Oscilador Clapp

April 4, 2018 | Author: Alvaro Vilchez | Category: Frequency Modulation, Am Broadcasting, Inductor, Transistor, Telecommunications Engineering


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Oscilador ClappEl oscilador Clapp es una versión mejorada del Colpitts. Se caracteriza por utilizar un circuito LC en el que aparecen dos condensadores en una rama y una bobina en serie con un condensador variable en otra. La frecuencia de oscilación es: El oscilador Clapp, al igual que el Colpitts, se puede realizar con un amplificador inversor o con amplificador no inversor. Veamos un Clapp con amplificador inversor Figura de un oscilador Clapp genérico con amplificador inversor. La realimentación es exactamente igual que el circuito oscilador Colpitts con amplificador inversor: intenta identificar cada elemento contrastando este circuito con el genérico. De nuevo. . La realimentación es exactamente igual que el circuito oscilador Colpitts con amplificador no inversor: A continuación se muestra un oscilador Clapp usando un amplificador no inversor (BJT base común).Clapp con amplificador no inversor Figura de un oscilador Clapp genérico con amplificador no inversor. monografias.shtml#ixzz2jWyV2FWi Oscilador Armstrong Figura de un oscilador Armstrong.Figura de un oscilador Clapp con amplificador a transistor. . La frecuencia de oscilación de este circuito es: Leer más: http://www.com/trabajos90/tipos-osciladores/tipososciladores. La frecuencia de oscilación es la de resonancia del circuito tanque de entrada. desplazada 90° de la original. Seguidamente se elimina la portadora de la señal de AM. o reinserción de una nueva es sustitución de una antigua. Su valor es el de la relación de transformación entre L1 y L2. Uno de los primeros sistemas utilizados por los transmisores de radiodifusión FM fue el sistema Armstrong. Por ejemplo. Este proceso de sustitución de portadora. se han creado sistemas para obtener una desviación de banda relativamente ancha con los sistemas PM Armstrong. Esto es suficiente para una comunicación de voz FM con un ancho de banda de 10 kHz. Lo único que ocurre en el desfasador es un desfase de 90° de la señal sin modular. . son necesarias la mezcla y la multiplicación. la multiplicación por sí sola puede ser suficiente para comunicaciones móviles. que la acción de un modulador equilibrado es tal que la portadora de RF se suprime o se anula. la señal de RF está modulada en amplitud por la señal de AF. Tanto la señal de AF moduladora como la señal de RF sin modular se aplican a la entrada del modulador equilibrado. El resultado es una señal de PM. En el sistema Armstrong.monografias. es la correspondiente a un emisor común.shtml#ixzz2jWyaDu8Q Oscilador Armstrong. es difícil obtener desviaciones de frecuencia muy amplias en sistemas de PM. A continuación los circuitos procesan aún más esta señal de FM de banda estrecha produciendo la FM de banda ancha. es típica una desviación de frecuencia de 50 Hz por un MHz de señal. la AM se utiliza para generar las bandas laterales. Leer más: http://www. La señal de RF del oscilador a cristal se aplica al desfasador y al modulador equilibrado. que se ven en los diagramas de bloques El sistema Armstrong utiliza un desfasador y un modulador equilibrado. La energía de la banda lateral del modulador equilibrado se combina entonces con la frecuencia de la portadora de salida en el desfasador. A. pero una emisora de FM requiere una desviación máxima mayor con una frecuencia central menor.com/trabajos90/tipos-osciladores/tipososciladores. La ganancia de la realimentación debe ser tal que produzca también un desfase de 180º. en la que hay un desfase de 180º.La ganancia del amplificador. Una señal de 100 MHz con un factor de multiplicación de 100 presenta una desviación de 5 kHz. Sin embargo. produciéndose las frecuencias de las bandas laterales superior e inferior. se denomina reinserción de portadora. y una nueva portadora. cuya consecuencia será la FM si en primer lugar se integró la señal de audio. dejando sólo la salida de la banda lateral a la salida. pero no podría utilizarse para radiodifusión FM ya que requiere un ancho de banda de 200 kHz. En éste. sustituye a la portadora original. Como dijimos antes. así pues. Sin embargo. Por tanto. dividiéndose ésta en dos mitades. La alimentación en paralelo se efectúa a través de la resistencia del colector. Oscilador Hartley La principal característica de estos circuitos osciladores es que no utilizan una bobina auxiliar para la realimentación. y para conseguir que la oscilación que entró en un principio al circuito sea reforzada. circulando por ella una corriente continua. Existe otro tipo de oscilador muy parecido al de Meissner que se denomina oscilador de Armstrong. La tensión amplificada por el transistor es realimentada hasta el circuito oscilante a través del colector. sino que aprovechan parte de la bobina del circuito tanque. cómo actúa frente a las diferentes tensiones. Una parte de la corriente del circuito oscilante se aplica a la base del transistor a través de un condensador. para lo cual se realiza una derivación de la capacidad total que forma el circuito resonante. pudiendo llegar a conectarse o desconectarse el circuito. En estos circuitos la frecuencia de oscilación depende de la capacidad C y de las dos partes de la bobina. Oscilador Collpitts Este oscilador es bastante parecido al oscilador de Hartley. El circuito oscilante se conecta al colector. no conseguiríamos ningún tipo de oscilación. en esta clase de montajes. aunque también se puede aplicar directamente. intensidades y con los cambios de temperatura. La alimentación serie se produce a través de la bobina. de lo contrario. L1. Para conseguir este efecto tenemos que cuidar que los arrollamientos del transformador estén correctamente conectados porque. Colocamos dos resistencias para polarizar adecuadamente el transistor. L2. Como en todos los circuitos que tengan transistores necesitamos conectar . Comenzaremos con el oscilador Meissner que está compuesto por un circuito oscilante LC. entre una bobina auxiliar y la bobina que compone el circuito tanque. una etapa amplificadora y una realimentación positiva. se coloca en base común. quedando en este caso perfectamente aislados el componente de continua y el componente de alterna de señal. del circuito oscilante. La etapa amplificadora del oscilador está formada por el transistor que. La principal diferencia se produce en la forma de compensar las pérdidas que aparecen en el circuito tanque y la realimentación. En estos osciladores la oscilación desacoplada y amplificada debe ser introducida de nuevo en el circuito oscilante. L1 y L2. la oscilación de la realimentación debe estar en fase con ella. La reacción del circuito se obtiene a través de la fuerza electromotriz que se induce en la bobina. es decir. y que se aplica a la base del transistor a través de un condensador. Una de las características de este oscilador es que la realimentación se produce por medio de un acoplo inductivo. Hay dos formas de alimentar al transistor: en serie y en paralelo. Para que se produzca una frecuencia de oscilación estable hay que tener en cuenta todos los datos del transistor. L1 y L2. es decir. Según donde se coloque la toma intermedia de la bobina se va a producir una amplitud de tensión u otra.Oscilador Meissner Como hemos visto hay muchos tipos de osciladores y cada uno suele llevar el nombre de quien lo diseñó. La tensión de reacción se obtiene de los extremos de uno de los condensadores conectados a la bobina en paralelo. .resistencias para polarizarlos.
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