetros de la señal. Por ejemplo, pueden realizarse con facilidad mediciones como la de la amplitud de pico a pico, la de anchura del pulso de sincronismo y la del sincronismo entre canales. Las mediciones automáticas se seleccionan y se controlan mediante el menú MEASURE (Medición).

6 Terminación La mayoría de los sistemas de vídeo están diseñados para ofrecer una señal de amplitud conocida a una impedancia especificada. Por lo tanto, con frecuencias más bajas, la precisión de la medición dependerá de si la señal termina en una resistencia precisa, que suele ser de 70 Ω. A frecuencias más altas, la terminación debe coincidir con la impedancia de la línea de transmisión (normalmente un cable coaxial). En este caso, la impedancia de la terminación debe tener una resistencia precisa con una reactancia insignificante (también denominada maximización de la pérdida de retorno y reducción al mínimo Acondicionamiento de la señal de la relación entre la tensión y la onda estacionaria). Un ejemplo de esta terminación es el Tektronix AMT75, que está indicado para 1 GHz. Una terminación incorrecta puede hacer que se pierda calidad en la respuesta de frecuencia. Pinzamiento de vídeo Una anomalía de la señal bastante frecuente en las mediciones de vídeo digital es el zumbido causado por la tensión de la línea de CA. Este zumbido, si no se elimina de la señal de vídeo, hará que ésta se mueva hacia arriba y hacia abajo pudiendo hacer que cambie el punto de disparo. La opción de disparo de vídeo del TDS 700D incluye una pinza de vídeo que elimina el zumbido de CA así como el desplazamiento de CC de la señal. Si se ha acoplado en corriente alterna, la pinza también eliminará las variaciones de baja frecuencia producidas al cambiar el nivel medio de la imagen. La vaina de la pinza se fija en el conector BNC de entrada y sirve como procesador previo de la señal de vídeo. Ofrece un pinzamiento por detrás de todas las señales de vídeo estándar. El pinzamiento de vídeo también proporciona respuesta de frecuencia plana, permitiendo realizar mediciones de vídeo precisas.

7 El primer paso para realizar mediciones de formas de onda de vídeo es obtener unas formas de onda estables. Para poder capturar y analizar la señal debe disparar el osciloscopio sobre la señal. Los osciloscopios TDS incluyen un número de modos de disparo avanzados que le facilitarán el trabajo. Disparo de vídeo compuesto analógico El disparo de vídeo del TDS se selecciona pulsando el botón TRIGGER (Disparo) en el panel frontal y seleccionando Video (Vídeo) desde el menú de tipos de disparo de la pantalla. De forma predeterminada esta selección ajusta el osciloscopio para que se dispare en una señal de vídeo NTSC de 60 Hz y 525 líneas. También hace que el instrumento quede fijado en el campo de color entrelazado 1 utilizando una polaridad de pulso de sincronismo negativo (véase la Figura 3). Utilice los menús para modificar las opciones predeterminadas. Mediante la opción Standard (Estándar) también puede hacer que el osciloscopio se dispare con señales de vídeo PAL/SECAM, HDTV u otras. También puede seleccionar Sync Polarity (Polaridad de sincronismo) y cambiarla a sincronismo positivo si la parte del circuito que se está depurando ha invertido la señal de vídeo. Seleccione Field (Campo) en el menú principal y elija todos los campos de vídeo, Disparo los pares, los impares o los numéricos en el menú lateral. Puesto que una parte importante de la información de interés de una señal de vídeo se encuentra en líneas de vídeo concretas, puede seleccionar la línea que se presentará. Seleccione la opción Line (Línea) en el menú lateral y gire el mando de propósito general o utilice el teclado numérico para indicar la línea que le interesa. El número de la línea aparecerá en la pantalla para facilitar el seguimiento. Modo de disparo FlexFormat Existe un número de formatos de vídeo en desarrollo en todo el mundo. Entre ellos están los formatos 787,5/60, 1050/60, 1125/60 y 1250/50. Sin embargo, los nuevos formatos están todavía en experimentación. Ciertos mercados han creado sus propios formatos de alta definición y han definido sus propios estándares. Por ejemplo, los mercados de tratamiento de imágenes para usos médicos o militares han desarrollado los estándares HDTV para adaptarse a sus necesidades inmediatas. Esto puede hacer que aumente la confusión al buscar instrumentos de medición y prueba de vídeo. La opción de disparo de vídeo del TDS ofrece una solución para las necesidades de disparos personalizadas con HDTV. Con el modo de disparo FlexFormat podrá indicar la temporización de los pulsos de sincronismo de tres niveles (véase la Figura 4), seleccionar cualquier velocidad de campo entre 20 y 200 Hz con una resolución de hasta dos dígitos y definir el número de líneas y campos del formato personalizado. Disparo de un solo punto de pantalla Con el mercado de los monitores de vídeo desplazándose hacia las pantallas planas, las aplicaciones de diseño y depuración deben poseer capacidades de análisis y disparo de un solo punto de pantalla. Un osciloscopio TDS con el disparo de vídeo y el disparo Delay by Events (Retardo por eventos) le permitirá definir cada pulso del reloj del sistema del dispositivo sometido a prueba como un evento. Cada evento corresponderá entonces a un punto de pantalla y los eventos sucesivos corresponderán a puntos de pantalla sucesivos. En primer lugar, conecte la señal de vídeo de interés al Canal 1. Configure el Canal 1, disparo principal, para que se dispare con la señal de vídeo. Pulse el botón TRIGGER MENU (Menú Disparo) del panel frontal y seleccione el disparo VIDEO (Vídeo). Seleccione el estándar y los parámetros adecuados para que el disparo se produzca en la sección de interés de la señal. Conecte el reloj de referencia del sistema en el Canal 2. Defina el disparo del retardo Figura 3. El disparo de vídeo del TDS permite seleccionar cómodamente el estándar de vídeo, el canal, la polaridad de sincronismo así como el campo y la línea. Figura 4. El modo de disparo FlexFormat le permite definir los tiempos de inicio y de finalización de los pulsos de sincronismo de tres niveles para los campos pares y los impares.

8 para utilizar el Canal 2 como fuente pulsando los botones SHIFT (Cambio) y TRIGGER MENU (Menú Disparo) del panel frontal y seleccione el Canal 2 como fuente para el disparo del retardo. Ahora seleccione Delay by Events (Retardo por eventos). Active el Disparo del retardo desde el menú Horizontal seleccionando la base temporal Delayed Only (Retardado únicamente). Ahora puede volver al menú Delay Trigger (Disparo del retardo) y marcar el evento que desea presentar o introducir el número correspondiente en el teclado numérico (véase la Figura 5). Disparo digital de serie (NRZ) La manera más frecuente de caracterizar una señal digital de serie es examinando un diagrama de ojo. Esa presentación es una presentación compuesta de muchas adquisiciones de forma de onda, superpuestas en capas para formar una imagen consolidada de los pulsos de datos que tiene una forma parecida a la de un ojo. Por regla general, cuanto mayor sea la apertura central del ojo, mejor será el rendimiento del sistema sometido a prueba. Una mayor apertura vertical muestra una mayor tolerancia a los ruidos mientras que una mayor apertura horizontal muestra una mayor tolerancia a la inestabilidad. En otras palabras, un ruido de amplitud o una inestabilidad en el sincronismo excesivos tienden a hacer que se cierre el ojo. Es posible disparar el osciloscopio en el borde de ascenso del reloj del sistema de serie y capturar datos que coincidan con el mismo borde del reloj. Para aplicar este método es necesario que las señales de datos y el reloj estén correlacionados o bien, que el osciloscopio pueda dispararse sobre los propios datos, esperar unos pocos intervalos de unidades y, a continuación, adquirir las suficientes formas de onda como para preparar la presentación. Esto se puede realizar con una base de tiempo retardada con un retardo por tiempo o por eventos. Un método más sencillo es utilizar un disparo de diagrama de ojo. Seleccione el tipo de disparo COMM desde el menú TRIGGER TYPE (Tipo de disparo) del TDS 700D y NRZ en el menú CODE (Código). A continuación, cuando seleccione el estándar de vídeo digital de serie en la lista, el osciloscopio queda configurado automáticamente para mostrar un diagrama de ojo de la señal (véase la Figura 6). Figura 5. El reloj del sistema (la forma de onda situada en la parte inferior) sirve como disparo de retardo para la señal de vídeo (forma de onda de la parte superior). Con la opción Delayed by events (Retardo por eventos) activada, cada evento corresponde a un punto de pantalla y podrá observar la señal de vídeo en cada punto de pantalla. Figura 6. Resulta muy sencillo configurar un diagrama de ojo mediante el disparo de señales de comunicación NRZ.

9 Mediciones de señales de vídeo Monitorización de señales de vídeo Si está monitorizando señales de vídeo analógicas o digitales, seguramente encontrará su más valiosa herramienta de depuración en un osciloscopio con pantalla con gradación de intensidad que esté adaptado para aplicaciones de vídeo. Unas sutiles variaciones en la señal, invisibles en la pantalla de un ODF, pueden señalar la diferencia entre un sistema de vídeo que funcione y otro que no. Pantallas de vídeo directo con gradación de intensidad de frecuencia horizontal La pantalla de vídeo analógica es la pantalla de velocidad horizontal de la amplitud de la señal en comparación con el tiempo. Esto se puede hacer con facilidad haciendo disparos por flanco sobre el flanco anterior del sincronismo. Tal como se muestra en la Figura 7, un osciloscopio digital de fósforo con una pantalla con gradación de intensidad (una velocidad de captura de formas de onda lo bastante alta como para capturar todas las líneas) proporciona la presentación de la frecuencia horizontal en el monitor de forma de onda. Presentaciones XY de crominancia El modo de presentación XY del osciloscopio de digital de fósforo le permite visualizar una señal frente a otra de forma parecida a un vectorscopio. Pulse la selección FORMAT (Formato) en el menú DISPLAY (Pantalla) y seleccione el modo XY. Si se conecta una señal B-Y al Canal 1 y una señal R-Y al Canal 2, el osciloscopio imitará la presentación conocida de un vectorscopio. Además, la pantalla con gradación de intensidad mostrará detalles en la señal que no son visibles con los ODF normales. Presentaciones con gradación de intensidad de Diagramas de ojo de vídeo digital La gradación de intensidad es también importante para monitorizar las presentaciones de diagramas de ojo, en las que deseará realizar un examen cualitativo de las variaciones de la señal en el tiempo y si las variaciones se deben al ruido o a la inestabilidad en la temporización. Los osciloscopios analógicos y digitales de fósforo incluyen presentaciones con gradación de intensidad y, en combinación con una alta velocidad de captura de formas de onda, suponen la mejor opción para capturar e identificar anomalías poco frecuentes. Figura 7. Una presentación de monitor de forma de onda de la velocidad vertical que muestra el efecto de una presentación con gradación de intensidad en el osciloscopio.

10 Mediciones de amplitud Las mediciones de amplitud pueden realizarse de varias formas distintas con un osciloscopio. Por ejemplo, para medir la amplitud de pico a pico de la señal de ráfaga de NTSC, sólo tiene que comparar la señal con la retícula de vídeo IRE del TDS 700D (véase la Figura 8). También puede utilizar los cursores de vídeo del TDS 700D Figura 8. Un ejemplo de mediciones de amplitud en una señal NTSC. La amplitud de pico a pico del paquete de ráfaga puede medirse de forma visual con la retícula o mediante los cursores de vídeo (observe la lectura del cursor en la esquina superior derecha). Mediciones de señales analógicas para realizar las mismas mediciones. Por último, si desea analizar variaciones en el tiempo, el osciloscopio puede realizar un número de mediciones automáticamente y acumular sus datos estadísticos. Mediciones de sincronismo Las mediciones de sincronismo tienen una importancia especial para los sistemas analógicos de componente porque requieren un sincronismo entre canales muy preciso. El uso más importante de un osciloscopio de varios canales puede ser la presentación de las diferencias relativas de sincronismo entre los canales. Antes de poder presentar con precisión los diferentes canales, debe ajustar los retardos del trayecto de pruebas. Esto se puede realizar con la función Deskew (Alinear) que se encuentra en el menú VERTICAL del TDS 700D. Conecte las dos sondas a una señal común y ajuste la alineación en los canales con el mando general hasta que las trazas se alineen con la pantalla. Ahora conecte las señales de interés a los canales del osciloscopio y ajuste los controles de sincronismo del canal para que coincidan con las señales (véase la Figura 9). El osciloscopio también puede tomar mediciones de sincronismo automáticamente y acumular estadísticas sobre estas mediciones. Por ejemplo, para medir la anchura de sincronismo realice un disparo sobre el flanco anterior del sincronismo, active el modo de adquisición HiRes (Alta resolución) y ajuste los controles verticales y horizontales para que el pulso de sincronismo ocupe la mayor parte de la pantalla. Así obtiene la mayor precisión en el sistema de medición. Ahora active la medición de la anchura del pulso negativo en el menú MEASURE (Medir). Para monitorizar la desviación media (µ) y la estándar (s) de la medición de la anchura del pulso, active las estadísticas de mediciones (véase la Figura 10). Figura 9. El sincronismo entre canales es esencial en los sistemas de vídeo analógicos de componente. La pantalla muestra el sincronismo relativo de la luminancia y una de las señales de diferencia del color (después de igualar los retardos por los cables mediante los controles de alineación). Figura 10. Las mediciones de sincronismo automáticas proporcionan un método sencillo y preciso para medir de forma repetitiva los parámetros básicos de la señal.

11 Mediciones de vídeo digital de serie Mediciones de inestabilidad La inestabilidad del sincronismo en una señal puede impedir que el receptor descodifique la secuencia de datos de vídeo. Los efectos se aprecian en seguida en un diagrama de ojo porque la inestabilidad estrecha la apertura del ojo. Al aumentar la inestabilidad, los puntos de transición de datos se irán aproximando cada vez más al punto de decisión del receptor, aumentando el número de errores por bit del sistema. La inestabilidad aparece de dos formas: determinada y aleatoria. La inestabilidad determinada, o dependiente de los datos, está causada por el patrón de bits de datos que preceden al bit actual en la secuencia de datos. Realizando disparos sobre patrones de datos repetitivos y midiendo la variación en la ubicación del borde, podrá caracterizar los componentes de la inestabilidad determinada. Este tipo de análisis puede llevar mucho tiempo pero resulta útil para detectar problemas en la fase inicial del proceso de diseño. La inestabilidad aleatoria, por otra parte, se debe al ruido aleatorio del sistema y no es correlativa a los datos. Puede caracterizarse y medirse analizando estadísticamente la forma de onda con la función de histograma del osciloscopio digital de fósforo. Presente y dibuje un cuadro de histograma alrededor del flanco anterior, en el flanco anterior o en el cruce del ojo en el que se medirá la inestabilidad y, a continuación, haga que el osciloscopio dibuje un histograma del retardo del borde desde el punto de disparo. Si el histograma de la ubicación del borde de la señal es un curva distribuida normalmente, la desviación estándar es igual a la inestabilidad RMS de la forma de onda. También puede activar la inestabilidad RMS observada (desviación estándar) u otras mediciones de histograma para caracterizar con más detalles la inestabilidad (véase la Figura 11). Pruebas de máscara Tal como se ha explicado antes, un diagrama de ojo revela mucha información sobre una señal digital de serie, especialmente en relación con el margen relativo disponible para ruidos e inestabilidades. Representa las características de señal del dominio del tiempo más importante en una sola pantalla: el tiempo de elevación y el tiempo de caída, el sobreimpulso y el subimpulso de los pulsos, las llamadas, el ciclo de funcionamiento, las oscilaciones y el ruido. Para determinar si una señal de vídeo digital de serie cumple el estándar, se deben examinar todos los parámetros correspondientes para confirmar que su valor esté dentro de las especificaciones. La medición de cada parámetro por separado llevaría mucho tiempo y podrían producirse errores. Para simplificar la tarea de verificación, los estándares de vídeo especifican la forma de las señales compatibles definiendo una máscara. Sólo tendrá que superponer la máscara sobre el diagrama de ojo y podrá ver inmediatamente si la señal de vídeo es compatible si se ajusta a las zonas asignadas de la máscara (véase la Figura 12). Los osciloscopios avanzados de comunicaciones incorporan unas máscaras de estándares que pueden seleccionarse desde un menú. Estos osciloscopios también incluyen escalas calibradas, de retardo de tiempo variable y de tensión. También pueden ajustar automáticamente la señal para que se ajuste a la máscara e incluso pueden contar el número de formas de onda adquiridas y el número de violaciones de la máscara o impactos, facilitando así que las pruebas resulten más rápidas y precisas. Figura 11. Puede caracterizar la inestabilidad aleatoria en una señal de vídeo digital con una histograma. Tenga en cuenta la naturaleza bimodal del histograma. Además, las mediciones en el histograma también se muestran en la parte derecha de la pantalla, indicando que tales características son la inestabilidad de pico a pico observada. Figura 12. La prueba con máscaras es un método cómodo y fiable para comprobar que la señal de vídeo cumple los estándares del sector. En este ejemplo, se comparó un mínimo de 100 formas de onda con la máscara y no se detectaron errores (0 impactos ).

12 Conclusión En esta nota de aplicación hemos demostrado la utilización de un osciloscopio digital de fósforo de la serie Tektronix TDS 700D para realizar rápidamente y con facilidad una serie de mediciones frecuentes de vídeo de banda base en una variedad de señales de vídeo complejas. Con la potencia de la presentación con gradación de intensidad, la alta velocidad de captura de formas de onda y la abundancia de datos de las formas de onda, este instrumento de fines generales es la mejor herramienta para depurar, caracterizar y verificar circuitos y sistemas de vídeo. Para obtener más información, póngase en contacto con Tektronix: World Wide Web: Alemania + 49 (221) ; Países de la ASEAN (65) ; Australia y Nueva Zelanda 61 (2) ; Austria, Europa Oriental y Oriente Medio ; Bélgica +32 (2) ; Brasil y América del Sur 55 (11) ; Canadá 1 (800) ; Dinamarca +45 (44) ; España y Portugal +34 (1) ; Estados Unidos 1 (800) Finlandia +358 (9) ; Francia y Norte de África ; Holanda ; Hong-Kong (852) ; India (91) ; Italia +39 (2) ; Japón (Sony/Tektronix Corporation) 81 (3) ; México, América Central y el Caribe 52 (5) ; Noruega ; Reino Unido e Irlanda +44 (0) ; República de Corea 82 (2) ; República Popular China 86 (10) ; Sudáfrica (27 11) ; Suecia +46 (8) ; Suiza +41 (41) ; Taiwán 886 (2) Desde otras zonas, póngase en contacto con: Tektronix, Inc. Export Sales, P.O. Box 500, M/S , Beaverton, Oregon , Estados Unidos 1 (503) Copyright 1998 Tektronix, Inc. Todos los derechos reservados. Los productos Tektronix están amparados por patentes de los Estados Unidos y extranjeras, otorgadas o en trámite. La información de esta publicación reemplaza a toda la publicada con anterioridad. Tektronix se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios. TEKTRONIX y TEK son marcas registradas de Tektronix, Inc. Todas las otras marcas a las que se hace referencia son marcas de servicio, marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA. Nociones básicas sobre el manejo de LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO

INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA. Nociones básicas sobre el manejo de LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN BÁSICA Esta documentación tiene como objetivo facilitar el primer contacto del alumno con la instrumentación básica de un. Como material de apoyo para el manejo de la

Más detalles

5. Despliegue en la PC

5. Despliegue en la PC 5 DESPLIEGUE EN LA PC 62 5.1 Conexión a la PC por medio de la tarjeta de audio La adquisición de señales analógicas es un trabajo que cada vez se hace más necesario en todos los campos relacionados con

Más detalles

19 EL OSCILOSCOPIO OBJETIVO MATERIAL FUNDAMENTO TEÓRICO

19 EL OSCILOSCOPIO OBJETIVO MATERIAL FUNDAMENTO TEÓRICO 19 EL OSCILOSCOPIO OBJETIVO Familiarizarse con el manejo del osciloscopio. Medida del periodo y del valor eficaz y de pico de una señal alterna de tensión. Visualización de las figuras de Lissajous. MATERIAL

Más detalles

Para ingresar a la aplicación Microsoft PowerPoint 97, los pasos que se deben seguir pueden ser los siguientes:

Para ingresar a la aplicación Microsoft PowerPoint 97, los pasos que se deben seguir pueden ser los siguientes: Descripción del ambiente de trabajo Entrar y salir de la aplicación Para ingresar a la aplicación Microsoft PowerPoint 97, los pasos que se deben seguir pueden ser los siguientes: A través del botón :

Más detalles

OSCILOSCOPIO FUNCIONAMIENTO:

OSCILOSCOPIO FUNCIONAMIENTO: OSCILOSCOPIO El osciloscopio es un instrumento electrónico - digital o analógico- que permite visualizar y efectuar medidas sobre señales eléctricas. Para esto cuenta con una pantalla con un sistema de

Más detalles

Los Osciloscopios de Tercera Generación de Fósforo Digital Permiten una Visualización de Formas de Onda sin Precedentes

Los Osciloscopios de Tercera Generación de Fósforo Digital Permiten una Visualización de Formas de Onda sin Precedentes Nota Técnica Los Osciloscopios de Tercera Generación de Fósforo Digital Permiten una Visualización de Formas de Onda sin Precedentes Un Nuevo Nivel de Fiabilidad El DPO es un osciloscopio digital que proporciona

Más detalles

Maqueta: Osciloscopio y generador

Maqueta: Osciloscopio y generador Maqueta: Osciloscopio y generador 1. Introducción Esta práctica se divide en dos partes. En la primera se desarrolla un osciloscopio digital basado en el ADC del 80C537 y la pantalla del PC. En la segunda

Más detalles

Operación de Microsoft Word

Operación de Microsoft Word Trabajar con tablas Las tablas permiten organizar la información y crear atractivos diseños de página con columnas paralelas de texto y gráficos. Las tablas pueden utilizarse para alinear números en columnas

Más detalles

INTRODUCCIÓN VISIO 2007. Manual de Referencia para usuarios. Salomón Ccance CCANCE WEBSITE

INTRODUCCIÓN VISIO 2007. Manual de Referencia para usuarios. Salomón Ccance CCANCE WEBSITE INTRODUCCIÓN VISIO 2007 Manual de Referencia para usuarios Salomón Ccance CCANCE WEBSITE INTRODUCCIÓN LA INTERFAZ DE VISIO DIBUJAR FORMAS Dibujar Línea: 1. En la barra de herramientas Dibujo, haga clic

Más detalles

PRÁCTICA NÚMERO 1. MANEJO DEL OSCILOSCOPIO Y DEL GENERADOR DE SEÑALES.

PRÁCTICA NÚMERO 1. MANEJO DEL OSCILOSCOPIO Y DEL GENERADOR DE SEÑALES. PRÁCTICA NÚMERO 1. MANEJO DEL OSCILOSCOPIO Y DEL GENERADOR DE SEÑALES. 1.1. Introducción Teórica. (a) El osciloscopio El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra

Más detalles

UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN DE ELECTRÓNICA

UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN DE ELECTRÓNICA CICLO 01 2016 UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN DE ELECTRÓNICA GUÍA DE LABORATORIO 01 NOMBRE DE LA PRACTICA: Instrumentación ASIGNATURA: Sistemas de Comunicación Analógicos/Sistemas

Más detalles

PROGRAMACION LADDER PLC BASICA. Descripción del lenguaje ladder

PROGRAMACION LADDER PLC BASICA. Descripción del lenguaje ladder PROGRAMACION LADDER PLC BASICA Descripción del lenguaje ladder Existen distintos tipos de lenguaje de programación de un PLC, quizás el más común sea la programación tipo escalera o ladder. Los diagramas

Más detalles

P5: CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICA II FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA D. FAUSTINO DE LA BODEGA Y BILBAO CURSO 2º GRUPO 01

P5: CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICA II FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA D. FAUSTINO DE LA BODEGA Y BILBAO CURSO 2º GRUPO 01 ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL (BILBAO) Departamento de Ingeniería Eléctrica INDUSTRI INGENIARITZA TEKNIKORAKO UNIBERTSITATE-ESKOLA (BILBO) Ingeniaritza Elektriko Saila ALUMNO P5:

Más detalles

Introducción a los osciloscopios Guía del instructor

Introducción a los osciloscopios Guía del instructor Introducción a los osciloscopios Serie de ejercicios prácticos de introducción al manejo de los controles básicos de un osciloscopio digital para realizar medidas electrónicas comunes. Página 1 de 32 Aviso

Más detalles

CAPÍTULO I. Sistemas de Control Distribuido (SCD).

CAPÍTULO I. Sistemas de Control Distribuido (SCD). 1.1 Sistemas de Control. Un sistema es un ente cuya función es la de recibir acciones externas llamadas variables de entrada que a su vez provocan una o varias reacciones como respuesta llamadas variables

Más detalles

Introducción al osciloscopio

Introducción al osciloscopio Introducción al osciloscopio 29 de abril de 2009 Objetivos Aprender el funcionamiento y el manejo básico de un osciloscopio. Material Figura 1: Montaje de la práctica de introducción al osciloscopio. 1

Más detalles

CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION

CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION Como hemos dicho anteriormente, los instrumentos de medición hacen posible la observación de los fenómenos eléctricos y su cuantificación. Ahora

Más detalles

podemos enfocar al funcionamiento del robot, es decir la parte de electrónica. Para que el

podemos enfocar al funcionamiento del robot, es decir la parte de electrónica. Para que el CAPÍTULO 4 Funcionamiento del Robot Después de analizar paso a paso el diseño y funcionamiento de la interfase, nos podemos enfocar al funcionamiento del robot, es decir la parte de electrónica. Para que

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ENLACE TCPIP

PROCEDIMIENTO DE ENLACE TCPIP DISPOSITIVOS TCP/IP. Los dispositivos TCP/IP son equipos autónomos que funcionan de forma independiente a la PC y que tiene incorporado el procesamiento de identificación por medio de la huella digital,

Más detalles

Digitalización de imágenes con ayuda del histograma

Digitalización de imágenes con ayuda del histograma Digitalización de imágenes con ayuda del histograma Apellidos, nombre Vicente Atienza Vanacloig (vatienza@disca.upv.es) Departamento Centro Informática de Sistemas y Computadores (DISCA) Escuela Técnica

Más detalles

www.fundibeq.org Es de aplicación a aquellos estudios o situaciones en que es necesario priorizar entre un conjunto de elementos.

www.fundibeq.org Es de aplicación a aquellos estudios o situaciones en que es necesario priorizar entre un conjunto de elementos. GRAÁFICOS DE GESTIÓON (LINEALES, BARRAS Y TARTAS) 1.- INTRODUCCIÓN Este documento introduce los Gráficos de Gestión de uso más común y de mayor utilidad: Gráficos Lineales, Gráficos de Barras y Gráficos

Más detalles

CAPITULO 2 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

CAPITULO 2 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES CAPITULO 2 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Todo lo anteriormente mencionado sobre osciloscopios es en relación a un osciloscopio básico. Es decir, existen una serie de características no mencionadas hasta ahora

Más detalles

PRACTICA Nº 4 EL OSCILOSCOPIO

PRACTICA Nº 4 EL OSCILOSCOPIO PRACTICA Nº 4 EL OSCILOSCOPIO Objetivos Comprender el principio de funcionamiento del osciloscopio analógico y estar en capacidad de identificar los diferentes bloques de controles en los instrumentos

Más detalles

Operación de Microsoft Excel. Guía del Usuario Página 79. Centro de Capacitación en Informática

Operación de Microsoft Excel. Guía del Usuario Página 79. Centro de Capacitación en Informática Manejo básico de base de datos Unas de las capacidades de Excel es la de trabajar con listas o tablas de información: nombres, direcciones, teléfonos, etc. Excel puede trabajar con tablas de información

Más detalles

Osciloscopio Funciones

Osciloscopio Funciones Uso del osciloscopio para determinar las formas de onda Uno de los procedimientos para realizar diagnósticos acertados, en las reparaciones automotrices, es el buen uso del osciloscopio. Este instrumento

Más detalles

LA MEDIDA Y SUS ERRORES

LA MEDIDA Y SUS ERRORES LA MEDIDA Y SUS ERRORES Magnitud, unidad y medida. Magnitud es todo aquello que se puede medir y que se puede representar por un número. Para obtener el número que representa a la magnitud debemos escoger

Más detalles

Manual del usuario SoundEarV Medidor de ruido para ordenador personal. www.svantek.es

Manual del usuario SoundEarV Medidor de ruido para ordenador personal. www.svantek.es Manual del usuario SoundEarV Medidor de ruido para ordenador personal www.svantek.es Manual del usuario SoundEarV Felicitaciones por la adquisición del medidor SoundEarV. SoundEarV Mide los niveles de

Más detalles

CÁTEDRA DE IMÁGENES EN MEDICINA VIDEO COLOR Y RGB, ANCHO DE BANDA Y MTF PRÁCTICO Nº 4

CÁTEDRA DE IMÁGENES EN MEDICINA VIDEO COLOR Y RGB, ANCHO DE BANDA Y MTF PRÁCTICO Nº 4 Objetivos: Comprender la codificación del color en la señal de video compuesto y compararla con la del sistema RGB. Conocer y comprender las diferencias entre tinte, saturación y brillo, y cómo se generan

Más detalles

INSTRUCCIÓN DE SERVICIO NOCIONES BÁSICAS PARA DIAGRAMAS DE FLUJO. MICROSOFT VISIO

INSTRUCCIÓN DE SERVICIO NOCIONES BÁSICAS PARA DIAGRAMAS DE FLUJO. MICROSOFT VISIO INSTRUCCIÓN DE SERVICIO NOCIONES BÁSICAS PARA DIAGRAMAS DE FLUJO. MICROSOFT VISIO 2007 Fecha: 23/11/07 Autor: Aurora Estévez Ballester. TGRI Sección Normalización y Proceso Técnico Área de Bibliotecas

Más detalles

ANTECEDENTES TEÓRICOS. EL OSCILOSCOPIO Puesta en funcionamiento

ANTECEDENTES TEÓRICOS. EL OSCILOSCOPIO Puesta en funcionamiento ANTECEDENTES TEÓRICOS EL OSCILOSCOPIO Puesta en funcionamiento Poner a tierra Una buena conexión a tierra es muy importante para realizar medidas con un osciloscopio. Colocar a tierra el Osciloscopio Por

Más detalles

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ INGENIERÍA ELECTRÓNICA MANUAL PRACTICO OSCILOSCOPIO DIGITAL HP 54600B

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ INGENIERÍA ELECTRÓNICA MANUAL PRACTICO OSCILOSCOPIO DIGITAL HP 54600B UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ INGENIERÍA ELECTRÓNICA MANUAL PRACTICO OSCILOSCOPIO DIGITAL HP 54600B HAROLD A. ESQUIVEL C. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 1.1 SISTEMA VERTICAL 1.2 SISTEMA

Más detalles

Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones MANUAL DE USUARIO. Diseño básico para elaboración de banners en Macromedia Fireworks 8

Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones MANUAL DE USUARIO. Diseño básico para elaboración de banners en Macromedia Fireworks 8 MANUAL DE USUARIO Diseño básico para elaboración de banners en Macromedia Fireworks 8 Pág. 1 de 13 ÍNDICE 1. INTRODUCCION... 3 2. EL ESPACIO DE TRABAJO DE FIREWORKS... 3 3. CREAR UN NUEVO DOCUMENTO...

Más detalles

Tema: Central telefónica (central office)

Tema: Central telefónica (central office) Conmutación Guía 2 1 Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Conmutación. Tema: Central telefónica (central office) Objetivos Que el estudiante se familiarice con el funcionamiento y operación

Más detalles

EDICIÓN Y FORMATO (II)

EDICIÓN Y FORMATO (II) EDICIÓN Y FORMATO (II) 1. INTRODUCCIÓN Writer dispone de una serie de barras de herramientas predeterminadas, en las que se encuentran botones de acceso directo a comandos específicos que se activan con

Más detalles

2.1 Planificación del Alcance

2.1 Planificación del Alcance 2. Gestión del Alcance del Proyecto La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para asegurarse que el incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar

Más detalles

RAPID TYPING. Qué es?

RAPID TYPING. Qué es? RAPID TYPING Qué es? Rapid Typing es un programa de mecanografía, orientado a los más pequeños por su música y apariencia, pero válido para cualquiera que quiera aprender a teclear correctamente y con

Más detalles

Índice general de materias LECCIÓN 7 74

Índice general de materias LECCIÓN 7 74 Índice general de materias LECCIÓN 7 74 BUSCAR 74 BUSCAR CON FORMATO 77 REEMPLAZAR 78 REEMPLAZAR CON FORMATO 79 NOTAS AL PIE DE PÁGINA 79 CONFIGURAR LAS NOTAS 81 INSERTAR NOTAS AL PIE 83 MODIFICAR NOTAS

Más detalles

Programa Tracker : Cómo generar Vectores y sumarlos

Programa Tracker : Cómo generar Vectores y sumarlos Programa Tracker : Cómo generar Vectores y sumarlos Esta guía explica cómo usar vectores, la posibilidad de sumarlos, presentar los resultados directamente en pantalla y compararlos de forma gráfica y

Más detalles

3. Dibuje los circuitos que usaría para medir con el osciloscopio los siguientes casos e incluya la posición de los controles

3. Dibuje los circuitos que usaría para medir con el osciloscopio los siguientes casos e incluya la posición de los controles PRÁCTICA No.1 Semana: 12/10/2015 16/10/2015 Tema: Familiarización con el equipo de laboratorio. Objetivo: Desarrollar en el estudiante suficiente habilidad para que utilice adecuadamente los equipos del

Más detalles

DESCRIPCIÓN TÉCNICA SYSTEM MANAGER SOFTWARE (SMS)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA SYSTEM MANAGER SOFTWARE (SMS) DESCRIPCIÓN TÉCNICA SYSTEM MANAGER SOFTWARE (SMS) Dossier Soporte BTP-C, Enero 2003 -pág. A.3-1 - 1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SOFTWARE SUPERVISOR System Manager Software o SMS. Características SMS: Existen

Más detalles

PROYECTO EDUCATIVO LA CALERA

PROYECTO EDUCATIVO LA CALERA Introducción a Excel2000. Es una de las planillas de cálculo, más utilizadas en todo el mercado informático - ahora con la novedosa versión de Excel2000 incorpora un conjunto de características nuevas

Más detalles

Manual de usuario para Android de la aplicación PORTAFIRMAS MÓVIL

Manual de usuario para Android de la aplicación PORTAFIRMAS MÓVIL Manual de usuario para Android de la aplicación PORTAFIRMAS MÓVIL Índice 1 Introducción... 5 1.1 Perfil de la aplicación... 5 1.2 Requisitos técnicos... 5 2 Manual de usuario... 7 2.1 Instalación del certificado...

Más detalles

UNIDAD DE TRABAJO Nº2. INSTALACIONES DE MEGAFONÍA. UNIDAD DE TRABAJO Nº2.1. Descripción de Componentes. Simbología AURICULARES

UNIDAD DE TRABAJO Nº2. INSTALACIONES DE MEGAFONÍA. UNIDAD DE TRABAJO Nº2.1. Descripción de Componentes. Simbología AURICULARES UNIDAD DE TRABAJO Nº2. INSTALACIONES DE MEGAFONÍA UNIDAD DE TRABAJO Nº2.1. Descripción de Componentes. Simbología 2. Auriculares. Descripción. AURICULARES Son transductores electroacústicos que, al igual

Más detalles

generar columnas de texto y números disponer texto en columnas paralelas (para traducciones por ejemplo) situar imágenes junto a textos.

generar columnas de texto y números disponer texto en columnas paralelas (para traducciones por ejemplo) situar imágenes junto a textos. Módulo 3 Herramientas de Cómputo Tablas y Gráficos Las tablas de Word tienen una función similar a las tabulaciones pero con muchas más opciones de formato permitiendo mejores acabados. Mediante tablas

Más detalles

Una vez conocido el manejo básico, antes de venir al Laboratorio a manejarlo, puedes practicar con un osciloscopio virtual en el enlace

Una vez conocido el manejo básico, antes de venir al Laboratorio a manejarlo, puedes practicar con un osciloscopio virtual en el enlace PRACTICA 3. EL OSCILOSCOPIO ANALOGICO 1. INTRODUCCION. El Osciloscopio es un voltímetro que nos permite representar en su pantalla valores de tensión durante un intervalo de tiempo. Es decir, nos permite

Más detalles

Introducción ELECTROTECNIA

Introducción ELECTROTECNIA Introducción Podríamos definir la Electrotecnia como la técnica de la electricidad ; desde esta perspectiva la Electrotecnia abarca un extenso campo que puede comprender desde la producción, transporte,

Más detalles

LECCIÓN B07: CIRCUITOS LIMITADORES Y FIJADORES

LECCIÓN B07: CIRCUITOS LIMITADORES Y FIJADORES LECCIÓN B07: CIRCUITOS LIMITADORES Y FIJADORES OBJETIVOS MATERIAL Pruebas en vacío y en carga en los circuitos limitadores. Utilización de un circuito fijador de límite superior. Utilización de un circuito

Más detalles

Práctica 1: Sencillo Juego en Ensamblador

Práctica 1: Sencillo Juego en Ensamblador Práctica 1: Sencillo Juego en Ensamblador El objetivo de esta práctica es aprender a programar usando el ensamblador 8086 y, en particular, aprender a utilizar las interrupciones de la BIOS y de MSDOS

Más detalles

La ventana de Microsoft Excel

La ventana de Microsoft Excel Actividad N 1 Conceptos básicos de Planilla de Cálculo La ventana del Microsoft Excel y sus partes. Movimiento del cursor. Tipos de datos. Metodología de trabajo con planillas. La ventana de Microsoft

Más detalles

Diapositiva 1 Para presentar los semiconductores, es útil empezar revisando los conductores. Hay dos perspectivas desde las que se puede explorar la conducción: 1) podemos centrarnos en los dispositivos

Más detalles

Espectro de Vega captado el 15-10-2012 (de 19h14 a 19h30 TU) con

Espectro de Vega captado el 15-10-2012 (de 19h14 a 19h30 TU) con Espectro de Vega captado el 15-10-2012 (de 19h14 a 19h30 TU) con SC 8 a f/6.3, cámara QSI y red de difracción Star Analyser 100. Tratamiento del espectro con Visual Spec. Se ve en la imagen Vega (espectro

Más detalles

Dividir automáticamente las palabras en todo un documento

Dividir automáticamente las palabras en todo un documento Guiones Si una palabra es demasiado larga para caber al final de una línea, Word lleva la palabra a la línea siguiente sin dividirla con un guión. Sin embargo, puede utilizar la característica de división

Más detalles

LINE IN, LINE OUT. Asistencia adicional esta disponible en el sitio web de Soporte de Sony esupport.sony.com

LINE IN, LINE OUT. Asistencia adicional esta disponible en el sitio web de Soporte de Sony esupport.sony.com Este documento proporciona recomendaciones generales para la conexión de su reproductor de Blu-ray Disc basado en las configuraciones comunes de cable. Puede personalizar las conexiones que se adapten

Más detalles

Instituto Mar de Cortés Elaborar Documentos en Procesador de Texto

Instituto Mar de Cortés Elaborar Documentos en Procesador de Texto Instituto Mar de Cortés Elaborar Documentos en Procesador de Texto Configurar página Cuando estamos escribiendo en un documento Word es como si lo hiciéramos en una hoja de papel que luego puede ser impresa.

Más detalles

Manual de usuario Sucursal Virtual

Manual de usuario Sucursal Virtual INDICE 1. Introducción 2. Requerimientos 3. Página Inicial 4. Registro 4.1 Registro con tarjeta de débito 4.2 Registro con clave de acceso 5. Acceso a 6. Pestaña Consultas 6.1 Saldo de cuentas 6.1.1 Saldo

Más detalles

Microsoft Excel 2003. Unidad 6. La Hoja de Cálculo

Microsoft Excel 2003. Unidad 6. La Hoja de Cálculo Microsoft Excel 2003 Unidad 6. La Hoja de Cálculo Las hojas de cálculo son aplicaciones informáticas que se suelen incluir con frecuencia dentro de conjuntos de programas más amplios destinados normalmente

Más detalles

Resoluciones de Pantalla.

Resoluciones de Pantalla. Resoluciones de Pantalla. Centro Integral de Capacitación y Productividad. La resolución de pantalla es el número de píxeles que puede ser mostrado en la pantalla. Viene dada por el producto del ancho

Más detalles

SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN TELECOMUNICACIONES ANALÓGICAS (LVSIM -ACOM), MODELO 9480

SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN TELECOMUNICACIONES ANALÓGICAS (LVSIM -ACOM), MODELO 9480 A Telecomunicaciones SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN TELECOMUNICACIONES ANALÓGICAS (LVSIM -ACOM), MODELO 9480 DESCRIPCIÓN GENERAL El Software de simulación en telecomunicaciones analógicas (LVSIM -ACOM) es un

Más detalles

Capítulo 1 CAPÍTULO 1-INTRODUCCIÓN-

Capítulo 1 CAPÍTULO 1-INTRODUCCIÓN- CAPÍTULO 1-INTRODUCCIÓN- 1 1.1 INTRODUCCIÓN El Procesamiento Digital de Señales es un área de la ingeniería que ha estado creciendo rápidamente a través de las últimas décadas. Su rápido desarrollo es

Más detalles

Trabajar con diapositivas

Trabajar con diapositivas Trabajar con diapositivas INFORMÁTICA 4º ESO POWERPOINT Una vez creada una presentación podemos modificarla insertando, eliminando, copiando diapositivas, Insertar una nueva diapositiva.- Para insertar

Más detalles

Resolución de problemas. Temas: VOR e ILS

Resolución de problemas. Temas: VOR e ILS Resolución de problemas. Temas: VOR e ILS Autor: Mario E. Casado García 3er Curso ITT ST Índice 1. Problema tema 5: VOR......3 2. Problema tema 7: ILS.....7 3. Referencias..12 2 1. Problema tema 5: VOR

Más detalles

ZCARTAS: Iniciación a la suma y resta de números enteros... 4. Introducción... 4. Actividad 1: Escenario con cartas numeradas desde -2 hasta 2...

ZCARTAS: Iniciación a la suma y resta de números enteros... 4. Introducción... 4. Actividad 1: Escenario con cartas numeradas desde -2 hasta 2... CONTENIDO ZCARTAS: Iniciación a la suma y resta de números enteros... 4 Introducción... 4 Actividad 1: Escenario con cartas numeradas desde -2 hasta 2... 4 Contenidos trabajados... 4 Instrucciones de Scratch...

Más detalles

Experimento 6 LAS LEYES DE KIRCHHOFF. Objetivos. Teoría. Figura 1 Un circuito con dos lazos y varios elementos

Experimento 6 LAS LEYES DE KIRCHHOFF. Objetivos. Teoría. Figura 1 Un circuito con dos lazos y varios elementos Experimento 6 LAS LEYES DE KIRCHHOFF Objetivos 1. Describir las características de las ramas, los nodos y los lazos de un circuito, 2. Aplicar las leyes de Kirchhoff para analizar circuitos con dos lazos,

Más detalles

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos TEMA 1. Conceptos generales y características fundamentales del programa de tratamiento de textos TEMA 2. Introducción, desplazamiento del cursor,

Más detalles

Paso 1 de 13. Paso 2 de 13. Guía de aprendizaje de Flash CS5 Tutorial 3. Creación de un logotipo textual.

Paso 1 de 13. Paso 2 de 13. Guía de aprendizaje de Flash CS5 Tutorial 3. Creación de un logotipo textual. Guía de aprendizaje de Flash CS5 Tutorial 3. Creación de un logotipo textual. Paso 1 de 13 En este tutorial vamos a crear un logotipo basado en un texto al que aplicaremos algunos efectos utilizando filtros

Más detalles

Este programa mueve cada motor de forma independiente, y cuando termina una línea pasa a la siguiente.

Este programa mueve cada motor de forma independiente, y cuando termina una línea pasa a la siguiente. 1 Programa 1 Utilizando el icono añadimos un movimiento a por cada línea de programa. Podremos usar 8 posibles líneas de programa (Base, Hombro, Codo, Muñeca, Pinza, Salida 1, Salida 2 y línea en blanco).

Más detalles

Traslaciones, Homotecias, Giros y Simetrías

Traslaciones, Homotecias, Giros y Simetrías Traslaciones, Homotecias, Giros y Simetrías Traslaciones Nombre e indicación Comando equivalente Vector entre Dos puntos Vector [A, B] Seleccionamos el icono correspondiente a la herramienta Vector entre

Más detalles

MACROS Y FORMULARIOS

MACROS Y FORMULARIOS MACROS Y FORMULARIOS Para poder realizar formularios en Excel es necesario ubicar el menú programador Qué hacer si no aparece el menú programador? En algunos equipos no aparece este menú, por lo que es

Más detalles

Asignatura: CONTROL CLÁSICO Y MODERNO Departamento de Electrónica Facultad de Ingeniería U.Na.M 2015 GUIA DE LABORATORIO Nº2

Asignatura: CONTROL CLÁSICO Y MODERNO Departamento de Electrónica Facultad de Ingeniería U.Na.M 2015 GUIA DE LABORATORIO Nº2 GUIA DE LABORATORIO Nº2 Universidad Nacional de Misiones MÉTODOS CLÁSICOS PARA MODELACIÓN DE SISTEMAS 1. Objetivo de la práctica. Modelación a través de la Respuesta en frecuencia Este laboratorio tiene

Más detalles

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 15 CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR

Laboratorio de Electricidad PRACTICA - 15 CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR PRATIA - 15 ARGA Y DESARGA DE UN ONDENSADOR I - Finalidades 1.- Estudiar las características de carga y descarga de un circuito R y la temporización implicada en el fenómeno. 2.- Estudiar la constante

Más detalles

Breve introducción a Photoshop

Breve introducción a Photoshop Breve introducción a Photoshop Aunque muchas otras herramientas de retoque de imágenes son más baratas y más fáciles de utilizar, Photoshop es la más destacada para el retoque de imágenes digitales. Como

Más detalles

Medidas de la tensión de salida en variadores de velocidad con osciloscopios digitales ScopeMeter Serie 190 de Fluke

Medidas de la tensión de salida en variadores de velocidad con osciloscopios digitales ScopeMeter Serie 190 de Fluke Aplicación Medidas de la tensión de salida en variadores de velocidad con osciloscopios digitales ScopeMeter Serie 190 de Fluke Por Viditec La utilización de variadores de velocidad o "inversores de frecuencia"

Más detalles

Tema 1. Curso 2015/16 Semestre 1. Supuesto 1. Supuesto 2.

Tema 1. Curso 2015/16 Semestre 1. Supuesto 1. Supuesto 2. Tema 1 Supuesto 1. Curso 2015/16 Semestre 1 Un fabricante de cables de interconexión está diseñando un cable para ser usado como interfaz digital de alta velocidad entre dos equipos. Con el fin de ofrecer

Más detalles

ENTORNO DE TRABAJO DE WORD 2007

ENTORNO DE TRABAJO DE WORD 2007 ENTORNO DE TRABAJO DE WORD 2007 Esta nueva versión de Office no contiene las 4 barras que son comunes a versiones anteriores, en esta ocasión solo contiene una barra llamada barra de título, una banda

Más detalles

El osciloscopio digital

El osciloscopio digital El osciloscopio digital Laboratorio de Circuitos y Sistemas Dinámicos Depto. Electrotecnia y Sistemas 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS... 3 2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES... 3 2.2 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO...

Más detalles

[MyPaint] Guía de inicio

[MyPaint] Guía de inicio Guía de inicio 1 Índice Introducción... 3 Menú principal... 3 Barra de herramientas... 4 Lienzo... 4 Archivo... 5 Editar... 7 Ver... 8 Brocha... 10 Color... 11 Capas... 13 Hoja de pruebas... 15 Glosario...

Más detalles

2. ABRIR UN NUEVO DOCUMENTO DE TRABAJO

2. ABRIR UN NUEVO DOCUMENTO DE TRABAJO 2. ABRIR UN NUEVO DOCUMENTO DE TRABAJO 18 Introducción Hasta ahora hemos visto como abrir una imagen para tratarla en Photoshop CS3, y a guardarla en cualquiera de los estados en los que se encuentre en

Más detalles

Figura 1.12 Señalización analógica y digital de datos analógicos y digitales.

Figura 1.12 Señalización analógica y digital de datos analógicos y digitales. Los datos digitales se pueden representar por señales digitales, con un nivel de tensión diferente por cada uno de los dígitos binarios. Como se muestra en la figura 1.12, éstas no son las únicas posibilidades.

Más detalles

BUSINESS OBJECTS EDICIÓN DE REPORTES NIVEL II

BUSINESS OBJECTS EDICIÓN DE REPORTES NIVEL II BUSINESS OBJECTS EDICIÓN DE REPORTES NIVEL II [Escriba texto] Contenido CAPÍTULO I: ESTRUCTURANDO UN REPORTE... 4 CAPÍTULO II: FICHA DE INFORMES... 5 CAPÍTULO III: BARRA DE HERRAMIENTAS INFORME... 19 EJERCICIOS...

Más detalles

IES MARXADELLA LABORATORIO DE IMAGEN DIGITAL

IES MARXADELLA LABORATORIO DE IMAGEN DIGITAL IES MARXADELLA LABORATORIO DE IMAGEN DIGITAL AJUSTAR Y PERFILAR LOS DISPOSITIVOS. Calibrar un dispositivo consiste en cambiar su comportamiento y llevarlo a una situación estándar, conocida y reproducible

Más detalles

Figura 87. Apariencia física de VIFIBIO

Figura 87. Apariencia física de VIFIBIO 117 9. RESULTADOS El resultado final de este trabajo de grado es un dispositivo llamado VIFIBIO, el cual permite graficar una señal que viene del fisiógrafo ya mencionado anteriormente. Pero detrás de

Más detalles

ResponseCard AnyWhere Guía de usuario

ResponseCard AnyWhere Guía de usuario ResponseCard AnyWhere Guía de usuario Descripción general No tiene un equipo informático, un proyector, un programa de software o el tiempo necesario para una preparación de nivel avanzado? Con ResponseCard

Más detalles

CASO PRÁCTICO DISTRIBUCIÓN DE COSTES

CASO PRÁCTICO DISTRIBUCIÓN DE COSTES CASO PRÁCTICO DISTRIBUCIÓN DE COSTES Nuestra empresa tiene centros de distribución en tres ciudades europeas: Zaragoza, Milán y Burdeos. Hemos solicitado a los responsables de cada uno de los centros que

Más detalles

Caso práctico de Cuadro de Mando con Tablas Dinámicas

Caso práctico de Cuadro de Mando con Tablas Dinámicas 1 Caso práctico de Cuadro de Mando con Tablas Dinámicas Luis Muñiz Socio Director de SisConGes & Estrategia Introducción Hay una frase célebre que nos permite decir que: Lo que no se mide no se puede controlar

Más detalles

Módulo II - Word. Eliminar caracteres... 2. Selección de texto... 2. Selección de una palabra... 4. Selección de varias palabras...

Módulo II - Word. Eliminar caracteres... 2. Selección de texto... 2. Selección de una palabra... 4. Selección de varias palabras... Módulo II - Word Índice Eliminar caracteres... 2 Selección de texto... 2 Selección de una palabra... 4 Selección de varias palabras... 4 Selección de una frase... 5 Selección de un párrafo... 6 Configuración

Más detalles

Un botón puede tener hasta cuatro estados diferentes. Cada estado representa el aspecto del botón en respuesta a un evento del ratón:

Un botón puede tener hasta cuatro estados diferentes. Cada estado representa el aspecto del botón en respuesta a un evento del ratón: Estados de botón Un botón puede tener hasta cuatro estados diferentes. Cada estado representa el aspecto del botón en respuesta a un evento del ratón: El estado Arriba es el estado predeterminado o aspecto

Más detalles

Existen una serie de criterios a tomar en cuenta sobre la información que genera el usuario:

Existen una serie de criterios a tomar en cuenta sobre la información que genera el usuario: Existen una serie de criterios a tomar en cuenta sobre la información que genera el usuario: Su inmunidad al ruido. Algunos bits pueden ser transformado por interferencias en el medio de transmisión. El

Más detalles

CAPÍTULO 4. DISEÑO CONCEPTUAL Y DE CONFIGURACIÓN. Figura 4.1.Caja Negra. Generar. Sistema de control. Acumular. Figura 4.2. Diagrama de funciones

CAPÍTULO 4. DISEÑO CONCEPTUAL Y DE CONFIGURACIÓN. Figura 4.1.Caja Negra. Generar. Sistema de control. Acumular. Figura 4.2. Diagrama de funciones CAPÍTULO 4 37 CAPÍTULO 4. DISEÑO CONCEPTUAL Y DE CONFIGURACIÓN Para diseñar el SGE, lo primero que se necesita es plantear diferentes formas en las que se pueda resolver el problema para finalmente decidir

Más detalles

Práctica 4: EL OSCILOSCOPIO ALUMNO:... GRUPO PRÁCTICAS... OBSERVACIÓN DE MAGNITUDES VARIABLES CON EL TIEMPO MEDIANTE UN OSCILOSCOPIO.

Práctica 4: EL OSCILOSCOPIO ALUMNO:... GRUPO PRÁCTICAS... OBSERVACIÓN DE MAGNITUDES VARIABLES CON EL TIEMPO MEDIANTE UN OSCILOSCOPIO. Práctica 4: EL OSCILOSCOPIO ALUMNO:... GRUPO PRÁCTICAS... OBSERVACIÓN DE MAGNITUDES VARIABLES CON EL TIEMPO MEDIANTE UN OSCILOSCOPIO. Esta práctica persigue dos objetivos: alcanzar una comprensión adecuada

Más detalles

TcpStereo. Versión 1.1. Diciembre 2009 MANUAL DE USUARIO

TcpStereo. Versión 1.1. Diciembre 2009 MANUAL DE USUARIO Versión 1.1 Diciembre 2009 MANUAL DE USUARIO Aplitop S.L. 2009 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (ESPAÑA) www.aplitop.com e-mail: info@aplitop.com INTRODUCCIÓN El presente documento es tan solo una guía práctica

Más detalles

Instrumentación Instrumentos de prueba de audio y vídeo

Instrumentación Instrumentos de prueba de audio y vídeo Dolby utiliza instrumentos de Rohde & Los analizadores de audio y el software de prueba de Rohde & Schwarz permiten a los licenciatarios de Dolby someter sus nuevos equipos a las extensas pruebas de conformidad

Más detalles

Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ingeniería Mexicali

Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ingeniería Mexicali Sumadores En este documento se describe el funcionamiento del circuito integrado 7483, el cual implementa un sumador binario de 4 bits. Adicionalmente, se muestra la manera de conectarlo con otros dispositivos

Más detalles

Presentaciones. Con el estudio de esta Unidad pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:

Presentaciones. Con el estudio de esta Unidad pretendemos alcanzar los siguientes objetivos: UNIDAD 8 Presentaciones Reunión. (ITE. Banco de imágenes) as presentaciones son documentos formados por una sucesión de páginas, llamadas diapositivas, que transmiten información estructurada de manera

Más detalles

GLUING SOLUTIONS DISPOSITIVO DE AHORRO DE ADHESIVO EFFIBEAD MANUAL DE INSTRUCCIONES MA-5104-S 010915

GLUING SOLUTIONS DISPOSITIVO DE AHORRO DE ADHESIVO EFFIBEAD MANUAL DE INSTRUCCIONES MA-5104-S 010915 GLUING SOLUTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES DISPOSITIVO DE AHORRO DE ADHESIVO EFFIBEAD MA-5104-S 010915 Edita: Meler Gluing Solutions, S.A P.I. Los Agustinos, calle G, nave D-43 E - 31160 ORCOYEN Navarra

Más detalles

Puesto que la trama consta de 32 intervalos de tiempo iguales, la duración de cada intervalo o canal será de:

Puesto que la trama consta de 32 intervalos de tiempo iguales, la duración de cada intervalo o canal será de: MÚLTIPLEX MIC DE 30 CANALES Como se ha ido viendo anteriormente, con el uso de técnica MIC (Modulación de Impulsos Codificados), podemos convertir una señal analógica en una señal digital de 64 Kbit/s.

Más detalles

Prensas troqueladoras mecánicas actuadas mediante un servo motor. Por Dennis Boerger, Gerente de Producto: AIDA-America Corporation

Prensas troqueladoras mecánicas actuadas mediante un servo motor. Por Dennis Boerger, Gerente de Producto: AIDA-America Corporation Prensas troqueladoras mecánicas actuadas mediante un servo motor. Por Dennis Boerger, Gerente de Producto: AIDA-America Corporation Por muchos años, los usuarios de prensas mecánicas han tomado como un

Más detalles

GUÍA 8 Tema: Pre-Impresión.

GUÍA 8 Tema: Pre-Impresión. Diseño Digital II. Guía 8 66 GUÍA 8 Tema: Pre-Impresión. Contenidos Impresión. Opciones de salida para impresión en Photoshop. Objetivo Específico Comprender y aplicar las correcciones básicas que photoshop

Más detalles

Manual Impress Impress Impress Impress Impress Draw Impress Impress

Manual Impress Impress Impress Impress Impress Draw Impress Impress Manual Impress Se puede definir Impress como una aplicación dirigida fundamentalmente a servir de apoyo en presentaciones o exposiciones de los más diversos temas, proyectando una serie de diapositivas

Más detalles

CÓMO CREAR NUESTRO CATÁLOGO

CÓMO CREAR NUESTRO CATÁLOGO CÓMO CREAR NUESTRO CATÁLOGO Mediante la aplicación (http://www.prensasoft.com/programas/conline) podemos crear nuestros propios catálogos. Para crear un catálogo necesitamos: - Varios productos que mostrar,

Más detalles

EL OSCILOSCOPIO. El Osciloscopio permite visualizar las formas y variaciones en el tiempo de las señales que se apliquen a sus entradas.

EL OSCILOSCOPIO. El Osciloscopio permite visualizar las formas y variaciones en el tiempo de las señales que se apliquen a sus entradas. EL OSCILOSCOPIO Un Polímetro, ya sea de tipo analógico o digital, informa unicamente de los valores medios o eficaces, ya que su forma de trabajo le impide seguir punto a punto la señal que se le aplique.

Más detalles