Funcionamiento y aplicación del circuito del oscilador colector sintonizado

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Un oscilador es un tipo de un circuito electronico que genera una señal electrónica periódica oscilante, como una onda sinusoidal (o) una onda cuadrada. La función principal de un oscilador es convertir CC (corriente continua) de una fuente de alimentación a una señal de CA (corriente alterna). Estos se utilizan ampliamente en varios dispositivos electrónicos. Los ejemplos generales de señales producidas por osciladores comprenden señales emitidas por los transmisores de un televisor y un transmisor de radio, señales CLK que controlan los relojes de cuarzo y las computadoras. Los sonidos generados por videojuegos y buscapersonas electrónicos. El oscilador se caracteriza a menudo por la frecuencia de la señal de salida. Los osciladores están diseñados principalmente para generar una salida de CA de alta potencia a partir de una fuente de corriente continua que a menudo se denomina inversores.

Los diferentes tipos de osciladores tienen las mismas funciones, que generan un o / p continuo no amortiguado. Pero, la principal diferencia entre los osciladores radica en el método por la energía que se suministra al circuito del tanque para compensar las pérdidas. Los tipos comunes de transistores osciladores incluyen principalmente oscilador colector sintonizado, Oscilador de Hit , Hartley, cambio de fase, puente Wein y un Oscilador de cristal




¿Qué es un oscilador colector sintonizado?

El oscilador colector sintonizado es un tipo de oscilador LC de transistor donde el circuito del tanque consta de un condensador y un transformador, que está conectado al terminal colector del transistor. El circuito de oscilador colector sintonizado es el más simple y el tipo básico de osciladores LC. El circuito del tanque conectado en el circuito del colector funciona como una simple carga resistiva en resonancia y decide la frecuencia del oscilador. Las aplicaciones generales de este circuito incluyen generadores de señales, circuitos osciladores de RF, demoduladores de frecuencia, mezcladores, etc. El diagrama del circuito y el funcionamiento de un oscilador colector sintonizado se discuten y muestran a continuación.

Circuito oscilador colector sintonizado

El diagrama de circuito del oscilador colector sintonizado se muestra a continuación. Para el transistor, las resistencias R1, R2 forman una polarización del divisor de voltaje. La resistencia del emisor 'Re' es la que está destinada a la estabilidad térmica. También detiene la corriente del colector del transistor y el condensador de derivación del emisor 'Ce'. El papel principal de 'Ce' es evitar oscilaciones mejoradas. Si el capacitor de derivación del emisor no está allí, las oscilaciones de CA amplificadas caerán a través de la resistencia del emisor 'Re' y se sumarán al voltaje de base-emisor 'Vbe' del transistor. Y después de esto, esto cambiará las condiciones de polarización de CC. En el circuito de abajo, el primario del transformador L1 y el condensador C1 dan forma al circuito del tanque.



Circuito oscilador colector sintonizado

Circuito oscilador colector sintonizado

Funcionamiento del circuito del oscilador colector sintonizado

Cuando se enciende la fuente de alimentación, el transistor recibe la corriente y comienza a conducir. El condensador 'C1' comienza a cargarse. Cuando el condensador C1 recibe la carga, la carga comienza a descargarse a través de la bobina primaria L1 del transformador.

Cuando el condensador C1 está completamente descargado, la energía del condensador como campo electrostático se moverá al inductor como campo electromagnético. Ahora no habrá más voltaje en el condensador para mantener la corriente a través de la bobina primaria en el transformador que comienza a colapsar. Para resistir esto, la bobina L1 genera una fem trasera que puede cargar el capacitor nuevamente. Luego, el condensador 'C1' se descarga a través de la bobina L1 y la serie es constante. Esta carga y descarga establece una secuencia de oscilaciones en el circuito del tanque.


Las oscilaciones generadas en el circuito del tanque se retroalimentan al terminal base del transistor Q1 por la bobina menor mediante acoplamiento inductivo. La cantidad de retroalimentación se puede regular cambiando la relación de torsión del transformador.

La dirección de la bobina del devanado secundario 'L2' es de tal manera que el voltaje a través de ella será 180 ° de fase opuesta a la del voltaje a través del primario (L1). Por lo tanto, el circuito de retroalimentación genera 180 ° de cambio de fase y el transistor Q1 produce 180 ° de cambio de fase de otro. Como resultado, el cambio de fase total se adquiere entre la entrada y la salida. Es una condición extremadamente necesaria para la retroalimentación positiva y las oscilaciones continuas.

La corriente del colector (CC) del transistor equilibra la energía perdida en el circuito del tanque. Esto se puede hacer adoptando una pequeña cantidad de voltaje del circuito del tanque, fortaleciéndolo y aplicándolo de nuevo al circuito. El condensador 'C1' se puede hacer variable en las aplicaciones de frecuencia variable.

En el circuito del tanque, la frecuencia de las oscilaciones se puede expresar usando la siguiente ecuación.

F = 1 / 2π√ [(L1C1)]

En la ecuación anterior, 'F' denota la frecuencia de oscilación y L1 es la inductancia de la bobina primaria del transformador y C1 es la capacitancia.

Aplicación del circuito oscilador colector sintonizado

Las aplicaciones del oscilador colector sintonizado implican en el oscilador local de una radio. Todos los transformadores introducen 180º de cambio de fase entre primario y secundario.

Los principios de los receptores electrónicos utilizan un circuito LC sintonizado con las siguientes

C1 = 300 pF y L1 = 58,6 μH

La frecuencia de las oscilaciones se puede calcular mediante el siguiente procedimiento

C1 = 300 pF

= 300 × 10−12 F

L1 = 58,6 μH

= 58,6 × 10−6 H

Frecuencia de oscilaciones, f = 1 / 2π√L1C1

f = 1 / 2π √58.6 × 10−6 x300 × 10−12 Hz

1199 × 103 Hz

= 1199 kHz

Por lo tanto, todo esto se trata del funcionamiento y las aplicaciones del circuito oscilador colector sintonizado. Esperamos que comprenda mejor este concepto. Además, cualquier duda sobre este concepto o para implementar los proyectos eléctricos y electrónicos , por favor dé sus valiosas sugerencias comentando en la sección de comentarios a continuación. Aquí hay una pregunta para usted, ¿cuál es la función principal de un oscilador?