INFORMACIÓN
El RIGOL DHO804 es un osciloscopio digital de alto rendimiento con 70 MHz de ancho de banda y 4 canales analógicos, ideal para visualizar, medir y comparar varias señales electrónicas al mismo tiempo. Incorpora una resolución vertical de 12 bits, velocidad de muestreo en tiempo real de hasta 1.25 GSa/s y profundidad de memoria de hasta 25 Mpts, lo que permite identificar pequeñas variaciones de voltaje y analizar señales de mayor duración con buen nivel de detalle. Además, su sensibilidad vertical desde 500 µV/div y su bajo nivel de ruido facilitan la medición de señales débiles en circuitos analógicos y digitales.
Cuenta con una pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas y resolución de 1024 × 600 píxeles, complementada con controles físicos para realizar ajustes de forma rápida. Incluye funciones como mediciones automáticas, FFT, histogramas, prueba Pass/Fail, voltímetro digital, contador de frecuencia, grabación de formas de onda y decodificación de protocolos UART/RS232, I2C, SPI, CAN y paralelo. Su velocidad de captura de hasta 1,000,000 de formas de onda por segundo en modo UltraAcquire, junto con sus conexiones USB, LAN y HDMI, lo convierte en una herramienta adecuada para laboratorios educativos, reparación electrónica, desarrollo de sistemas embebidos, investigación y pruebas de circuitos con múltiples señales.
Este osciloscopio digital incluye:
- 1 Osciloscopio digital RIGOL DHO804 de 70 MHz y 4 canales.
- 4 sondas pasivas RIGOL PVP3150.
- 1 adaptador o fuente de alimentación.
- 1 cable de alimentación.
- 1 cable de conexión a tierra.
- 1 cable USB.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- Tipo: Osciloscopio Digital
- Marca: Rigol
- Modelo: DHO804
- Ancho de banda analógico: 70 MHz
- Canales analógicos: 4
- Niveles de cuantificación: 4096 niveles.
- Tiempo de subida: ≤5 ns, valor típico.
- Tipo de muestreo: Muestreo en tiempo real.
- Velocidad máxima de muestreo: 1.25 GSa/s.
- Profundidad máxima de memoria: 25 Mpts.
- Captura en modo Vector: Hasta 30,000 formas de onda por segundo.
- Captura en modo UltraAcquire: Hasta 1,000,000 de formas de onda por segundo.
- Grabación por hardware: Hasta 500,000 segmentos.
- Detección de pulsos o glitches: Hasta 1.6 ns.
- Pantalla: Táctil capacitiva multitáctil de 7 pulgadas.
- Resolución de pantalla: 1024 × 600 píxeles.
- Dimensiones: Osciloscopio: 265.36mm x 161.75mm x 77.38mm; Embalaje: 35cm x 25cm x 15cm
- Peso: Osciloscopio: 1.48 kg; Embalaje: 2.78 kg
Alimentación
Pantalla
Velocidad de muestreo
Profundidad de memoria
Sistema vertical
Factores de atenuación de sonda admitidos
Rango de desplazamiento vertical
Sistema horizontal
Modos de adquisición
Escala automática
Voltímetro digital
Contador de frecuencia
Sistema interno
Tipos de disparo disponibles
|
Sistema de disparo o trigger
Disparo por videoCompatible con señales: NTSC, PAL/SECAM, 480p a 60 Hz, 576p a 50 Hz, 720p a 60, 50, 30, 25 y 24 Hz , 1080p a 60, 50, 30, 25 y 24 Hz ; 1080i a 60 y 50 Hz. Búsqueda y navegación
Mediciones automáticas
Mediciones verticales
Mediciones horizontales
Mediciones entre canales
Mediciones con cursores
Funciones matemáticas
Análisis FFT
Análisis de formas de onda
Decodificación de protocolos
Interfaces
|
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Panel frontal

- Pantalla táctil capacitiva de 7”
- Perillas multipropósito
- Analizar clave
- Clave de medida
- Tecla del cursor
- Teclas de herramientas comunes
- Tecla de bloqueo táctil
- Tecla de acción rápida (función autodefinida)
- Controles de disparo
- Controles horizontales
- Controles verticales
- Terminal de salida de señal de compensación de sonda/Terminal de tierra
- Terminal de entrada de disparador externo (solo para modelos de dos canales)
- Terminales de entrada de canales analógicos
- Puerto anfitrión USB
- Tecla de encendido
Panel posterior

- Interfaz de salida auxiliar
- Puerto LAN
- Puerto de DISPOSITIVO USB
- Conector HDMI
- Conector de alimentación USB tipo C
- Orificio de bloqueo de seguridad
- Terminal de tierra
Interfaz de usuario

- Forma de onda View
- Ejecutar etiqueta de estado
- Etiqueta de base de tiempo horizontal
- SampTasa de archivo y etiqueta de profundidad de memoria
- Etiqueta de posición horizontal
- Etiqueta de activación
- Barra de herramientas de función
- Barra lateral de resultados
- Visualización de pantalla dividida
- Área de notificación
- Etiquetas Matemáticas
- Etiquetas de canales
- Icono de navegación de funciones
Ajuste de patas de apoyo
- Ajuste las patas de soporte correctamente para usarlas como soportes para inclinar el osciloscopio hacia arriba para una colocación estable del osciloscopio, así como un mejor funcionamiento y observación.
- También puede plegar las patas de soporte cuando el instrumento no esté en uso para facilitar su almacenamiento o envío, como se muestra en la siguiente imagen.

Cómo compensar las puntas del osciloscopio
Antes de realizar mediciones, es recomendable compensar cada punta para adaptarla al canal del osciloscopio. Una punta mal ajustada puede deformar la señal y generar mediciones incorrectas.
- Conecta la punta al canal que deseas utilizar, por ejemplo, CH1.

- Conecta el clip de tierra al terminal Ground del osciloscopio.
- Coloca la punta en la salida Probe Comp o terminal de señal de compensación.

- Configura en el canal la misma atenuación seleccionada físicamente en la punta, normalmente 10X.
- Presiona Auto para mostrar y estabilizar la señal cuadrada.
- Observa la forma de onda:
- Compensación correcta: la señal presenta esquinas rectas y una parte superior plana.
- Sobrecompensada: aparecen picos elevados en los bordes.
- Subcompensada: los bordes se muestran redondeados.

- Si la señal no es correcta, utiliza la herramienta de ajuste incluida y gira lentamente el tornillo de compensación de la punta hasta obtener una onda cuadrada uniforme.

Repite este procedimiento con cada punta y cada canal antes de realizar mediciones de precisión.
Aplicaciones
- Visualización y análisis simultáneo de hasta cuatro señales analógicas.
- Medición de voltaje, frecuencia, periodo, amplitud, fase y ciclo de trabajo.
- Comparación de señales de entrada, salida, control y retroalimentación en un mismo circuito.
- Desarrollo y depuración de proyectos con Arduino, ESP32, microcontroladores y sistemas embebidos.
- Diagnóstico de fallas en tarjetas electrónicas, módulos y equipos de laboratorio.
- Análisis de fuentes de alimentación, reguladores lineales y convertidores DC-DC.
- Medición de rizado, ruido, transitorios y variaciones de voltaje en líneas de alimentación.
- Verificación de señales PWM utilizadas en motores, servomotores, iluminación LED y sistemas de control.
- Pruebas en drivers de motores DC, motores paso a paso y actuadores electrónicos.
- Análisis de sensores analógicos, digitales y sus señales de respuesta.
- Evaluación de circuitos como amplificadores, filtros, osciladores y temporizadores.
- Comparación de señales de reloj, datos, habilitación y sincronización gracias a sus cuatro canales independientes.
- Decodificación y diagnóstico de comunicaciones UART/RS232, I2C, SPI y CAN.
- Análisis paralelo de buses digitales utilizando los canales analógicos disponibles.
- Identificación de armónicos, ruido e interferencias mediante la función FFT.
- Localización de glitches y eventos intermitentes mediante UltraAcquire, grabación y navegación de formas de onda.
- Realización de pruebas Pass/Fail para inspección repetitiva y control de calidad.
- Medición rápida mediante el voltímetro digital y contador de frecuencia integrados.
- Validación de prototipos y comparación de distintas etapas de procesamiento de una señal.
- Desarrollo y mantenimiento de sistemas de automatización, control y electrónica industrial.
- Documentación de resultados mediante capturas y almacenamiento de formas de onda en memoria USB.
- Supervisión y control remoto desde una computadora mediante USB, LAN y Web Control.
- Uso en laboratorios educativos, universidades, centros de capacitación e investigación.
- Reparación y mantenimiento de equipos electrónicos de consumo, industriales y de comunicaciones.
Recomendaciones de uso
- Conecta el cable de tierra incluido antes de realizar cualquier medición, ya que el DHO804 utiliza alimentación USB-C y sus entradas no están aisladas eléctricamente.
- No realices mediciones flotantes Para circuitos sin referencia a tierra o con alto voltaje, utiliza una sonda diferencial o aislada adecuada.
- Respeta la categoría de medición CAT I y los límites de voltaje de entrada. No conectes directamente el osciloscopio a contactos eléctricos, tableros de distribución o instalaciones de red.
- Utiliza el adaptador especificado para el equipo: 15 V DC, 3 A y 45 W.
- Verifica que el selector físico de cada sonda coincida con la atenuación configurada en el canal, por ejemplo, 1X o 10X.
- Compensa cada sonda antes de utilizarla por primera vez o cuando la cambies de canal. Ajusta la compensación hasta observar una onda cuadrada con bordes definidos y parte superior plana.
- Mantén el cable de tierra de la sonda lo más corto posible, especialmente al medir señales rápidas, para reducir ruido, interferencias y oscilaciones no deseadas.
- Aprovecha los cuatro canales analógicos para comparar diferentes puntos del circuito, como entrada, salida, control y retroalimentación.
- Para obtener la mayor velocidad de muestreo y profundidad de memoria, habilita únicamente los canales necesarios. Al activar más canales, los recursos de adquisición se distribuyen entre ellos.
- Utiliza una velocidad de muestreo varias veces superior a la frecuencia de la señal para representarla correctamente y evitar errores de visualización.
- Selecciona una profundidad de memoria alta para capturar señales durante periodos largos y una menor cuando necesites una respuesta más rápida del equipo.
- Activa el límite de ancho de banda de 20 MHz al medir fuentes de alimentación, señales lentas o rizado, ya que ayuda a reducir el ruido de alta frecuencia.
- Configura correctamente el trigger para estabilizar la señal y detectar pulsos, glitches, ventanas, retardos o errores en protocolos digitales.
- Utiliza el modo UltraAcquire para localizar eventos intermitentes o anomalías difíciles de reproducir.
- Aprovecha la grabación y reproducción de formas de onda para revisar eventos capturados y comparar el comportamiento del circuito durante diferentes pruebas.
- Emplea la función FFT para identificar ruido, armónicos, interferencias y componentes de frecuencia presentes en la señal.
- Utiliza la decodificación de UART/RS232, I2C, SPI y CAN para complementar el análisis eléctrico de los buses de comunicación.
- Para analizar protocolos que requieren varias líneas, distribuye correctamente los canales disponibles antes de iniciar la medición.
- Guarda capturas, configuraciones y formas de onda en una memoria USB para documentar pruebas y repetirlas posteriormente.
- Mantén libres las entradas y salidas de ventilación, dejando aproximadamente 10 cm de espacio alrededor del equipo.
- Coloca el osciloscopio sobre una superficie firme, limpia y seca, lejos de humedad, polvo excesivo, fuentes de calor y ambientes con riesgo de descargas electrostáticas.
- Deja que el equipo alcance una temperatura estable antes de realizar mediciones de precisión y ejecuta la función de autocalibración después de cambios importantes de temperatura.
- Se recomienda realizar una calibración profesional cada 18 meses para conservar la precisión de las mediciones.

Fuente Conmutada 5V 3A
CAU-115A Cautin Tipo Lapiz de 35W 127V con Accesorios
Limpiador de Filamentos para Impresoras 3D
Espuma Limpiadora para Equipos Electrónicos 454 ml SILIMPO
Zener Kit 14 Valores 10 Unidades
Limpiador Electrónico en Aerosol 454 ml SILIJET E-7 Plus
Malla Desoldadora de Cobre 2mm 1.5m CP-2015
Kit de 250 Capacitores Cerámicos
Pasta para Soldar ZJ-18 30g
Tarjeta Gpio Extensión Raspberry Pi + Cable 40 Pin 20cm
Relevador 5V KY-019
Tornillo Milimétrico M3 x 6 mm con Tuerca M3





























Valoraciones
No hay valoraciones aún.