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Artículo principal : Sonda de prueba § Sondas de osciloscopio

Los cables de prueba abiertos (cables voladores) son susceptibles de capturar interferencias, con lo que no son adecuados para señales de bajo nivel. Además de esto , los cables tienen una alta inductancia, con lo que no son adecuados para las altas frecuencias. La utilización de un cable apantallado (o sea , un cable coaxial) es preferible para las señales de bajo nivel. El cable coaxial asimismo tiene menor inductancia, pero tiene mayor capacitancia: un cable típico de 50 ohmios tiene unos 90 pF por metro. En consecuencia , una sonda coaxial directa de un metro (1×) carga un circuito con una capacitancia de unos 110 pF y una resistencia de 1 megaohmio.Para reducir la carga, se utilizan sondas atenuadoras (por servirnos de un ejemplo , sondas de 10 ×). Una sonda típica usa una resistencia en serie de 9 megaohmios derivada por un condensador de bajo valor para hacer un divisor compensado RC con la capacitancia del cable y la entrada del osciloscopio en lo que sería la calibracion osciloscopio. Las constantes de tiempo RC se ajustan para que coincidan. Por ejemplo , la resistencia en serie de 9 megaohmios es derivada por un condensador de 12,2 pF para una constante de tiempo de 110 microsegundos. La capacitancia del cable de 90 pF paralelamente con la entrada del osciloscopio de 20 pF y 1 megaohmio (capacitancia total de 110 pF) también da una incesante de tiempo de 110 microsegundos. En la práctica, hay un ajuste para que el operador logre igualar con precisión la constante de tiempo de baja continuidad (lo que se llama compensar la sonda). Al igualar las constantes de tiempo, la atenuación es independiente de la continuidad. A bajas frecuencias (donde la resistencia de R es mucho menor que la reactancia de C), el circuito semeja un divisor resistivo; a altas frecuencias (resistencia considerablemente mayor que la reactancia), el circuito parece un divisor capacitivo

El resultado es una sonda compensada para frecuencias modestas. Presenta una carga de unos 10 megaohmios derivada por 12 pF. Esta sonda es una optimización , pero no marcha bien en el momento en que la escala de tiempo se disminuye a varios tiempos de tránsito del cable o menos (el tiempo de tránsito suele ser de 5 ns). En ese intervalo de tiempo, el cable se parece a su impedancia característica, y las reflexiones de la desadaptación de la línea de transmisión en la entrada del osciloscopio y la sonda provocan anillos.diez La sonda actualizada del osciloscopio emplea líneas de transmisión de baja capacitancia con pérdidas y complejas redes de conformación de la frecuencia a fin de que la sonda de diez × funcione bien a múltiples cientos y cientos de megahercios. En consecuencia , hay otros cambios para completar la compensación.11 12Las sondas con una atenuación de 10 :1 son, con bastante , las más comunes ; para señales enormes (y una carga capacitiva ligeramente menor), se tienen la posibilidad de emplear sondas de 100 :1. También hay sondas que contienen interruptores para escoger relaciones de 10 :1 o directas (1:1), pero este último ajuste tiene una capacitancia importante (decenas y decenas de pF) en la punta de la sonda, porque entonces se conecta directamente toda la capacitancia del cable.La mayoría de los osciloscopios proporcionan componentes de atenuación de la sonda, mostrando la sensibilidad efectiva en la punta de la sonda. Históricamente, algunos circuitos de autodetección utilizaban lámparas indicadoras detrás de ventanas translúcidas en el panel para alumbrar distintas partes de la escala de sensibilidad. Para ello , los conectores de la sonda (BNCs editados ) tenían un contacto extra para definir la atenuación de la sonda. (Un determinado valor de resistencia, conectado a tierra, "codifica" la atenuación). Ya que las sondas se desgastan y que los circuitos de autodetección no son compatibles entre las distintas fabricantes de osciloscopios, el escalado de la sonda por autodetección no es eficaz. También , el ajuste manual de la atenuación de la sonda es propenso a errores por parte del usuario. El ajuste incorrecto de la escala de la sonda es un error común, y desvía la lectura en un aspecto de 10 .Las sondas destacables de alta tensión forman atenuadores compensados con la entrada del osciloscopio. Estas tienen un cuerpo de sonda grande, y algunas necesitan completar relativamente un bote que circunda la resistencia en serie con fluorocarbono líquido volátil para mover el aire. El radical del osciloscopio tiene una caja con varios cambios de recorte de la manera de onda. Por seguridad, un disco de barrera mantiene los dedos del usuario alejados del punto examinado. La tensión máxima está en las decenas bajas de kV. (La observación de una rampa de alta tensión puede crear una forma de onda en escalera con pasos en diversos puntos en todos y cada repetición , hasta el momento en que la punta de la sonda esté en contacto. Hasta entonces , un pequeño arco carga la punta de la sonda, y su capacitancia mantiene la tensión (circuito abierto). Conforme la tensión prosigue subiendo, otro arco diminuto carga aún mucho más la punta.)

Asimismo hay sondas de corriente, con núcleos que cubren el conductor que transporta la corriente a investigar. Un tipo tiene un orificio para el conductor, y requiere que el cable se pase por el orificio para un montaje semipermanente o permanente. Sin embargo , otros tipos, usados para pruebas temporales, tienen un núcleo de 2 partes que puede sujetarse cerca de un cable. Dentro de la sonda, una bobina enrollada cerca del núcleo proporciona una corriente a una carga correcta , y la tensión por medio de esa carga es proporcional a la corriente. Una sonda más delicada incluye un sensor de fluído imantado (sensor de efecto Hall) en el circuito imantado. La sonda se conecta a un amplificador, que introduce corriente (de baja frecuencia ) en la bobina para anular el campo detectado; la magnitud de la corriente proporciona la parte de baja frecuencia de la forma de onda de la corriente, hasta la CC. La bobina prosigue captando las altas frecuencias. Hay una red de combinación similar a la de un crossover de altavoz.

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