
Formation oscilloscope
Maîtrisez l'oscilloscope, des bases du panneau avant à l'analyse avancée de l'intégrité du signal. Ce cours couvre les techniques de sondage, le déclenchement, les mesures automatisées, le décodage de protocoles série et l'analyse FFT. Que vous déboguiez des systèmes embarqués ou que vous caractérisiez l'électronique de puissance, vous acquerrez les compétences pratiques nécessaires pour mesurer avec confiance et précision.
Ce que vous allez apprendre:
Vous apprendrez à configurer et à utiliser correctement les oscilloscopes, de la configuration des commandes verticales et horizontales à la sélection de la sonde appropriée pour chaque mesure. Le cours couvre les stratégies de déclenchement qui captent les événements de signal tant courants qu'intermittents, ainsi que les mesures automatisées et les techniques de curseur pour extraire des données précises. Vous décoderez les protocoles série, notamment I2C, SPI, UART et CAN, et appliquerez l'analyse FFT pour diagnostiquer le bruit et les harmoniques. Les sujets avancés comprennent la construction de diagrammes de l'œil, l'acquisition par mémoire segmentée, les mesures en électronique de puissance et l'estimation de l'incertitude de mesure. À la fin, vous disposerez d'un ensemble complet et pratique de compétences pour un travail professionnel avec un oscilloscope.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation oscilloscope
Comment vous pratiquez Formation oscilloscope
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre entreprise et à ses besoins spécifiques.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsIntroduction aux oscilloscopes
Introduction aux oscilloscopes
Leçon 1 • Types d'oscilloscopes
Présente les oscilloscopes analogiques, numériques, à signaux mixtes et sur PC. Aide les étudiants et étudiantes à choisir le bon type d'instrument pour une tâche donnée.
Leçon 2 • Notions de base sur la sécurité et la manipulation
Couvre les règles de sécurité électrique, les pratiques de mise à la masse et la manipulation des sondes pour prévenir les blessures et les dommages à l'instrument. Renforce les habitudes sécuritaires avant le travail en laboratoire.
Leçon 3 • Ce que fait un oscilloscope
Définit le rôle de l'oscilloscope dans la visualisation des signaux électriques dans le temps. Établit le cadre conceptuel pour toutes les techniques de mesure subséquentes.
Leçon 4 • Aperçu des commandes du panneau avant
Cartographie chaque groupe de commandes principal sur un panneau avant d'oscilloscope typique. Les étudiants et étudiantes acquièrent de l'assurance dans la navigation de l'instrument avant de le mettre sous tension.
Leçon 5 • Explication des spécifications clés
Définit la largeur de bande, le taux d'échantillonnage, la profondeur de mémoire et l'impédance d'entrée. Les étudiants et étudiantes interprètent les fiches techniques pour faire correspondre les spécifications de l'instrument aux besoins de mesure.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsSondes et connexions de signal
Sondes et connexions de signal
Leçon 1 • Pratiques exemplaires de mise à la masse et de connexion
Détaille les effets de la longueur du fil de masse, les boucles de masse et les points de connexion appropriés. Une mauvaise mise à la masse est la principale cause de bruit et d'artefacts de sonnerie.
Leçon 2 • Sondes actives et différentielles
Présente les sondes actives pour le travail à haute fréquence et les sondes différentielles pour les mesures flottantes. Les étudiants et étudiantes font correspondre le type de sonde à l'environnement du signal.
Leçon 3 • Procédure de compensation de sonde
Enseigne le processus de compensation étape par étape à l'aide du signal d'étalonnage intégré. Les sondes non compensées provoquent une distorsion de la forme d'onde qui invalide les mesures.
Leçon 4 • Sondes de courant et sondes spécialisées
Couvre les sondes de courant à pince, les sondes haute tension et les sondes logiques. Étend la capacité de mesure au-delà de la détection de tension standard.
Leçon 5 • Principes de base des sondes passives
Explique la construction, l'atténuation et la largeur de bande des sondes passives 1X et 10X. Relie directement le choix de la sonde à la précision de la mesure.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsCommandes verticales et horizontales
Commandes verticales et horizontales
Leçon 1 • Échelle et position verticales
Explique les réglages de volts par division, le décalage de position verticale et l'inversion de voie. Une mise à l'échelle verticale appropriée maximise la précision de la mesure d'amplitude.
Leçon 2 • Réglages de la base de temps horizontale
Enseigne la sélection des secondes par division, la position horizontale et les fonctions de zoom. Les réglages corrects de la base de temps révèlent avec précision la temporisation et la période du signal.
Leçon 3 • Techniques d'affichage multicanal
Gère l'affichage simultané de deux voies ou plus avec une mise à l'échelle indépendante. Les étudiants et étudiantes comparent les signaux et identifient les relations de phase et de temporisation.
Leçon 4 • Modes de couplage d'entrée
Couvre le couplage CC, CA et de masse et le moment d'appliquer chaque mode. Le choix du couplage détermine les composantes du signal qui apparaissent à l'écran.
Leçon 5 • Modes d'affichage de la forme d'onde
Explore les modes d'affichage de persistance, de moyennage, d'enveloppe et de détection de crête. Chaque mode révèle différentes caractéristiques et anomalies du signal.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques de déclenchement
Techniques de déclenchement
Leçon 1 • Rejet du bruit de déclenchement et couplage
Utilise des filtres de couplage de déclenchement et l'hystérésis pour empêcher un déclenchement erroné sur des signaux bruyants. Un déclenchement stable sur des lignes bruyantes nécessite une sélection délibérée du filtre.
Leçon 2 • Déclenchement sur front et sur largeur d'impulsion
Applique le déclenchement sur front pour les signaux périodiques et le déclenchement sur largeur d'impulsion pour des durées d'impulsion spécifiques. Ce sont les types de déclenchement les plus courants en pratique.
Leçon 3 • Notions fondamentales du déclenchement
Définit le niveau de déclenchement, la pente, la source et le délai d'inhibition et leurs rôles dans la stabilité de la forme d'onde. Un déclenchement stable est la condition préalable à toutes les mesures précises.
Leçon 4 • Déclenchement vidéo et sur protocole
Couvre le déclenchement sur les trames de synchronisation vidéo et les trames de protocole série. Permet un affichage stable de la vidéo composite et des signaux de communication intégrés.
Leçon 5 • Types de déclenchement avancés
Présente les déclenchements sur impulsion étroite, parasite, temporisation et séquence pour les événements de signal complexes. Les déclenchements avancés isolent les défauts que le déclenchement sur front ne peut pas capturer.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsMesures automatisées et curseurs
Mesures automatisées et curseurs
Leçon 1 • Mesures de temps automatisées
Mesure automatique de la période, de la fréquence, du rapport cyclique, du temps de montée et du temps de descente. Les mesures de temporisation sont essentielles pour vérifier l'intégrité des signaux numériques.
Leçon 2 • Outils de mesure statistique
Applique les statistiques de minimum, maximum, moyenne et écart type sur plusieurs acquisitions de formes d'onde. Les outils statistiques révèlent la variabilité du signal et la dérive à long terme.
Leçon 3 • Fenêtrage de mesure et niveaux de référence
Limite les mesures à une fenêtre de temps définie et définit des niveaux de seuil personnalisés. Le fenêtrage empêche les régions de signal adjacentes de corrompre les résultats de mesure.
Leçon 4 • Mesures de tension automatisées
Active les mesures intégrées pour les valeurs de crête, RMS, moyenne et d'amplitude. Les étudiants et étudiantes vérifient les lectures automatisées par rapport aux mesures par curseur pour la confiance.
Leçon 5 • Techniques de mesure par curseur
Utilise les curseurs horizontaux et verticaux pour mesurer manuellement l'amplitude, le temps et la fréquence. Les curseurs offrent une flexibilité de mesure lorsque les outils automatisés sont insuffisants.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsFonctions mathématiques et analyse FFT
Fonctions mathématiques et analyse FFT
Leçon 1 • Interprétation des spectres FFT
Lit la fréquence fondamentale, les harmoniques, le plancher de bruit et les composantes parasites à partir de l'affichage FFT. L'interprétation du spectre permet l'analyse des causes profondes des problèmes de signal.
Leçon 2 • Mesures de puissance et de phase
Calcule la puissance instantanée à l'aide du calcul tension fois courant et mesure la différence de phase entre les voies. L'analyse de puissance soutient les tests d'efficacité énergétique.
Leçon 3 • Intégration et différenciation
Utilise l'intégration pour dériver la charge ou l'énergie et la différenciation pour trouver le taux de variation du signal. Ces opérations étendent la capacité de l'oscilloscope à l'analyse basée sur la physique.
Leçon 4 • Opérations de base des voies mathématiques
Effectue l'addition, la soustraction, la multiplication et l'inversion sur les données de voie en direct. Les voies mathématiques permettent les mesures différentielles et les calculs de puissance.
Leçon 5 • Configuration FFT et fonctions de fenêtrage
Configure la transformée de Fourier rapide avec la bonne étendue, la bonne fréquence centrale et le bon type de fenêtre. La sélection de la fenêtre contrôle le fuite spectrale et la résolution en fréquence.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse numérique et de protocole série
Analyse numérique et de protocole série
Leçon 1 • Décodage UART et CAN Bus
Décode le débit en bauds, les bits de données, la parité et les bits d'arrêt UART, ainsi que l'identifiant et les champs de données CAN. Ces bus sont omniprésents dans les systèmes intégrés et automobiles.
Leçon 2 • Recherche de protocole et tables d'événements
Utilise les fonctions de recherche et les tables d'événements pour localiser des valeurs décodées spécifiques sur de longues acquisitions. La localisation rapide des événements remplace le défilement manuel à travers des milliers de trames.
Leçon 3 • Décodage des bus I2C et SPI
Configure l'oscilloscope pour décoder les adresses, les octets de données et les bits ACK I2C, ainsi que les trames SPI. Les superpositions décodées accélèrent le débogage du micrologiciel et du matériel.
Leçon 4 • Voies d'oscilloscope à signaux mixtes
Utilise les voies numériques avec les voies analogiques sur un oscilloscope à signaux mixtes. La capture analogique et numérique simultanée corrèle les signaux physiques avec les états logiques.
Leçon 5 • Notions fondamentales des signaux numériques
Définit les seuils logiques, les temps de préparation et de maintien, et le délai de propagation pour les signaux numériques. Ces paramètres déterminent si les circuits numériques fonctionnent de manière fiable.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsAcquisition avancée et intégrité du signal
Acquisition avancée et intégrité du signal
Leçon 1 • Capture de défauts de longue durée
Combine la mémoire profonde, le taux de mise à jour rapide des formes d'onde et le déclenchement par zone pour détecter les défauts intermittents rares. Une stratégie de capture systématique réduit considérablement le temps de débogage.
Leçon 2 • Diagramme de l'œil et analyse de la gigue
Construit des diagrammes de l'œil à partir de flux de données série et mesure les composantes de la gigue. L'ouverture de l'œil et les marges de gigue prédisent le taux d'erreur binaire dans les liaisons à haute vitesse.
Leçon 3 • Réflexions et effets de ligne de transmission
Identifie les sonneries, les dépassements et les réflexions causés par des désadaptations d'impédance. Les défaillances d'intégrité du signal à haute vitesse sont dominées par les effets de ligne de transmission.
Leçon 4 • Acquisition à mémoire segmentée
Utilise la mémoire segmentée pour capturer efficacement de nombreuses rafales courtes sans gaspiller de mémoire pendant les périodes d'inactivité. La capture de rafales permet l'analyse statistique d'événements répétitifs.
Leçon 5 • Comparaison des modes d'acquisition
Compare les modes d'acquisition par échantillonnage, détection de crête, haute résolution et enveloppe. La sélection du mode détermine si les parasites rares ou les moyennes à faible bruit sont prioritaires.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Étudiants en génie électrique : prêts à passer de la théorie aux travaux pratiques en laboratoire.
Développeurs de systèmes embarqués : devant valider les signaux matériels lors du débogage du micrologiciel.
Amateurs d'électronique : qui construisent des circuits électroniques et souhaitent acquérir des compétences de mesure fiables et professionnelles.
Techniciens entrant dans des rôles de test et de mesure : recherchant une formation structurée sur les instruments rapidement.
Concepteurs de circuits imprimés : vérification de l'intégrité des signaux sur les nouvelles configurations de cartes avant la sortie de production.
Personnes en transition de carrière qui se lancent dans l'électronique : acquérir des compétences pratiques crédibles à partir d'une base solide.
Ce que nos apprenants disent
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