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oscilador de colpitt

Un oscilador Colpitts , inventado en 1918 por el ingeniero canadiense-estadounidense Edwin H. Colpitts utilizando tubos de vacío , [1] es uno de varios diseños de osciladores LC , osciladores electrónicos que utilizan una combinación de inductores (L) y condensadores (C). producir una oscilación a una determinada frecuencia. La característica distintiva del oscilador Colpitts es que la retroalimentación del dispositivo activo se toma de un divisor de voltaje formado por dos condensadores en serie a través del inductor. [2] [3] [4] [5]

Descripción general

El circuito Colpitts, al igual que otros osciladores LC, consta de un dispositivo de ganancia (como un transistor de unión bipolar , un transistor de efecto de campo, un amplificador operacional o un tubo de vacío ) con su salida conectada a su entrada en un bucle de retroalimentación que contiene un circuito LC paralelo. ( circuito sintonizado ), que funciona como un filtro de paso de banda para establecer la frecuencia de oscilación. El amplificador tendrá diferentes impedancias de entrada y salida, y estas deben acoplarse al circuito LC sin amortiguarlo demasiado.

Un oscilador Colpitts utiliza un par de condensadores para proporcionar división de voltaje para acoplar la energía dentro y fuera del circuito sintonizado. (Se puede considerar como el dual eléctrico de un oscilador Hartley , donde la señal de retroalimentación se toma de un divisor de voltaje "inductivo" que consta de dos bobinas en serie (o una bobina roscada).) La Fig. 1 muestra los Colpitts de base común. circuito. El inductor L y la combinación en serie de C 1 y C 2 forman el circuito tanque resonante , que determina la frecuencia del oscilador. El voltaje a través de C 2 se aplica a la unión base-emisor del transistor, como retroalimentación para crear oscilaciones. La figura 2 muestra la versión de coleccionista común. Aquí el voltaje a través de C 1 proporciona retroalimentación. La frecuencia de oscilación es aproximadamente la frecuencia de resonancia del circuito LC, que es la combinación en serie de los dos condensadores en paralelo con el inductor:

La frecuencia real de oscilación será ligeramente menor debido a las capacitancias de unión y la carga resistiva del transistor.

Como ocurre con cualquier oscilador, la amplificación del componente activo debe ser marginalmente mayor que la atenuación de las pérdidas del resonador y su división de voltaje, para obtener un funcionamiento estable. Por lo tanto, un oscilador Colpitts utilizado como oscilador de frecuencia variable (OFV) funciona mejor cuando se utiliza una inductancia variable para la sintonización, en lugar de sintonizar sólo uno de los dos condensadores. Si se necesita sintonización mediante condensador variable, se debe realizar con un tercer condensador conectado en paralelo al inductor (o en serie como en el oscilador Clapp ).

Ejemplo práctico

Figura 3: Oscilador Colpitts de puerta común práctico con una frecuencia de oscilación de ~10 MHz

La Fig. 3 muestra un ejemplo con los valores de los componentes. [6] En lugar de transistores de efecto de campo , se podrían utilizar otros componentes activos como transistores de unión bipolar o tubos de vacío , capaces de producir ganancia a la frecuencia deseada.

El amplificador de puerta común tiene una impedancia de entrada baja y una impedancia de salida alta. Por lo tanto, la entrada del amplificador, la fuente, está conectada a la derivación de baja impedancia del circuito LC L1, C1, C2, C3 y la salida del amplificador, el drenaje, está conectada a la parte superior de alta impedancia del circuito LC. La resistencia R1 establece el punto de funcionamiento en una corriente de drenaje de 0,5 mA sin oscilación. La salida está en la toma de baja impedancia y puede impulsar algo de carga. Aún así, este circuito tiene una baja distorsión armónica . Un condensador variable adicional entre el drenaje de J1 y tierra permite cambiar la frecuencia del circuito. La resistencia de carga RL es parte de la simulación, no del circuito.

Teoría

Modelo de oscilador ideal de Colpitts (configuración de colector común)

Un método de análisis de oscilador es determinar la impedancia de entrada de un puerto de entrada sin tener en cuenta los componentes reactivos. Si la impedancia produce un término de resistencia negativo , es posible que haya oscilación. Este método se utilizará aquí para determinar las condiciones de oscilación y la frecuencia de oscilación.

A la derecha se muestra un modelo ideal. Esta configuración modela el circuito colector común en la sección anterior. Para el análisis inicial, se ignorarán los elementos parásitos y las no linealidades del dispositivo. Estos términos pueden incluirse más adelante en un análisis más riguroso. Incluso con estas aproximaciones, es posible una comparación aceptable con los resultados experimentales.

Haciendo caso omiso del inductor, la impedancia de entrada en la base se puede escribir como

donde es el voltaje de entrada y es la corriente de entrada. El voltaje está dado por

¿Dónde está la impedancia de ? La corriente que fluye es , que es la suma de dos corrientes:

¿Dónde está la corriente suministrada por el transistor? es una fuente de corriente dependiente dada por

¿Dónde está la transconductancia del transistor? La corriente de entrada está dada por

¿Dónde está la impedancia de ? Resolviendo y sustituyendo los rendimientos anteriores

La impedancia de entrada aparece como los dos condensadores en serie con el término , que es proporcional al producto de las dos impedancias:

Si y son complejos y del mismo signo, entonces será una resistencia negativa . Si se sustituyen las impedancias de y , ¿es

Si se conecta un inductor a la entrada, entonces el circuito oscilará si la magnitud de la resistencia negativa es mayor que la resistencia del inductor y cualquier elemento perdido. La frecuencia de oscilación es la dada en la sección anterior.

Para el oscilador de ejemplo anterior, la corriente del emisor es aproximadamente 1  mA . La transconductancia es de aproximadamente 40  mS . Dados todos los demás valores, la resistencia de entrada es aproximadamente

Este valor debería ser suficiente para superar cualquier resistencia positiva en el circuito. Por inspección, la oscilación es más probable para valores mayores de transconductancia y valores más pequeños de capacitancia. Un análisis más complicado del oscilador de base común revela que la ganancia de voltaje de un amplificador de baja frecuencia debe ser al menos 4 para lograr la oscilación. [7] La ​​ganancia de baja frecuencia viene dada por

Comparación de osciladores Hartley y Colpitts

Si los dos condensadores se reemplazan por inductores y se ignora el acoplamiento magnético, el circuito se convierte en un oscilador Hartley . En ese caso, la impedancia de entrada es la suma de los dos inductores y una resistencia negativa dada por

En el circuito Hartley, la oscilación es más probable para valores mayores de transconductancia y valores mayores de inductancia.

El análisis anterior también describe el comportamiento del oscilador Pierce . El oscilador Pierce, con dos condensadores y un inductor, es equivalente al oscilador Colpitts. [8] La equivalencia se puede demostrar eligiendo la unión de los dos condensadores como punto de tierra. Un dual eléctrico del oscilador Pierce estándar que utiliza dos inductores y un condensador es equivalente al oscilador Hartley .

Principio de funcionamiento

Un oscilador Colpitts es un circuito electrónico que genera una forma de onda sinusoidal, típicamente en el rango de radiofrecuencia. Utiliza un inductor y dos condensadores en paralelo para formar un circuito de tanque resonante, que determina la frecuencia de oscilación. La señal de salida del circuito del tanque se devuelve a la entrada de un amplificador, donde se amplifica y se devuelve al circuito del tanque. La señal de retroalimentación proporciona el cambio de fase necesario para una oscilación sostenida. [9]

El principio de funcionamiento de un oscilador Colpitts se puede explicar de la siguiente manera:

Dónde:

El oscilador Colpitts se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones, como sistemas de comunicación RF, generadores de señales y equipos de prueba electrónicos. Tiene una mejor estabilidad de frecuencia que el oscilador Hartley, que utiliza un inductor con derivación en lugar de un condensador con derivación en el circuito del tanque. [11] Sin embargo, el oscilador Colpitts puede requerir un voltaje de suministro más alto y un condensador de acoplamiento más grande que el oscilador Hartley. [12]

amplitud de oscilación

La amplitud de la oscilación es generalmente difícil de predecir, pero a menudo puede estimarse con precisión utilizando el método de la función descriptiva .

Para el oscilador de base común en la Figura 1, este enfoque aplicado a un modelo simplificado predice una amplitud de voltaje de salida (colector) dada por [13]

donde es la corriente de polarización y es la resistencia de carga en el colector.

Esto supone que el transistor no se satura, que la corriente del colector fluye en pulsos estrechos y que el voltaje de salida es sinusoidal (baja distorsión).

Este resultado aproximado también se aplica a osciladores que emplean diferentes dispositivos activos, como MOSFET y tubos de vacío .

Referencias

  1. ^ US 1624537, Colpitts, Edwin H., "Generador de oscilación", publicado el 1 de febrero de 1918, publicado el 12 de abril de 1927 
  2. ^ Gottlieb, Irving Gottlieb (1997). Manual práctico de osciladores. Estados Unidos: Elsevier. pag. 151.ISBN​ 0750631023.
  3. ^ Carr, Joe (2002). Componentes y circuitos de RF. Estados Unidos: Newnes. pag. 127.ISBN 0750648449.
  4. ^ Basak, A. (1991). Circuitos y Sistemas Electrónicos Analógicos. Reino Unido: Cambridge University Press. pag. 153.ISBN 0521360463.
  5. ^ Rohde, Ulrich L.; Matías Rudolf (2012). Diseño de circuitos de RF/microondas para aplicaciones inalámbricas, 2ª ed. John Wiley e hijos. págs. 745–746. ISBN 978-1118431405.
  6. ^ Hayward, Wes (2004). "Figura 7.12 Osciladores Colpitts utilizando un JFET". Introducción al diseño de radiofrecuencia. NOSOTROS: ARRL. pag. 281.ISBN 0-87259-492-0.
  7. ^ Razavi, B. Diseño de circuitos integrados CMOS analógicos. McGraw-Hill. 2001.
  8. ^ Theron Jones. "Diseñe un oscilador de cristal que se adapte a su aplicación" Archivado el 22 de enero de 2015 en Wayback Machine . Tutorial de Maxim 5265 18 de septiembre de 2012, Maxim Integrated Products, Inc.
  9. ^ Ayushi (4 de octubre de 2023). "Oscilador Colpitts: principio, funcionamiento, diagrama de circuito". Voltio eléctrico . Consultado el 27 de diciembre de 2023 .
  10. ^ Ayushi (4 de octubre de 2023). "Oscilador Colpitts: principio, funcionamiento, diagrama de circuito". Voltio eléctrico . Consultado el 27 de diciembre de 2023 .
  11. ^ "Diagrama y funcionamiento del circuito del oscilador de Colpitts. Ecuación de frecuencia. Oscilador de Colpitts usando opamp". Circuitos y Diagramas Electrónicos-Proyectos y Diseño Electrónico . 2009-10-12 . Consultado el 27 de diciembre de 2023 .
  12. ^ "Osciladores Colpitts | Cómo funciona, aplicación y ventajas". Electricidad - Magnetismo . 2023-10-26 . Consultado el 27 de diciembre de 2023 .
  13. ^ Chris Toumazou, George S. Moschytz, Barrie Gilbert. Compensaciones en el diseño de circuitos analógicos: el compañero del diseñador, parte 1.

Otras lecturas