eletronica

411 palavras 2 páginas
Prof. Dr. Edilson R. R. Kato

OSCILADORES
Podem ser com saída de onda:
Senoidal
Quadrada
Triangular
Osciladores são amplificadores que geram um sinal de saída sem a necessidade de um sinal de entrada.
São compostos por elementos configurados para ganhos elevados e largura de banda pequena.
Condição de oscilação:
a) Realimentação positiva: o sinal de realimentação deve voltar em fase com o sinal de entrada.
b) O ganho de voltagem global do circuito deve ser maior do que 1: o ganho do amplificador deve ser suficiente para superar as perdas associadas com qualquer rede de realimentação seletiva em relação à freqüência.
Oscilador de rede progressiva:
Baseado em rede progressiva RC de três estágios
1
Freqüência de oscilação: f 
2 6 R.C
Vcc
R1
100K

R
C

R2
22K

R
C

R
C

TR1
BC109

R3
1K

C1
100nF
Vout

C2
47μF

Oscilador de ponte de Wien
Ganho mínimo para se manter a oscilação: Av = 1 + C1/C2 + R2/R1
Com C1 = C2 e R1 = R2  Av = 3.
Freqüência em que o deslocamento de fase é zero: f 
Com C1 = C2 e R1 = R2: f 

1
2RC

1
2 C1.C 2.R1.R 2

R1

R3
10K

C1

+

Saída
C2

R4
1K

R2

Ex1 – Para R1 = R2 = 1KΩ e C1 = C2 = 100nF qual a freqüência de oscilação?
Se f 

1
1
 f 
= 1,59 KHz
2RC
2. 100.10 9.1.10 3

Av > 3  Av = R3/R4  Av = 10
Osciladores com saída de onda quadrada
Multivibradores - Astáveis
Baseados em transistores:
+5V
R3
22K

R1
1K

C1
47nF

TR1
BC108

R4
22K

C2
47nF

R2
1K

Saída

TR2
BC108

T = T1 + T2 onde:
T1 = 0,7.C2.R4

e

T2 = 0,7. C1.R3

T = 0,7(C2.R4 + C1.R3)
Para se obter uma onda quadrada simétrica: T1 = T2  R3 = R4 e C1 = C2
Então T = 1,4. R.C

Oscilador astável único estágio utilizando um amplificador operacional
Saída quadrada
Limiar de saturação positiva: Vut = Vcc(R2/(R1+R2))
Limiar de saturação negativa: Vlt = Vcc(R2/(R1+R2))
T = R.C. ln(1 + 2(R2/R1))
R
50K

Saída

+

R1
1K

C
1μF

R2

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