GENERADORES DE SEÑAL

Documentos relacionados
Cuando necesitamos una señal triangular sin más, es decir, de amplitud y frecuencia fijas, utilizamos el circuito de la figura 18.

Electrónica Analógica

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRÓNICA LABORATORIO DE CIRCUITOS II PRÁCTICA N 5 "GENERADORES DE SEÑAL"

Electrónica 1. Práctico 2 Amplificadores operacionales 2

CUESTIONES DEL TEMA - IV

Electrónica Analógica Amplificadores Operacionales Práctica 4

Laboratorio Circuitos no Lineales con AO

1. PRESENTANDO A LOS PROTAGONISTAS...

Practicas de INTERFACES ELECTRO-ÓPTICOS PARA COMUNICACIONES

OSCILADORES SINUSOIDALES Y NO SINUSOIDALES

CIRCUITO DERIVADOR COMPONENTES

Electrónica 1. Práctico 2 Amplificadores operacionales 2

TEMPORIZADOR Objetivos generales. Objetivos específicos. Materiales y equipo. Introducción teórica

6. Amplificadores Operacionales

PRÁCTICA 6. AMPLIFICADOR OPERACIONAL: INVERSOR, INTEGRADOR y SUMADOR

Práctica 2: Amplificador operacional I

AMPLIFICADORES OPERACIONALES. Un Amplificador operacional es un dispositivo con dos puertas de entrada y una de salida, que se caracteriza por tener:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Facultad de Ingeniería Departamento de Ing. Eléctrica Electrónica II

UNIDAD 2: EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL - TEORÍA

CAPITULO XIII RECTIFICADORES CON FILTROS

REGULADOR DE TENSION CONMUTADO (FUENTE SWITCHING) Fuente de tensión continua regulada

1.- La señal de salida v o en t = 5ms. a) -60V b) 60V c) 75V d) -75V. 2.- La señal de salida v o en t = 15ms. a) -60V b) 60V c) 75V d) -75V

ELECTRÓNICA Y CONTROL II Prof. Fabián Villaverde

Componentes Electrónicos. Prácticas - PSPICE. Práctica 5: Amplificadores Operacionales

Amplificadores Operacionales

CONVERTIDOR ELEVADOR Y CONVERTIDOR REDUCTOR

El amplificador operacional en bucle abierto (sin realimentar) se comporta como un comparador analógico simple.

Componentes Electrónicos. Prácticas - PSPICE. Práctica 5: Amplificadores Operacionales

Aplicaciones del diodo

UD10. AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Problemas Tema 6. Figura 6.3

Laboratorio Amplificador Diferencial Discreto

TEMA 3 Amplificadores Operacionales

FUENTES DE ALIMENTACION CONMUTADA INSTRUCTOR RAUL ROJAS REATEGUI

Inversores. Conversión de continua en alterna

SENSORES Y ACONDICIONADORES TEMA 15 (2) CIRCUITOS ACONDICIONADORES DE SENSORES ANALÓGICOS

PRÁCTICA 12. AMPLIFICADOR OPERACIONAL II

PRÁCTICA 1 MODULACIONES LINEALES Modulación en doble banda Lateral: DBL Modulación en banda Lateral Única: BLU

Práctica 2. El Circuito Integrado NE555 como oscilador astable y como detector de pulsos fallidos. 7 El Circuito Integrado NE555: Introducción Teórica

Aplicaciones del diodo

- VI - Generadores de Señales.

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE PROPÓSITO GENERAL

PRÁCTICA 12. AMPLIFICADOR OPERACIONAL II

PREPARACIÓN DE LA PRÁCTICA 2: DIODOS Y ZENERS RECTIFICADORES Y REGULADORES. Hoja de datos del diodo rectificador 1N400X. Valores Máximos Absolutos

II Unidad Diagramas en bloque de transmisores /receptores

TARJETAS PARA EXPERIMENTOS DE ELECTRÓNICA LINEAL SEMICONDUCTORES MOD. MCM3/EV TRANSISTORES Y SUS POLARIZACIONES MOD. MCM4/EV CIRCUITOS AMPLIFICADORES

Cálculo de las tensiones y corrientes en un transistor

Fundamento de las Telecomunicaciones

Parcial_2_Curso.2012_2013

66.08 Circuitos Electrónicos I. Trabajo de Laboratorio V Diseño Analógico

amplificadores de audio

Laboratorio Integrador y Diferenciador con AO

Tema 6 Regulación de velocidad de motores

Contenido. Capítulo 2 Semiconductores 26

i = Is e v nv T ANÁLISIS MATEMÁTICO UTILIZANDO LA CARACTERÍSTICA REAL DEL DIODO (APROXIMACIONES SUCESIVAS)

EC1281 LABORATORIO DE MEDICIONES ELÉCTRICAS PRELABORATORIO Nº 4 PRÁCTICA Nº 5 MEDICIONES CON EL OSCILOSCOPIO

LABORATORIO DE FISICA III PRACTICA 4 TRANSFROMADORES Y RECTIFICADORES

EJEMPLOS DE CIRCUITOS LABORATORIO ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Parcial_1_Curso.2012_2013. Nota:

Amplificador Operacional: caracterización y aplicación

TEMA: OPERADOR COMO COMPARADOR

ELECTRONICA GENERAL Y APLICADA-FACULTAD DE INGENIERIA. UNCuyo - Ing. Roberto HAARTH

2. Calcule la frecuencia de oscilación del oscilador en doble T de la figura 2.

MONITOREO REMOTO MODULACIÓN Y DEMODULACION FM. INTRODUCCIÓN.

Comunicaciones en Audio y Vídeo. Laboratorio. Práctica 4: Modulaciones Analógicas. Curso 2008/2009

Mantenimiento de equipos electrónicos. El generador de funciones y el generador de baja frecuencia.

Tutorial de Electrónica

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE MECANICA ELECTRICA LABORATORIO DE ELECTRONICA PENSUM ELECTRÓNICA

Verificar experimentalmente la operación teórica del oscilador basado en el puente de Wien.

CAP IX ELECTRONICA III TEMA: AMPLIFICADORES OPERACIONALES DIFERENCIALES DE CORRIENTE LM Electronica III-FNI-UTO

EJEMPLOS DE CIRCUITOS LABORATORIO ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Práctica Nº 5 AMPLIFICADORES OPERACIONALES.

Práctica Nº 4 - Aplicaciones del Amplificador Operacional con realimentación

COMPARADORES. Objetivos generales. Objetivos específicos. Materiales y equipo. Introducción teórica

Función de Transferencia

2 Electrónica Analógica TEMA II. Electrónica Analógica

Análisis a gran señal del amplificador diferencial básico con BJT s

MÓDULO Nº9 AMPLIFICADORES OPERACIONALES. Explicar que es un amplificador operacional. Entender el funcionamiento de los circuitos básicos con OP AMP.

Escuela Universitaria Politécnica Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electrónica Industrial Electrónica de Potencia. Nombre y apellidos:

PROBLEMAS DE EXAMEN. 1.- La figura representa un convertidor alterna/alterna con control por fase bidireccional con carga resistiva:

El pequeño círculo de la NO-O aporta un NO funcional a la salida, de modo que invierte los estados de la misma.

1.- Tensión colector emisor V CE del punto Q de polarización. a) 10,0 V b) 8,0 V c) 6,0 V

TEMA 7. FAMILIAS LOGICAS INTEGRADAS

Práctica No. 5 Circuitos RC Objetivo Ver el comportamiento del circuito RC y sus aplicaciones como integrador y diferenciador

ELECTRONICA GENERAL. Tema 6. El Amplificador Operacional. 1.- En un amplificador operacional ideal, el CMRR es a) Infinito b) Cero c) 3dB

TEMA 2: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Verificación de un Oscilador Controlado por Tensión (VCO)

DESCRIPCIÓN DEL TIRISTOR

Laboratorio de Electrónica II Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática. Guía de Prácticas

Diseño de un generador de funciones Capítulo II Antecedentes

Electrónica 2. Práctico 2 Osciladores

Necesita Corriente Alterna. Generador de Tensión Continua CARGA A

Las fuentes de alimentación

TEMA 6 AMPLIFICACIÓN. AMPLIFICADORES OPERACIONALES

CIRCUITOS COMPARADORES DE TENSION

Teoría de Circuitos: amplicadores operacionales

ELECTRONICA GENERAL. Tema 3. Circuitos con Diodos.

Circuitos Electrónicos Digitales Práctica 1 Introducción al laboratorio de circuitos

FÍSICA II Ing. Pablo M. Flores Jara Ing. Pablo M. Flores Jara

Transcripción:

GENERADORES DE SEÑAL Muchos dispositivos electrónicos necesitan para su correcto funcionamiento señales que varíen su amplitud en función del tiempo de forma repetitiva. Este tipo de señales las producen los llamados osciladores o generadores de'señal. Este tipo de circuitos forma parte de un gran número de equipos, desde los receptores de radio comunes hasta los más complejos sistemas de radar y IQS superordenadores, pasando por instrumentos de laboratorio utilizados para ajustar, examinar o reparar otros equipos electrónicos (fig. 1}. A lo largo de la presente unidad, vamos a conocer algunos montajes con amplificado res operacionales que proporcionan a su salida distintas formas de señal, de forma que podamos escoger la más adecuada para cada caso concreto. Osciladores y formas de onda Los dispositivos que vamos a estudiar reciben en otros libros los nombres de oscilador o generador de señal, según las preferencias del autor. En nuestro caso, utilizaremos uno u otro término de forma indistinta. Un oscilador es un circuito capaz de proporcionar a su salida una señal periódica de frecuencia yamplitud determinadas. La frecuencia de salida viene determinada por el valor de los componentes utilizados en el circuito. En algunos montajes específicos puede variar en función de una magnitud aplicada desde el exterior, que puede ser; por ejemplo, un nivel de tensión. 1

El funcionamiento de todos los osciladores se basa en la realimentación positiva de un amplificador. Esto obliga a la salida del amplificador a variar su valor entre dos niveles de tensión extremos, de forma altemativaxcon el uso de un-sistema de conmutación.:- -;j>':: ~ Según la forma de la señal de salida (fi9. 2), podemos claslñééíños osciladores en dos grupos, ya que la estructura de los circuitos utilizados en ambos es claramente distinta.'- <" ~,. I o n 1 ~ J U t o /\ t O h U<. ni t I ~idal 1 Cuadrada Triangular Diente de sierra Fíg. 2. Distintas formas de onda. En el primer grupo están los osciladores que generan formas de onda cuadradas, triangulares, en diente de sierra, etc. Se les denomina oscilado res de relajación y basan su funcionamiento en la carga y descarga de un condensador a través de una resistencia. En el segundo grupo tenemos los osciladores que proporcionan una forma de onda senoidal, llamados osciladores armónicos. " Generador de señal cuadrada Mediante el uso de un solo amplificador operacional podemos obtener fácilmente un circuito que proporcione una señal cuadrada, con una amplia gama de frecuencias. Se pueden conseguir desde valores inferiores a 1 Hz hasta otros relativamente altos (unos pocos MHz), según cuáles sean las características del tipo de operacional elegido. El circuito en cuestión es el que se muestra en la figura 3. En la figura 3, el amplificador operacional forma, junto a R 2 y Rt. una báscula de Schmitt, en la que la tensión de entrada se toma de los bornes de un condensador. 1---------, Vc~---- I >------+-----Q V s C, 1 -vcc Fig. 3. Generador de señal cuadrada. 2

Cuando el circuito es accionado, el offset natural del dispositivo sirve como arranque automático de tensión. ' La tensión de salida Vo va a ser positiva o negativa, y la realimentación también lo será a través de R 2 y Rl, llevando la salida a saturarse. Por ejemplo, si el nivel de salida Vo es alto, entonces el condensador C l se cargará a través de hasta que el nivel de tensión en la entrada (-) exceda el de la entrada no inversora. En ese preciso instante, la salída se conmutará a la polaridad contraria, y el condensador entonces se descargará y cargará hasta que de nuevo alcance el nivel de la entrada no inversora, continuando la oscilación. Corno los niveles de salida positivos y negativos son de la misma duración, resultarán semiciclos del 50% del tiempo completo; el período T será: a) Tensión en el condensador -vcc b) Señal de salida Esta fórmula puede simplificarse considerablemente para los siguientes casos particulares: - Si R, = R 2 ; T ~ 2R 3 C 1. - Si R 2 == 10R}; T ~ 0,36R 3 C. - Si R = lor 2 ; T ~ 6 CI 3

Generador de impulsos En ocasiones, el tiempo en estado alto tiene Que ser menor Que el bajo o viceversa (fig. 5). Entonces incluimos sobre el circuito base del generador de señal cuadrada unas variantes, para que los dos semiciclos de la señal de salida no sean de igual duración. Un generador de impulsos proporciona a la salida una señal de forma cuadrada y distinta duración para cada uno de los dos semiciclos. La duración de éstos puede ser fija o variable mediante la actuación sobre alguno de sus componentes. Al observar la figura 6, apreciamos que la resistencia por la que accede la corrien- '., te al condensador del circuito primitivo ha sido sustituida por dos ramas. Cada una de éstas está constituida por una resistencia y un diodo. Estos últimos, D 1 y D2, están polarizados inversamente uno respecto del otro, de tal forma que, cuando uno conduce, el otro permanece bloqueado. -- I o, R, -I R 2 +Vcc Ve V s C;1 - Vcc R4 ~. t L Fig. 5. Señal proporcionada de impulsos. por un generador Fig. 6. Generador de impulsos. Con esta variación conseguimos que la corriente de carga del condensador en un sentido sea independiente de la corriente en sentido contrario (fig. 7). V p Ve V v 1\ 1\ +~"h n ~ ""J ~ ~ -vjl-j U ~ al Tensión en el condensador bl Señal de salida Fig. 7. Señales en un generador de impulsos. 4

Cuando la salida Vs está en estado alto (th), el condensador se carga a un valor positivo a través del diodo D 2 y la resistencia R2, mientras que la circulación de corriente por la otra rama permanece bloqueada. Por el contrario, cuando la salida pasa a nivel bajo (td, deja de conducir la rama de D 2 y son D, y R, los que controlan la carga del condensador. Para calcular los tiempos th y tl, recordamos la fórmula general cuando éstos eran iguales [1]. Sabemos que: T = 2 R e -In (1 + ~-) h2 Por lo tanto: th + ti = 2 R. e In (1 + ~a_) R2, Esta expresión la descomponemos en dos, una para cada tiempo, con los valores de resistencia correspondientes. Adaptamos los componentes a nuestro circuito y obtenemos:.. [2] La frecuencia total es: tl = R1. e,. In (1 + 2 R4 ) - [3] EJERCICIO 2 Variación de la anchura de impulso La relación entre el tiempo que dura el impulso.3 nivel alto (th) y el que permanece la salida en estado bajo (t l ) puede hacerse variable sin que {Jor ello varíe la frecuencia de la señal. Para euo recurrimos al circuito de la figura 8. -vcc Fig. 8. Generador de impulsos de anchura variable. 5

, Denominamos relación de ciclo a la que existe entre el tiempo alto yel, total del ciclo. Se expresa en %. Así, si disponemos de una señal en la que los dos tiempos, alto y bajo, son iguales, la relación de ciclo es del 50% para los dos. Mediante la actuación sobre el potenciómetro P, conseguimos que la corriente que circula por las ramas sea variable. Dicho potenciómetro se comporta como dos resistencias en serie con una toma central (fig. 9), de tal forma que, cuando movemos el cursar y hacemos menor la resistencia de un extremo, la que hay en el otro aumenta de igual forma. Por lo tanto, cuando por una de las ramas se permite un mayor paso de corriente, por la otra decrece en la misma medida. De este modo, el tiempo total de un ciclo permanece constante (fig. 10), por lo que el potenciómetro varía la relación de ciclo y no la frecuencia. l r L +VCC f--- -----, - -----, w Fig. 9. El potenciómetro como ajuste de los tiempos de carga y descarga. Fig. 10. Variación de la anchura del impulso. Para obtener los valores de las resistencias R, y R2, así como del potenciómetro P" despejamos la resistencia de carga del condensador en la fórmula del tiempo parcial de un ciclo [2] o [3]: R = ----"-t _ C,. In (1 + 2 R4 ) [4] Dividimos la duración total de un ciclo en tres partes, th, tv Y tl, que equivalen, según se muestra a continuación, a: th = tiempo mínimo del impulso. tv = diferencia entre el tiempo del impulso máximo y mínimo. tl = tiempo mínimo en estado bajo. Con tl calculamos R,: R, = t=l~ _ C,. In (1 + 2 R4 ) [5] 6

a variación en el tiempo del impulso (tv) está marcada por el valor del potenciómetro; por consiguiente: P, tv Cl. In (1 + 2 R4 ) [6] finalmente, con el valor mínimo del estado alto: [7] Variación de la frecuencia de salida Sí nos encontramos ante la necesidad de diseñar un generador de impulsos variable en el que la frecuencia pueda modificarse entre dos valores, podemos op- :8r por dos soluciones. -:uando la anchura máxima y mínima del impulso deban tener valores de tiempo concretos, recurrimos al montaje de la figura 11. =0 este circuito partimos de la premisa de que la anchura del impulso no debe odificarse al cambiar de frecuencia. Por lo tanto, si queremos variar esta última, tenemos que actuar sobre la rama que marca el tiempo en estado bajo. Para alterar este tiempo colocamos un potenciómetro P 2 en serie con Rl' Cuando el poten- ::iómetro P 2 tiene un valor de resistencia cero, el circuito genera la frecuencia máxima (f m ). En esta situación tenemos que calcular el resto de los componentes 'según lo expuesto anteriormente. +vcc 1;: ;--------1 ~----~--~vs -vcc 1 Fíg. 11. Generador de impulsos de frecuencia variable, independiente del ancho del impulso. 25 7

Obtenemos la frecuencia mínima cuando el potenciómetro P2 está a su máximo valor. Para calcular P 2, tomamos R, y P 2 como una resistencia única que denominamos R'. R' = R, + P 2 Ahora calculamos R' según indica la fórmula [5], de acuerdo con la frecuencia mínima y ~I tiempo en estado bajo tl" fmin =...J- T tl' R'=------~------ el. In (1 + 2 R4 ) El valor del potenciómetro es igual a la resistencia que hemos obtenido menos la R" ya calculada de la forma expuesta anteriormente: P 2 = R' - R, 8

Oscilador controlado por tensión =n algunas ocasiones, se precisa una señal cuadrada cuya frecuencia se pueda.aríar en función de un nivel de tensión aplicado a la entrada. Para ello se emplean los osciladores contrólados por tensión, también conocidos por las siglas inglesas V.C.O. (Voltage Control/ed Oscilator). Un oscilador controlado por tensión es un circuito generador de señal cuadrada en el que su frecuencia de salida depende del valor de tensión en que se encuentre la entrada de control. Una aplicación clásica de este tipo de ::ircuitos se da en la modulación FM y en la transmisión de una señal analógiea a través de una línea en la que sólo sean posibles o convenientes dos estados o niveles de tensión. Es el caso, por ejemplo, de la fibra óptica (fig. 14). ~ V.C.O. es el convertidor de tensión a ":"'ecuencia que se encuentra al principio ie fa línea. =, la figura 15 tenemos un montaje típico de V.C.O. mediante amplificadores :peracionales. En' él observamos tres bloques bien diferenciados. En primer lu- ;.3r, el constituido por A" que realiza la función de un amplificador; seguidamen- :ej un integrador formado por A 2 y, finalmente, A3, en configuración de báscula ::'~ Schmitt. Fig. 14. Conversión tensión-frecuencia para la transmisión por fibra óptica. el +Vcc -vcc T 1 Fig. 15. Oscilador controlado por tensión. 9

Analicemos el funcionamiento mediante las señales mostradas en la figura 16, que son las existentes en los distintos puntos del circuito. Hay que indicar que la tensión de entrada (VE) debe ser positiva para que el circuito funcione. Si esto no fuera asl, deberá corregirse mediante un circuito sumador. VE V~ -.. v'+v8d~-------.-. -VE W!---J I I I I I I I I I I I I J I I, I I I,, / V2 V. +Vccl---; n V s -Vcc ~----1-----+-----~--~I.~ Fig. 16. Señales en los distintos puntos del V.C.O. Partimos de la suposición de que la báscula A3 tiene su salida a +Vee, por lo que el transistor T, está saturado. El operacional Aj se comporta como un amplificador inversor de ganancia unidad, ya que R, = R 2 Y la entrada (+) está conectada a masa mediante R4 y T,. En la salida v, hay una tensión que aplicamos al integrador Az Y que.es igual a la introducida en VE, pero de signo contrario. En la salida V2 obtenemos una rampa ascendente que, al alcanzar un nivel igual al existente en la entrada (+) de A 3, provoca que la salida de éste cambie a -Vee. Al pasar ve a un valor negativo, el transistor T, deja de conducir. Si T, no conduce, A, se comporta como un amplificador diferencial, puesto que existe un cierto nivel de tensión en sus dos entradas. La salida se corresponde con la suma de las señales de cada una de las entradas con sus correspondientes ganancias. La ganancia de la entrada no inversora (+) es igual a: R, + R 2 R, y la de la entrada inversora (-): -J!L R, Por lo tanto, la tensión de salida del amplificador diferencial es la siguiente: v, = VE' R, + R2 - VE. J3L R, R, 10

v- = 2 VE- VE V, =VE Por tanto, ahora V, es igual a VE, y produce en el integrador una rampa descendente. La tensión en la salida del integrador desciende hasta alcanzar un valor negativo similar al que hay en la entrada (+) de A3' Entonces la báscula cambia de estado y Vs pasa a +Vee, que es el nivel del que hemos partido en nuestro examen, con lo que el ciclo se repite indefinidamente. la frecuencia a la que se producen estos cambios depende del tiempo de carga y descarga de C, que depende a su vez del valor de VE' Con ello se demuestra que la frecuencia de oscilación está en función de la tensión de control VE. A partir de la expresión de la tensión de salida del integrador, obtenemos la relación entre la frecuencia de salida y la tensión de control. ve = _-=-V-,=-E_. t Rs' C, [8] t.3 tensión Ve es la variación del nivel de tensión en el condensador. Está limitada por las tensiones de pico y de valle de la báscula de Schmitt. Para simplificar el eálculo, se asigna a R7 y R8 el mismo valor. De esta forma, V p y Vy se correspon- -:an con la mitad de la tensión de alimentación. Como la tensión en el condensa- 50r va del máximo valor negativo (Vy) al máximo positivo (V p ), entonces: AVe = 2 Vy = 2 Vp = 2 1/2 Vee = Vee 3ustituimos esta expresión en la fórmula [8]. Vcc = V,. t s R5' C, [9] ~t riempo t, es la mitad del período total, ya que corresponde a un semiciclo. La :5-cuencia es igual a 1/(2 - t s ), por lo que, si despejamos t s : 2'ustituimos t en [9]: t s =l=_1-2 2 f ::~-.Srlejamosla frecuencia: Vee= VE R5' C,._1_ 2 f VE f = ---=-=---- 2. Rs. C,. Vcc frecuencia de oscilación depende lineal mente de la tensión de entrada; por lo f=k ::-:úe K es la constante que nos indica la frecuencia de salida para cada voltio de ~:..rada. Su valor es: Vi K = 1 2. R5. C,. Vcc [10] 11