Osciladores en RF Pr Fernando Cancino Osciladores de

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Osciladores en RF Pr. Fernando Cancino

Osciladores en RF Pr. Fernando Cancino

Osciladores de Onda Senoidal •

Osciladores de Onda Senoidal •

Criterios de Barkhausen •

Criterios de Barkhausen •

Criterios de Oscilación • Hay oscilación en un circuito cuando exista una trayectoria de

Criterios de Oscilación • Hay oscilación en un circuito cuando exista una trayectoria de realimentación que proporcione al menos una ganancia de bucle unitario con desplazamiento de fase nulo (Criterios de Barkhausen). • El factor de Stern del circuito debe ser menor que 1. • El determinante de las ecuaciones de corriente de malla o voltajes de nodo es cero.

Operación del circuito realimentado como oscilador

Operación del circuito realimentado como oscilador

Circuitos Osciladores sintonizados en la entrada y sintonizados en la salida Los diferentes tipos

Circuitos Osciladores sintonizados en la entrada y sintonizados en la salida Los diferentes tipos de osciladores sintonizados con énfasis en Radiofrecuencia: Tipo Oscilador Z 1 Z 2 Z 3 1 Colpitts C C L 2 Hartley L L C 3 Doble sintonía LC LC -

Oscilador Colpitts • Con transistor bipolar:

Oscilador Colpitts • Con transistor bipolar:

Oscilador Colpitts con transistor FET Las ecuaciones son las mismas descritas en la parte

Oscilador Colpitts con transistor FET Las ecuaciones son las mismas descritas en la parte a).

Oscilador Hartley • Con transistor bipolar:

Oscilador Hartley • Con transistor bipolar:

Oscilador Hartley con transistor FET

Oscilador Hartley con transistor FET

Osciladores a Cristal • El cuarzo: Posee la propiedad electromecánica, conocida como efecto "piezoeléctrico“.

Osciladores a Cristal • El cuarzo: Posee la propiedad electromecánica, conocida como efecto "piezoeléctrico“. • El cuarzo tiene la propiedad de deformarse mecánicamente, es decir, aumentar o disminuir su volumen, cuando se le aplica una diferencia de potencial entre sus extremos. Además, este efecto piezoeléctrico es reversible, por lo que, si de alguna forma somos capaces de oprimir un cristal de cuarzo, podríamos observar cómo, durante el tiempo en que el cristal está reduciendo su tamaño, produciría una diferencia de potencial entre sus caras opuestas.

Efecto piezoeléctrico • Un cristal de cuarzo tiene una frecuencia natural de oscilación. Si

Efecto piezoeléctrico • Un cristal de cuarzo tiene una frecuencia natural de oscilación. Si se conecta a una diferencia de potencial, provoca, que este se deforme. Si deja de aplicarse la diferencia de potencial, el cristal tenderá a su forma original. Durante su "vuelta" al estado original, el cristal, comienza a oscilar aumentando y disminuyendo su tamaño hasta que, al cabo de cierto tiempo, se detendrá definitivamente. Este aumento y disminución de tamaño son oscilaciones propias del cristal y a una frecuencia fija que depende exclusivamente del cristal y es lo que se llama frecuencia natural de oscilación.

Oscilador de cristal • El comportamiento eléctrico del cuarzo se puede asemejar al de

Oscilador de cristal • El comportamiento eléctrico del cuarzo se puede asemejar al de una inductancia, una resistencia y un condensador conectados en paralelo con otro condensador. A) Representación de un cristal de cuarzo. B) Equivalente eléctrico de un oscilador piezoeléctrico

Variación en partes por millón (PPM) con respecto a la temperatura en un cristal.

Variación en partes por millón (PPM) con respecto a la temperatura en un cristal.

Características de un cristal • Frecuencia Fundamental y Frecuencia de Sobretono: Debido a que

Características de un cristal • Frecuencia Fundamental y Frecuencia de Sobretono: Debido a que el corte "AT" resonará a números enteros impares múltiplos de la frecuencia fundamental. • Potencia de trabajo: Especificada en micro o milivatios. • Tolerancia en la frecuencia: Máxima desviación permitida y se expresa en partes por millón (PPM) para una temperatura especificada, usualmente 25°C. • Estabilidad de la frecuencia: Máxima desviación en PPM, en un determinado rango de temperatura.

Circuito Eléctrico Equivalente El capacitor Co o capacidad en paralelo, representa la capacidad entre

Circuito Eléctrico Equivalente El capacitor Co o capacidad en paralelo, representa la capacidad entre los electrodos del cristal más la capacidad de la carcasa y sus terminales. R 1, C 1 y L 1 conforman la rama principal del cristal y se conocen como componentes o parámetros.

Curva de Impedancia de un Cristal

Curva de Impedancia de un Cristal

Factor de Calidad (Q) • El factor de calidad (Q) es una medida de

Factor de Calidad (Q) • El factor de calidad (Q) es una medida de la eficiencia de la oscilación. La máxima estabilidad obtenible de un cristal depende del valor de "Q". • En la Figura de la impedancia del cristal, la separación entre las frecuencias serie y paralelo se llama ancho de banda. Cuanto más pequeño el ancho de banda mayor es el "Q". • Cambios en la reactancia del circuito externo tienen menos efecto (menos "pullability") en un cristal de alto "Q" por lo tanto la frecuencia es en definitiva más estable.

Oscilador a Cristal Serie • Utiliza un cristal que está diseñado para oscilar en

Oscilador a Cristal Serie • Utiliza un cristal que está diseñado para oscilar en su frecuencia resonante serie natural. En éste circuito no hay capacitores en la realimentación. • R 1 es utilizado para polarizar el inversor en su región lineal de operación y además provee realimentación negativa al inversor. C 1 es un capacitor de acople para bloquear la componente de continua. R 2 está para controlar la potencia que se entrega al cristal, limitando la corriente a través de él.

Oscilador a Cristal Paralelo

Oscilador a Cristal Paralelo

Oscilador a Cristal Paralelo

Oscilador a Cristal Paralelo

Oscilador a Cristal Paralelo

Oscilador a Cristal Paralelo

Capacidad de Carga (Pullability) • Son los cambios de frecuencia de un cristal, ya

Capacidad de Carga (Pullability) • Son los cambios de frecuencia de un cristal, ya sea de su frecuencia de resonancia natural Fr a una frecuencia FL de una carga resonante, o desde una carga resonante a otra. Esta cantidad depende de la capacidad en paralelo Co, de la C 1 del cristal y la CL de carga.