CIRCUITOS OSCILADORES SINUSOIDALES DE ALTA FRECUENCIA

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CIRCUITOS OSCILADORES SINUSOIDALES DE ALTA FRECUENCIA 作者: Mind Map: CIRCUITOS OSCILADORES SINUSOIDALES DE ALTA FRECUENCIA

1. 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.

2. Integrantes:

2.1. -Tolentino Mostacero, Jakyr Steeven 20171463J

2.2. -Vicharra Larianco, Wilfredo 20150172F

2.3. -Vicente Toledo, Enrique Luis 20175012B

3. Simulaciones

4. Simulaciones

5. ¿Qué es un Oscilador? Aporte: Tolentino Mostacero, Jakyr

5.1. Un oscilador es un circuito electronico que apesar de ser alimentado por uan tension continua nos proporciona una salida periódica

5.2. Produce una oscilación propia de frecuencia, forma de onda y amplitud determinadas.

5.3. Crea una señal periódica por si misma, sin la necesidad de aplicarle una señal de entrada

5.4. Es un amplificador realimentado en forma inestable que produce una señal alterna de valor pico constante y a cualquier frecuencia seleccionada

6. ¿Qué sistemas electrónicos contienen osciladores?

6.1. Oscilador de radio frecuencias: Dentro de este sistema electrónico el oscilador se encuentra en el generador de portadora de alta frecuencia el cual puede ser de tipo Colpitts. La señal portadora se crea gracias al oscilador a frecuencias altas con el fin de transmitir radio y/o video enviando una señal de audio o video al aire la cual es escuchada o vista en un receptor de radio o televisión respectivamente.

6.2. Oscilador de audio frecuencias: Con el oscilador por desplazamiento de fase se puede hacer un generador de tonos el cual puede ser usado para verificar el estado de cables telefónicos y coaxiales, prueba y calibración de equipos de telecomunicaciones, identificador de pares en cables multipares y además, como generador de señal de audio para detectar fallas en amplificadores de audio.

6.3. Entre otros sistemas electrónicos que contienen osciladores están las fuentes piloto, relojes y circuitos de sincronización.

7. ¿Qué realimentación se necesita para crear un oscilador sinusoidal? Aporte: Tolentino Mostacero, Jakyr

7.1. Se necesita una realimentacion positiva, para generar un oscilador senusoidal

7.1.1. Grafica de la realimentacion positiva

7.1.1.1. ¿Cuándo es posible la oscilación sinusoidal?

7.1.1.1.1. La oscilación sinusoidal es posible cuando la ganancia alrededor del lazo de realimentación es igual a la unidad y el desplazamiento de fase es cero.

7.1.1.2. Formula de la Ganancia

8. ¿Cómo puede ser una configuración básica para un circuito de realimentación positiva y bajo que condiciones, este circuito llegaría a ser un oscilador sinusoidal?

8.1. El fundamento de cualquier circuito oscilador es un lazo que causa una retroalimentación positiva a una determinada frecuencia.

8.2. La condición matemática para que un circuito oscile puede ser establecido combinando la función de transferencia de la etapa de amplificación G(w) con la etapa de retroalimentación H(w) para que la función de transferencia de lazo cerrado: Vout/Vin=G(w)/(1-H(w)*G(w))

8.3. Ya que no hay entrada en el oscilador, Vin=0, para obtener una salida de voltaje diferente de cero, Vout, el denominador de la expresión debe ser 0. Esto requiere que por lo menos la ganancia de lazo sea igual a uno: G(w)*H(w)=1

8.4. Esta expresión es conocida también como el criterio de Barkhausen en la cual un amplificador retroalimentado actúa como oscilador senoidal si es que la ganancia de lazo es igual a la unidad. En otras palabras, el módulo de la ganancia de lazo deber ser 1 y la fase 0.

9. De los manuales obtener los datos del transistor BF194 o similar.

9.1. Material: Silicio (Si) Polaridad de transistor: NPN

9.1.1. Especificaciones máximas

9.1.1.1. Disipación total del dispositivo (Pc): 0.25 W

9.1.1.2. Tensión colector-base (Vcb): 30 V

9.1.1.3. Tensión colector-emisor (Vce): 20 V

9.1.1.4. Tensión emisor-base (Veb): 5 V

9.1.1.5. Corriente del colector DC máxima (Ic): 0.03 A

9.1.1.6. Temperatura operativa máxima (Tj): 125 °C

9.1.2. Características eléctricas

9.1.2.1. Producto de corriente--ganancia —ancho de banda (ft): 260 MHz

9.1.2.2. Capacitancia de salida (Cc): 1.9 pF

9.1.2.3. Ganancia de corriente continua (hfe): 67

9.1.2.4. Empaquetado / Estuche: X09