OSCILADORES SINUSOIDALES

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OSCILADORES SINUSOIDALES von Mind Map: OSCILADORES SINUSOIDALES

1. 3. ¿Qué realimentación se necesita para crear un oscilador sinusoidal? (Morales Fuentes, George Hender - 20080038D)

1.1. Un oscilador es un circuito realimentado que genera una señal periódica a una frecuencia específica, además, no tiene señal de entrada, por tal motivo, necesita realimentación es positiva.

1.2. NOTA: Cuando son usadas varias etapas de amplificación en una realimentación negativa, los efectos reactivos causan un desplazamiento de fase de 180° a una determinada frecuencia, cambiando la realimentación negativa a realimentación positiva.

2. 6. ¿De los manuales obtener los datos del transistor BF194 o similar? (Morales Fuentes, George Hender - 20080038D)

2.1. El transistor BF194 es un transistor NPN de propósito general con una corriente máxima de colector de 30 mA, y tensión máxima colector - emisor de 20 V.

2.1.1. siendo un transistor de propósito general también se puede usar los modelos:

2.1.1.1. PN2222

2.1.1.2. 2N3904

2.1.1.3. BC547

2.2. Especificaciones del modelo BF194

2.2.1. C - E voltage VCE (max) = 20 V

2.2.2. Collector current IC (max) = 30 mA

2.2.3. Power Disipation PD (max) = 250 mW

2.2.4. DC current gain hFE (max) = 200

2.2.5. C-E feedback capacitance Cre (typ) = 0.95 pF

3. 5. Diseñe el circuito de polarización para una corriente de emisor igual a 100uA, para el circuito de la experiencia, y encuentre además el valor de Rp y R1, para que la corriente dc del emisor varíe entre 0.2 mA y 0.04 mA

3.1. El primer paso para el diseño del circuito, es calcular el cómo este se comporta cuando trabaja en corriente directa.

3.1.1. Para ello, consideraremos a los capacitores como un circuito abierto y a las inductancias como un cortocircuito.

3.1.2. Como los valores admisibles para la ganancia hfe del transistor no son definidos, sino estan en un rando. Podemos usar un valor fijo de este para estimar su comportamiento. Para este caso, estaremos usando un hfe=100. Designaremos como Rn al valor de resistencia equivalente para el arreglo en serie de la resistencia de 12k y el potenciómetro de 25k.

3.1.3. Para Ie=40uA. Mediante la siguiente expresión. Veq=IbReq+Vbe+10kIe En donde Req=Rn//3.3k Por lo que al resolver la ecuación obtenemos: Rn=32.6k (Rp=20.6k)

3.1.4. Para Ie=200uA Usaremos la misma expresión usada en el anterior caso. Veq=IbReq+Vbe+10kIe Reolviendo: Rn≃12k (Rp=0k)

3.2. Una vez calculados los valores, haremos la simulación para corroborar los cálculos.

3.2.1. Ajustaremos el potenciómetro a un valor del 84% (21k), con el cual obtenemos los siguientes valores. Ie=44.9uA

3.2.2. Ahora observaremos los rangos de valores para Ie variando el potenciómetro de su máximo valor a su mínimo. Iemax=190uA Iemin=34.7uA

3.2.3. Podemos observar también que obtenemos un valor muy cercano para Ie=100uA, cuando el potenciómetro está calibrado a un valor del 34%

4. ¿Cómo puede ser una configuración básica para un circuito de realimentación positiva y bajo que condiciones, este circuito llegaría a ser un oscilador sinusoidal? (Bryan Junior Morales Tenorio 20160502I)

4.1. De la imagen:

4.1.1. Gf=1/(1-AF) Se debe cumplir que: 1-AF=0

4.1.1.1. Por lo tanto, para el circuito llegue a ser un oscilador sinusoidal: AF=1/▁0°

4.1.1.1.1. La ganancia del lazo de realimentación es igual a 1 con un ángulo de fase igual 0°

5. 1. ¿Qué es un oscilador? (Matienzo Avila, Victor Hugo - 20122120E)

5.1. Los osciladores senoidales son dispositivos electrónicos capaces de generar una tensión senoidal sin necesidad de aplicar una señal a la entrada. Son ampliamente utilizados, de allí la importancia de su estudio. Puede decirse que los osciladores constituyen el corazón de los sistemas radioeléctricos de comunicaciones.

5.2. Son los circuitos mediante los cuales se generan las portadoras que serán moduladas por las señales de información y las fuentes de señal de las que se obtienen las señales de sincronismo o de reloj en los sistemas digitales. En el caso más general, un oscilador genera una señal senoidal de frecuencia y amplitud constantes. Puesto que las señales generadas por los osciladores constituyen la referencia de frecuencia en los sistemas de comunicaciones resulta indispensable que la frecuencia de la señal generada por ellos sea efectivamente constante, es decir, que no varíe, particularmente en los osciladores de transmisores radioeléctricos.

6. 2. ¿Qué sistemas electrónicos contienen osciladores? (Matienzo Avila, Victor Hugo - 20122120E)

6.1. generadores de portadora de alta frecuencia

6.2. relojes

6.3. fuentes piloto

6.4. circuitos de sincronización