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INFORME FINAL DE LABORATORIO DE RADIO COMUNICACIONES 201 4 CIRCUITOS OSCILADORES SINUSOIDAL DE ALTA FRECUENCIA I.- Objetivos: Consta de prácticas que tienen por objetivo lograr que los alumnos lleguen a dominar los temas sobreCIRCUITOS OSCILADORES SINUSOIDAL DE ALTA FRECUENCIA. Estos incluyen los siguientes objetivos: Estudio de los sistemas electrónicos usados en radiocomunicación. Análisis y diseño de los sistemas electrónicos. Simular, implementar y analizar un circuito Oscilador Colpitts. estudio y diseño de osciladores de onda sinusoidalde alta impedancia de entrada. Nos limitaremos al estudio de los osciladores de onda sinusoidal, o casos la salida del oscilador es acoplada a una etapa de alta impedancia. II.- Diseño: Tenemos los siguientes diseños de los circuitos armados en el laboratorio: 1

Final Laboratorio N° 2

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INFORME FINAL DE LABORATORIO DE RADIO COMUNICACIONES

INFORME FINAL DE LABORATORIO DE RADIO COMUNICACIONES2014

CIRCUITOS OSCILADORES SINUSOIDAL DE ALTA FRECUENCIA

I.- Objetivos:Consta de prcticas que tienen por objetivo lograr que los alumnos lleguen a dominar los temas sobreCIRCUITOS OSCILADORES SINUSOIDAL DE ALTA FRECUENCIA. Estos incluyen los siguientes objetivos:

Estudio de los sistemas electrnicos usados en radiocomunicacin. Anlisis y diseo de los sistemas electrnicos. Simular, implementar y analizar un circuito Oscilador Colpitts. estudio y diseo de osciladores de onda sinusoidalde alta impedancia de entrada.Nos limitaremos al estudio de los osciladores de onda sinusoidal, o casos la salida del oscilador es acoplada a una etapa de alta impedancia.

II.- Diseo:Tenemos los siguientes diseos de los circuitos armados en el laboratorio: eFigura 1.Diseo del CircuitoIII.- Equipos y Materiales:

BF194resistencias de 1/2 W: 2x22, 2x100, 2x1.5K, 2x4.7K, 2x10K

Un generador de audioUn Osciloscopio

2 Fuentes DC regulables 0 15 VCables delgados

Un multmetroProtoboards

IV.- Procedimiento:

Ve (v)0.250.500.751.001.25

V1(p)1.254.856.958.6510.55

V2(p)1.454.256.608.0610.20

VBE12.1324.1236.5849.3260.60

TABLA 1:Ajuste nuevamente la corriente de emisor y variar la resistencia de colector llene la siguiente tabla.

R35K10K15K20K25K

V1(p)1.254.856.958.6510.55

V2(p)1.454.256.608.0610.20

VBE12.5024.3036.6049.3060.39

TABLA 2:

CargaFrecuencia

50ohmios5KHZ

1M10KHZ

PULLING10.55

TENSIONFRECUENCIA

11V10KHZ

12V20KHZ

13V30KHZ

PUSHING15.62

V.- Grficas:V BE VS V1

IE VS V1

V1 VS R3

V2 VS R3

VI.- Conclusiones: Los osciladores constituyen un elemento fundamental en los sistemas de radiocomunicaciones. Se utilizan fundamentalmente para la traslacin de frecuencias, bien para la modulacin en el transmisor, o bien para la demodulacin en el receptor.

Los osciladores sinusoidales proporcionan seales con forma de onda aproximadamente sinusoidal, y su espectro se caracteriza por presentar una nica lnea espectral (correspondiente a la frecuencia de oscilacin) anulndose la potencia de los armnicos. En un oscilador, en general, se pueden distinguir tres elementos.

Una red de acoplamiento para optimizar el oscilador de acuerdo con las especificaciones requeridas. Esta red (no siempre presente) suele estar constituida por una etapa amplificadora a la salida del oscilador cuyo papel es aumentar la potencia de salida y adaptar impedancias, reduciendo el problema de la deriva de frecuencia debida a la carga.

Cuando un oscilador se conecta a la alimentacin, inicialmente las oscilaciones son nulas. Una pequea variacin de la tensin sobre sus elementos (por ejemplo, debida al ruido trmico) se amplifica automticamente, incrementndose cada vez ms. Si descomponemos el oscilador en dos cuadripolos asociados como se muestra.

La condicin de arranque no es una restriccin seria para la mayora de los transistores siempre que la frecuencia de oscilacin se encuentre por debajo de y la resistencia de carga no sea demasiado baja.

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