Osciloscópio Digital DSO138: Manual Técnico Completo

Osciloscópio Digital DSO138 — manual técnico completo

Introdução

Neste manual, será apresentado como instalar, configurar e utilizar o Osciloscópio Digital DSO138. Se desejar adquirir este produto, clique aqui.

O Osciloscópio Digital DSO138 (versão 13803K montado) é um instrumento de bancada compacto e de baixo custo, projetado com microcontrolador ARM Cortex-M3 de 32 bits (STM32F103C8T6), desenvolvido com o objetivo de democratizar o acesso à medição e visualização de grandezas e formas de onda elétricas para estudantes, técnicos, hobbystas e engenheiros.

Equipado com um display LCD TFT colorido de 2,4 polegadas (resolução de 320 × 240 pontos e 262 mil cores), conector BNC de entrada e chaves seletoras físicas dedicadas, o DSO138 permite visualizar com clareza sinais de tensão contínua e alternada com largura de banda analógica de até 200 kHz e taxa de amostragem em tempo real de 1 MSps (1 milhão de amostras por segundo). O circuito inclui ainda um gerador interno de onda quadrada para calibração, modos completos de disparo (Trigger Auto, Normal e Single), função de congelamento de tela (HOLD) e cálculo automático de parâmetros fundamentais como amplitude pico a pico (VppV_{pp}), tensão eficaz (VrmsV_{rms}) e frequência.


Especificações técnicas

Principais especificações

ParâmetroEspecificação
ModeloDSO138 (Versão 13803K Montado)
Código / SKU RoboBuildersRB0341
Microcontrolador principalARM Cortex-M3 32-bit (STM32F103C8T6 @ 72 MHz)
DisplayTFT LCD colorido de 2,4 polegadas (Resolução 320 × 240 pontos, 262k cores)
Dimensões da tela52 × 40 mm
Número de canais1 canal analógico
Largura de banda analógica0 a 200 kHz
Taxa máxima de amostragem em tempo real1 MSps (1 milhão de amostras por segundo)
Resolução vertical do ADC12 Bits
Profundidade do buffer de memória1024 bytes (1024 amostras)
Sensibilidade vertical10 mV/div a 5 V/div (escala progressiva 1-2-5 via chaves SEN1 e SEN2)
Erro máximo de sensibilidade< 5%
Impedância de entrada1 MΩ / 20 pF
Tensão máxima de entrada (Sonda 1:1)50 Vpp (50 V pico a pico)
Tensão máxima de entrada (Sonda 10:1)400 Vpp (400 V pico a pico)
Modos de acoplamento de sinalDC (Contínuo), AC (Alternado) e GND (Aterrado)
Faixa de base de tempo horizontal10 µs/div a 50 s/div (escala progressiva 1-2-5)
Modos de disparo (Trigger)Automático (AUTO), Regular/Normal (NORM) e Disparo Único (SING)
Tipos de borda de gatilhoBorda de Subida (Rising Edge) / Borda de Descida (Falling Edge)
Posição horizontal do gatilhoCentro do buffer de amostragem (50%)
Sinal interno de calibraçãoOnda quadrada de 1 kHz / 3,3 Vpp (terminal J2)
Função de congelamento (HOLD)Presente (congela a exibição da forma de onda no display)
Tensão de alimentação9 VDC (Faixa admissível: 8 V a 10 VDC, centro positivo)
Consumo de corrente≈ 120 mA @ 9V
Dimensões da placa (PCB)117 × 76 mm
Conector de entrada analógicaConector BNC padrão
Conector de alimentaçãoJack P4 DC (5,5 × 2,1 mm) e ilhas para solda V+/GND

Características elétricas e operacionais

  • Arquitetura microprocessada ARM de 32 bits: O DSO138 é baseado no microcontrolador STM32F103C8T6 de alto desempenho, executando amostragem de dados pelo conversor analógico-digital (ADC) interno de 12 bits a uma taxa contínua de 1 MSps, garantindo fidelidade de reconstrução gráfica na tela TFT.
  • Tensão de alimentação rigorosamente regulada: O circuito requer fonte de alimentação de 9 VDC estabilizada com capacidade mínima de 200 mA. A placa integra reguladores lineares de tensão (78L05 e 1117-3.3) para fornecer 5V analógico, 3,3V digital e uma linha de polarização negativa para os amplificadores operacionais. Tensões de entrada abaixo de 8V desestabilizam o traço e tensões acima de 10V provocam superaquecimento excessivo dos reguladores.
  • Chaves de seleção por hardware e capacitores de compensação: O sinal de entrada passa por uma cadeia analógica com chave de acoplamento de três posições (CPL) e atenuadores analógicos chaveados (SEN1 e SEN2). Trimmers ajustáveis (C4 e C6) viabilizam a calibração de capacitância parasita, permitindo compensar com perfeição as pontas de prova e cabos BNC.
  • Hardware parcialmente open-source: As informações de circuito e rotinas básicas do DSO138 foram disponibilizadas pelo fabricante de forma aberta, viabilizando o estudo de arquiteturas de instrumentação digital e o desenvolvimento de firmwares customizados pela comunidade técnica.

Descrição do produto

O que é o Osciloscópio Digital DSO138?

O Osciloscópio Digital DSO138 é um equipamento de medição eletrônica portátil de 1 canal analógico, desenvolvido em placa de circuito impresso compacta (117 × 76 mm) com display colorido TFT de 2,4 polegadas integrado. Ele combina um circuito analógico de condicionamento de sinal com um microcontrolador ARM Cortex-M3 de alta velocidade, fornecendo uma solução prática e intuitiva para quem precisa analisar sinais elétricos sem a necessidade de um volumoso e oneroso osciloscópio de bancada tradicional.

O painel frontal do DSO138 divide de maneira didática seus controles: à esquerda, três chaves seletoras mecânicas controlam o acoplamento e o ganho vertical do estágio de entrada; à direita, quatro botões de pressão e um botão de reset permitem navegar pelos menus da tela, alterar a base de tempo horizontal, ajustar a linha de disparo (trigger) e congelar formas de onda para inspeção minuciosa.

Para que serve?

  • Diagnóstico e análise de formas de onda: visualização gráfica de sinais elétricos contínuos e alternados, detecção de ripple em fontes de alimentação e verificação de ruídos de chaveamento em circuitos eletrônicos.
  • Depuração de sinais digitais e PWM: medição de frequência, período e ciclo de trabalho (duty cycle) em sinais PWM de placas como Arduino, ESP32, Raspberry Pi e circuitos integrados temporizadores (como o 555).
  • Ensino e bancada de prototipagem: ferramenta pedagógica ideal para visualização em tempo real do comportamento de circuitos RLC, amplificadores de áudio de baixa frequência e projetos de robótica.

Por que devo usar?

  • Custo-benefício incomparável: oferece as funções analógicas e digitais essenciais de um osciloscópio de bancada por uma pequena fração do investimento necessário em equipamentos profissionais.
  • Controles físicos diretos e intuitivos: a combinação de chaves deslizantes para ganho/acoplamento com botões de seleção rápida agiliza medições rotineiras na bancada.
  • Display colorido nítido com medidas automáticas: a tela TFT de 2,4 polegadas exibe a grade graduada (graticule), a forma de onda destacada e valores instantâneos de amplitude e frequência calculados em tempo real.

Quando devo usar?

O DSO138 é indicado para testes, depuração e manutenção em circuitos de baixa e média frequência (de DC até 200 kHz), tais como:

  • Projetos de robótica educacional e automação microcontrolada;
  • Ensaios com saídas PWM de servos motores, pontes H e drivers de motor;
  • Circuitos de áudio analógico, pré-amplificadores e filtros ativos;
  • Fontes lineares e conversores DC-DC de chaveamento moderado.

⚠️ Atenção: Em virtude da sua taxa de amostragem máxima de 1 MSps e largura de banda analógica de 200 kHz, o DSO138 não deve ser utilizado para inspecionar barramentos digitais de alta velocidade (como barramento SPI acima de 500 kHz, barramento CAN automotivo, interfaces USB ou circuitos de radiofrequência RF). Para esses cenários, recomenda-se a utilização de um osciloscópio digital de bancada de 50 MHz a 100 MHz ou analisador lógico dedicado.

Pinout e diagrama de entradas/saídas

Vista frontal do osciloscópio digital DSO138 montado com tela TFT de 2,4 polegadas Mapeamento de chaves seletoras, botões de comando e pontos de calibração do DSO138

A tabela abaixo detalha todas as chaves, botões, bornes e conectores presentes na placa do osciloscópio DSO138:

Elemento / ControleTipoFunçãoObservação / Modo de Operação
Conector BNC (J1)Entrada AnalógicaEntrada do sinal a ser medidoConexão para cabo com garra jacaré ou ponta de prova BNC padrão 1X / 10X
Terminal de Teste (J2)Saída de SinalSinal de calibração internoSaída de onda quadrada de 1 kHz com amplitude de 3,3 Vpp
Jack DC P4 (J9)AlimentaçãoEntrada de 9 VDCConector 5,5 × 2,1 mm com pino central positivo (+9V)
Ilhas V+ / GNDAlimentaçãoAlimentação alternativaTerminais para soldagem direta de fios ou rabicho de bateria de 9V
Chave CPLChave Deslizante 3PSeleção de acoplamentoGND: zera entrada; AC: bloqueia nível DC; DC: leitura de sinal contínuo e alternado
Chave SEN1Chave Deslizante 3PEscala base de sensibilidade verticalSeleciona o ganho base: 1V, 0.1V ou 10mV por divisão
Chave SEN2Chave Deslizante 3PFator multiplicador de sensibilidadeMultiplica a sensibilidade de SEN1 por: X5, X2 ou X1
Botão [SEL]Push-buttonNavegação entre parâmetrosAlterna o cursor de seleção: Base de Tempo, Modo Trigger, Borda, Nível e Posição
Botão [+]Push-buttonIncremento de valorAumenta o valor do parâmetro atualmente selecionado na tela
Botão [−]Push-buttonDecremento de valorDiminui o valor do parâmetro atualmente selecionado na tela
Botão [OK]Push-buttonCongelamento (HOLD) e medidasToque curto: congela forma de onda (HOLD); Toque longo: ativa exibição de medidas
Botão [RESET]Push-buttonReinicialização do hardwareReinicia o microcontrolador STM32 e recarrega as configurações padrão
Trimmer C4Capacitor VariávelCompensação de alta frequênciaAjusta a linearidade da onda quadrada com SEN1 em 0.1V e SEN2 em X5
Trimmer C6Capacitor VariávelCompensação de alta frequênciaAjusta a linearidade da onda quadrada com SEN1 em 1V e SEN2 em X1

Como fazer a ligação

Requisitos de instalação e alimentação

  1. Fonte de alimentação 9 VDC: Utilize uma fonte chaveada ou linear regulada com saída de 9 VDC e capacidade de corrente de no mínimo 200 mA. A polaridade do conector Jack P4 deve ser rigorosamente centro positivo e anel externo negativo (GND). Também é possível alimentar o instrumento com uma bateria alcalina de 9V (modelo 6F22).
  2. Ponta de prova / Cabos de sinal: O osciloscópio acompanha cabo com terminação BNC e garras jacaré (preta para GND e vermelha para o sinal sob teste). Para sinais acima de 50 Vpp, utilize obrigatoriamente ponta de prova osciloscópica calibrada com atenuação em 10:1 (10X).
  3. Ponto de referência de aterramento (GND comum): Conecte a garra preta do cabo BNC ao polo negativo (GND) do circuito sob teste antes de encostar a garra de sinal no ponto a ser medido.

Diagrama de ligação elétrica

Diagrama de ligação elétrica do osciloscópio digital DSO138

O diagrama ilustra a arquitetura de interligação completa: à esquerda superior, a fonte externa fornece 9 VDC estável ao circuito por meio do Jack P4; à esquerda inferior, o circuito sob medição (como uma placa Arduino) fornece o sinal de referência no pino digital e o retorno ao terra; à direita, os terminais do DSO138 recebem alimentação e sinal nos pontos correspondentes através de fiação ortogonal protegida.

Tabela de conexões dos terminais

Terminal DSO138Tipo de ConectorOrigem / DestinoFinalidade / Operação
Terminal 1: Entrada +9V DCPino Central Jack DC P4 (ou Ilha V+)Polo Positivo da Fonte 9 VDC (+9V)Alimentação da lógica analógica e digital da placa
Terminal 2: Negativo GNDAnel Externo Jack DC P4 (ou Ilha GND)Polo Negativo da Fonte (0V / Terra)Retorno de corrente e referência zero volts
Terminal 3: Entrada Analógica BNCPino Central BNC / Garra VermelhaPonto de Teste do Circuito (+ Sinal)Coleta da forma de onda a ser amostrada e exibida
Terminal 4: Garra Jacaré GNDBlindagem Externa BNC / Garra PretaPonto de Terra (GND) do Circuito TestadoEqualização de potencial e referência de 0V do sinal

Cuidados e observações de segurança

Perigo: Nunca conecte a garra jacaré de aterramento (GND) da ponta de prova a condutores com potencial da rede elétrica (110V/220V AC) ou a fases não isoladas. O GND da ponta de prova é diretamente interligado ao GND da alimentação do instrumento. Conexões indevidas na rede elétrica provocam curto-circuito catastrófico, destruição instantânea do osciloscópio e risco iminente de choque elétrico.

⚠️ Atenção: Respeite rigorosamente a tensão máxima admissível. Na atenuação direta 1:1, nunca ultrapasse 50 Vpp. Caso precise analisar tensões de até 400 Vpp, conecte uma ponta de prova profissional com chave seletora em 10X.

💡 Dica: Para evitar ruídos espúrios e interferências de 60 Hz nas leituras de sinais pequenos (faixa de milivolts), utilize fontes de alimentação lineares de boa qualidade ou bateria alcalina de 9V, mantendo os cabos de teste os mais curtos possíveis.


Como usar

Guia de operação passo a passo

1. Energização inicial

Conecte o plugue da fonte de 9 VDC no conector Jack P4. O display TFT acenderá imediatamente, apresentando brevemente a tela inicial com a versão do firmware e entrando em seguida no modo de medição contínua (RUN).

2. Procedimento de calibração dos capacitores trimmer (C4 e C6)

Caso você tenha acabado de montar o kit ou vá utilizar o osciloscópio pela primeira vez, é indispensável executar a calibração de compensação de frequência utilizando o sinal de teste embutido no terminal J2:

  1. Posicione a chave seletora [SEN1] em 0.1V e a chave [SEN2] em X5 (sensibilidade resultante de 0,5 V/div);
  2. Ajuste a chave de acoplamento [CPL] para a posição DC (ou AC);
  3. Conecte a garra jacaré vermelha da ponta de prova diretamente ao terminal metálico J2 (localizado próximo ao canto superior direito da placa). Mantenha a garra preta de terra desconectada;
  4. Pressione o botão [SEL] até que o retângulo de seleção destaque a base de tempo horizontal, e utilize os botões [+] e [−] para ajustá-la em 0.2ms;
  5. Uma forma de onda quadrada estável de 1 kHz surgirá na tela. Caso a forma de onda deslize horizontalmente, pressione [SEL] até o marcador de gatilho (trigger) e utilize [+] / [−] para estabilizar o traço;
  6. Com uma pequena chave de fenda (preferencialmente de material isolante ou não metálica), gire suavemente o capacitor trimmer C4 até que os cantos superior e inferior da borda de ataque da onda quadrada formem um ângulo reto perfeito (sem arredondamento por subcompensação e sem pico pontiagudo por sobrecompensação);
  7. Mude agora a chave [SEN1] para a posição 1V e a chave [SEN2] para X1 (sensibilidade de 1 V/div), mantendo os demais ajustes inalterados;
  8. Ajuste com a chave de fenda o capacitor trimmer C6 até obter novamente os cantos perfeitamente retos e nítidos na borda de ataque da onda quadrada.

💡 Dica: Os capacitores trimmer giram 360 graus e possuem dois pontos de ajuste simétricos na volta completa. Ajuste para o ponto em que a onda fique mais uniforme e sem picos de overshoot.

3. Ajuste da escala de amplitude vertical

A sensibilidade vertical determina quantos volts cada divisão quadrada do gráfico representa no eixo Y:

  • Tensão por divisão = Valor de SEN1 × Multiplicador de SEN2
  • Exemplos:
    • SEN1 em 1V e SEN2 em X1 \to 1 V/divisão;
    • SEN1 em 1V e SEN2 em X5 \to 5 V/divisão;
    • SEN1 em 0.1V e SEN2 em X2 \to 0,2 V/divisão;
    • SEN1 em 10mV e SEN2 em X1 \to 10 mV/divisão.

4. Ajuste da base de tempo horizontal

  1. Pressione o botão [SEL] até que o cursor retangular verde selecione o valor numérico da base de tempo (ex.: 0.5ms ou 20ms);
  2. Pressione [+] para aumentar o tempo por divisão (visão mais ampla no tempo) ou [−] para diminuir o tempo por divisão (zoom detalhado no período da onda).

5. Ajuste do nível e borda de disparo (Trigger)

  1. Pressione o botão [SEL] para selecionar o indicador de modo de disparo (AUTO, NORM ou SING);
  2. Pressione [SEL] novamente para selecionar o tipo de borda: borda de subida (rising edge) ou descida (falling edge);
  3. Pressione [SEL] mais uma vez para selecionar o cursor de nível de disparo (pequeno triângulo indicador no lado direito da tela) e utilize os botões [+] e [−] para mover o limiar de tensão até que ele cruze a amplitude do sinal.

6. Congelamento de tela e medições automáticas

  • Pressione o botão [OK] uma vez para alternar entre Running (amostragem ao vivo) e HOLD (imagem estática congelada para inspeção);
  • Pressione e mantenha pressionado o botão [OK] por 3 segundos para habilitar ou desabilitar a barra inferior com as medições automáticas calculadas de tensão e frequência.

Modos de operação e ajustes

Modos de acoplamento de entrada (Chave CPL)

  • DC (Direct Current): Mede o sinal elétrico em sua totalidade, exibindo tanto o componente de corrente contínua (offset DC) quanto as oscilações alternadas. É o modo padrão para testar microcontroladores e fontes digitais.
  • AC (Alternating Current): Insere um capacitor em série com a entrada analógica, bloqueando a tensão contínua e permitindo amplificar apenas as pequenas variações alternadas (essencial para medir ripple em fontes de alimentação).
  • GND: Aterra a entrada do amplificador analógico interno, desconectando o sinal da sonda. Permite conferir o alinhamento do nível zero volts no display.

Modos de disparo (Trigger)

  • AUTO (Automático): Atualiza a tela continuamente mesmo quando o sinal não cruza o limiar de gatilho. Ideal para localizar sinais desconhecidos ou verificar rapidamente se há atividade elétrica.
  • NORM (Normal): A tela só é atualizada quando o sinal elétrico cruza o nível de disparo programado na direção da borda selecionada. Se o sinal for interrompido, a última forma de onda permanece congelada na tela.
  • SING (Single Shot / Disparo Único): O osciloscópio permanece em prontidão e, assim que ocorre a primeira transição válida que satisfaz a borda e o nível definidos, captura o evento completo na memória, congela a tela e passa imediatamente para o modo HOLD. Perfeito para analisar pulsos únicos de reset, disparos de sensores e transientes de acionamento.

Exemplos práticos de uso

Neste experimento, mediremos o sinal digital gerado pelo tradicional sketch Blink do Arduino no pino 13, configurado com delay de 100 milissegundos para gerar uma onda quadrada periódica de 5V.

Esquema prático de conexão das pontas de prova do DSO138 no pino 13 e GND do Arduino Forma de onda quadrada periódica de 100 ms capturada na tela do osciloscópio DSO138
Código para o Arduino (IDE Arduino)

Carregue o seguinte código no seu Arduino Uno ou compatível:

// =========================================================================
// RoboBuilders - Teste de Sinal Digital no Pino 13 com Osciloscópio DSO138
// =========================================================================

void setup() {
  // Inicializa o pino digital 13 (LED_BUILTIN) como saída digital
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Coloca o pino 13 em nível lógico ALTO (5V)
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  // Mantém o nível alto ativo por 1000 milissegundos (1 segundo)
  delay(1000);

  // Coloca o pino 13 em nível lógico BAIXO (0V)
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  // Mantém o nível baixo ativo por 100 milissegundos (0,1 segundo)
  delay(100);
}
Conexão física entre os dispositivos
  1. Conecte a garra jacaré preta da ponta de prova ao pino GND do Arduino;
  2. Conecte a garra jacaré vermelha da ponta de prova diretamente ao Pino 13 do Arduino;
  3. Alimente a placa Arduino via cabo USB e o osciloscópio DSO138 com a fonte 9 VDC.
Ajustes recomendados no DSO138
  • Chave [CPL]: DC
  • Chave [SEN1]: 1V
  • Chave [SEN2]: X1 (resultando em 1 V/divisão vertical, onde 5V ocuparão exatamente 5 divisões de altura);
  • Pressione [SEL] até selecionar a base de tempo horizontal e ajuste com os botões [+] e [−] para 20ms por divisão;
  • Pressione [SEL] e configure o modo de disparo para NORM;
  • Ajuste a borda de disparo para subida e regule o nível de trigger em aproximadamente 2,33V;
  • Com os botões de ajuste de posição horizontal e vertical, centralize o gráfico na grade da tela para uma leitura limpa.

Conclusão prática: O visor exibirá com perfeita fidelidade o sinal variando de 0V a 5V com duração em nível baixo correspondente a 100 ms, demonstrando a exatidão das escalas de tempo e tensão do instrumento.


Exemplo 2: Medição de sinal PWM com ciclo de trabalho de 50%

Para analisar sinais modulados por largura de pulso (PWM) amplamente utilizados em controle de servomotores e reguladores de velocidade:

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// RoboBuilders - Gerador de Sinal PWM para análise no DSO138
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const int pinoPWM = 9; // Pino digital 9 (PWM de aproximadamente 490 Hz no Uno)

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(pinoPWM, OUTPUT);
  // Gera onda quadrada PWM com duty cycle de 50% (128 / 255)
  analogWrite(pinoPWM, 128);
}

void loop() {
  // Sinal PWM mantido em execução contínua pelo hardware do microcontrolador
}
  • Conexão: Garra vermelha no Pino 9 do Arduino e garra preta no GND;
  • Ajustes no DSO138:
    • Acoplamento [CPL]: DC;
    • Sensibilidade vertical: 1 V/div (SEN1 em 1V e SEN2 em X1);
    • Base de tempo horizontal: 0.5ms/div;
    • Modo Trigger: AUTO, borda de subida;
  • Resultado na tela: Cada ciclo de 490 Hz possui período de aproximadamente 2,04 ms2{,}04\text{ ms}, ocupando cerca de 4 divisões horizontais completas na escala de 0,5 ms/div, com metade do tempo em nível alto (5V) e metade em nível baixo (0V).

Exemplo 3: Medição de Ripple e Ruído em Barramento de Fonte 5V DC

Para inspecionar a pureza de uma fonte chaveada ou regulador de bancada:

  1. Conecte a garra vermelha na linha positiva (+5V) da fonte e a garra preta no negativo (GND);
  2. Desloque a chave [CPL] para a posição AC (o capacitor de acoplamento filtrará os 5V contínuos, mantendo apenas a ondulação alternada);
  3. Reduza a escala vertical posicionando [SEN1] em 10mV ou 0.1V com [SEN2] em X1 ou X2;
  4. Ajuste a base de tempo para 2ms (para detectar frequências da rede de 60 Hz / 120 Hz) ou 10µs (para ruído de fontes chaveadas em altas frequências);
  5. O valor VppV_{pp} medido na tela corresponderá com precisão ao nível de ripple e ruído elétrico da sua fonte sob teste.

Conclusão

Este manual abordou de forma completa o Osciloscópio Digital DSO138, cobrindo desde suas especificações até a instalação prática e modos de operação:

  • Especificações técnicas: arquitetura ARM Cortex-M3 (STM32F103C8T6), display TFT colorido de 2,4 polegadas, taxa de amostragem de 1 MSps e largura de banda analógica de até 200 kHz;
  • Descrição e pinout: mapeamento integral das chaves seletoras de acoplamento (CPL) e sensibilidade (SEN1/SEN2), botões de navegação e conectores BNC e DC;
  • Como fazer a ligação: requisitos elétricos de alimentação em 9 VDC, diagrama esquemático de conexão com circuitos de teste e cuidados essenciais de isolamento e segurança;
  • Como usar: calibração de precisão com sinal interno de 1 kHz nos trimmers C4 e C6, seleção de modos de disparo e demonstrações práticas com placas Arduino e fontes DC.

Com sua montagem acessível, facilidade de calibração e interface direta, o DSO138 se destaca como um instrumento indispensável na bancada de todo estudante e entusiasta da robótica e eletrônica.

Solução de problemas

Olá! Sou o assistente técnico da RoboBuilders. Descreva seu problema com o Osciloscópio Digital DSO138: Manual Técnico Completo e eu ajudarei a encontrar a solução.

O assistente usa IA e pode errar. Confirme informações críticas no datasheet oficial do fabricante.