Jonathan Valduz Numero 25

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
RECEPCIÓN EN AMPLITUD MODULADA
Advertisements

LECCIÓN 10 Dispositivos Gunn
Convertidores CC/CA INVERSORES Tensión continua Tensión alterna
Modelos del Diodo.
CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO.
TRABAJO FISICA ELECTIVO
AMPLIFICADORES CON MOSFET
UNIVERSIDAD CRISTIANA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS.
Introducción a la Electrónica
LÍNEAS DE TRASMISIÓN. LÍNEAS DE TRASMISIÓN Las líneas de trasmisión son las interconexiones que trasmiten la energía electromagnética de un punto a.
Repaso conceptos de electrónica
ELECTRONICA BASICA TRANSISTORES
PRINCIPIOS BASICOS DE FM
ESPE DEEE PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTÍFICA
Líneas de transmisión.
Diodos Electrónica I.
Amplificador Operacional (II)
FÍSICA DE LÁSERES Láser de Silicio Raman de Onda Continua J
LA ELECTRICIDAD.
Fuentes de alimentación reguladas
Familias Lógicas Circuitos Electrónicos Digitales
INSTITUTO TECNOLOGICO DE TOLUCA
Circuitos RC
Elena Abella García COMPONENTES Diodos Transistores.
DIODO TUNEL. CONSTRUCCION INTRODUCCION Para producir una ruptura zener o una descarga de avalancha, se debe dar energía suficiente a los.
Capítulo 3: Junturas.
Diodo túnel.
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO
CIRCUITOS INDUCTIVOS Y CAPACITIVOS
Emisores y receptores.
Capítulo 5: El Transistor de Efecto Campo (FET)
Electrónica Análoga I Prof. Gustavo Patiño. M.Sc, Ph.D. MJ
REPASO DE AMPLIFICACIÓN
Electrónica de Potencia
Elemento de la torre eólica colocado entre las baterías y el circuito de alimentación del hogar, la función del inversor es convertir la corriente continua.
TECNOLOGIA DE SEMICONDUCTORES.
Valor efectivo de una onda sinusoidal
Corriente alterna 1. Generador de corriente alterna. Frecuencia y fase. Valores eficaces. Fasores. 2. Circuito con resistencia, condensador o bobina. Impedancia.
Electrónica Análoga I Prof. Gustavo Patiño. M.Sc, Ph.D. MJ
Fundamentos de las Telecomunicaciones
RECTIFICACIÓN NO CONTROLADA
DETERIORO DE LA TRANSMISIÓN Última actualización:
Clasificación fuentes de poder. Las fuentes de alimentación, para dispositivos electrónicos, pueden clasificarse básicamente como fuentes de alimentación.
Héctor E. Medellín Anaya
Electrónica de Comunicaciones
Banco de Quices G2N14Oswaldo.
Circuitos de excitación y protección.
Amplificador con BJT Análisis de pequeña señal
El átomo ComponenteResistibilidad Plata1,55 x Cobre1,71 x Oro2,22 x Aluminio2,82 x Hierro9,71 x Estaño11,50 x Mercurio95.
Amplificador con BJT Modelos de segundo orden
Modelo de Transistores Bipolares
Configuración de los Transistores
Universidad Tecnológica del Centro Programa de la Asignatura SISTEMAS ELECTRÓNICOS Universidad Tecnológica del Centro Programa de la Asignatura SISTEMAS.
Ondas de voltaje y corriente
ATE-UO Trans 82 N- P+ Canal Fuente (S) Drenador (D) JFET (canal N)
1.3.1 Circuitos Recortadores
Dispositivos de cuatro capas (PNPN)
CAPÍTULO 6. FILTROS GENERALIDADES TIPOS DE FILTROS MODELOS DE FILTROS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENEO
Transistor Emisor-común Características graficas
TEMA I Teoría de Circuitos
TEMA I Teoría de Circuitos
TEMA II Electrónica Analógica
TEMA II Electrónica Analógica
El Transistor BJT como amplificador
Sistemas de modulación exponencial
Osciladores en RF Pr. Fernando Cancino.
Diseño Digital FAMILIA LÓGICA TTL.
CIRCUITOS ELECTRONICOS III
Transistores de efecto campo
Transcripción de la presentación:

Jonathan Valduz Numero 25 Universidad Nacional Experimental del Táchira Departamento de Electrónica OSCILADORES Jonathan Valduz Numero 25

OSCILADORES DE BAJAS FRECUENCIAS. EL GENERADOR DE ONDA CUADRADA El oscilador es el componente circuítal más importante de todo sistema de microondas complejo. • En el receptor cumple la función de oscilador local en la sintonización selectiva de frecuencias. • En el transmisor encuentra aplicación en la generación de la portadora de la señal o de portadoras de frecuencia intermedia. Generador simplificado de onda rectangular o multivibrador.

OSCILADORES DE BAJAS FRECUENCIAS. EL GENERADOR DE ONDA CUADRADA onda triangular y rectangular. El integrador inversor se carga o se descarga través de la tensión de salida del Smitt-Trigger no inversor. El Smitt-Trigger varía el signo de la tensión de salida siempre en el mismo sentido que la tensión de entrada, al alcanzar un determinado nivel la tensión de entrada, con esto es forzado el integrador inversor a cambiar el proceso de carga. A la salida del integrador se genera con esto, una tensión triangular, en el Smitt-Trigger se obtiene una tensión rectangular,

GENERACIÓN DE OSCILACIONES SENOIDALES Circuito equivalente de un oscilador retroalimentado La generación de señales sinodales se puede mostrar por medio de un oscilador LC simplificado. La función básica consiste en disminuir la atenuación en el circuito resonante serie o paralelo, a través de un circuito amplificador que retroalimente la pérdida de energía.

GENERACIÓN DE OSCILACIONES SENOIDALES Oscilador LC simplificado con retroalimentación. ecuación diferencial homogénea no lineal.

OSCILADORES DE UN PUERTO En general un oscilador de un puerto, está formado por: •Un componente que determina la frecuencia de oscilación y que introduce una atenuación de la señal generada. •Una resistencia negativa que actúa como compensador de la atenuación. Los osciladores de un puerto se pueden clasificar, de acuerdo a la curva característica del elemento activo en: De tipo S: • Sólo pueden compensar atenuaciones de forma estable de circuitos resonantes series. • La región de resistencia negativa está caracterizada por un incremento de la corriente. De tipo N: • Compensa atenuaciones de circuitos resonantes paralelos. • La región de resistencia negativa está caracterizada por un incremento de tensión.

OSCILADORES CON DIODO TÚNEL Los diodos túnel están formados por capas pn altamente dopados, con estos dispositivos se pueden diseñar osciladores que operen mas allá de los 100GHz, en comparación con los transistores tiene un efecto de muy baja resistencia. Se pueden generar potencias de salida relativamente pequeñas de 1 a 20mW, debido a la resistencia negativa que aparece para tensiones muy pequeñas. La curva característica se muestra en la figura siguiente: Curva característica del diodo túnel, donde R=RB+RL.

OSCILADORES CON DIODO TÚNEL Con esta curva característica se obtiene el circuito equivalente, el cual esta formado por: Una resistencia negativa –Rn y por, la unión pn formado por la capacidad paralela Cj. Aparecen como componente indeseados: La resistencia de trayectoria RB, y la inductividad de conducción LS. Circuito equivalente de un diodo túnel.

OSCILADORES CON DIODO TÚNEL La respuesta del circuito puede analizarse por medio de la ecuación anterior que se obtiene de tratar un nodo, por lo que se conecta el diodo de acuerdo al circuito siguiente: Circuito externo.