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Osciladores LC . Oscilador LC Acción del oscilador Y el efecto del volante Forma de onda de salida Los osciladores LC incluyen los osciladores Hartley y Colpitts.

Osciladores LC. · 2013. 8. 1. · Oscilador Hartley: El oscilador Hartley (figura a) es identificable gracias a que el tanque LC cuenta con un embobinado con derivación central

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Page 1: Osciladores LC. · 2013. 8. 1. · Oscilador Hartley: El oscilador Hartley (figura a) es identificable gracias a que el tanque LC cuenta con un embobinado con derivación central

Osciladores LC. Oscilador LC Acción del oscilador Y el efecto del volante Forma de onda de salida

Los osciladores LC incluyen los osciladores Hartley y Colpitts.

Page 2: Osciladores LC. · 2013. 8. 1. · Oscilador Hartley: El oscilador Hartley (figura a) es identificable gracias a que el tanque LC cuenta con un embobinado con derivación central

Oscilador Hartley:

El oscilador Hartley (figura a) es identificable gracias a que el tanque LC cuenta con un embobinado con derivación central para de ahí obtener la retroalimentación, opera como sigue: En el arranque inicial, aparece una multitud de frecuencias en el colector de Q1, y se acoplan a través de C2 dentro del circuito tanque. El pico de voltaje de polarización en conjunto con el ruido inicial proporciona la energía necesaria para cargar C1. Una vez que se ha cargado parcialmente C1 empieza la acción del oscilador. El circuito tanque solamente oscilara de manera eficiente en su frecuencia de resonancia. Una porción del voltaje del circuito tanque oscilante se deja caer a través de L1b Y se retroalimenta nuevamente a la base de Q1, donde se amplifica. Se obtiene una aproximación cercana para la frecuencia de oscilación del oscilador Hartley con la siguiente fórmula:

Figura a: a) diagrama esquemático; b) circuito equivalente en cd; c) circuito equivalente en ca.

( ) 11121

CLLf

baOSC +

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Oscilador Colpitts:

La operación del oscilador Colpitts es casi idéntica a la del oscilador Hartley. En el arranque inicial, aparece ruido en el colector de Q, y suministra energía al circuito tanque, haciendo que empiece a oscilar. C1a Y C1b constituyen un divisor de voltaje en CA. El voltaje que se deja caer a través de C1b se retroalimenta a la base de Q1 hasta Cc. Hay un cambio de fase de 180 grados de la base al colector de Q1, y un cambio de fase adicional de 180 grados a través de Cl. En consecuencia, el cambio total de fase es de 360 grados y la señal de retroalimentación es regenerativa. La relación de C1a a C1a + C1b determina la amplitud de la señal de retroalimentación.

Con la siguiente fórmula se obtiene una aproximación cercana a la frecuencia de oscilación del oscilador Colpitts:

Formula:

LCf

π21

0 =

en donde L = LI C= (C1a * C1b) / (C1a + C1b))