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    Conceptos básicos del oscilador Parte 2 – EEWeb

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    Conceptos básicos del oscilador Parte 2 - EEWeb
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    oscilador de resistencia negativa

    Estos tipos de osciladores también usan retroalimentación, pero evitan crear impedancias negativas en cargas complejas en sus entradas. Los dispositivos generalmente se describen utilizando parámetros S y se pueden usar para calcular la estabilidad en frecuencias de microondas. Esto se puede lograr mediante el uso de dispositivos condicionalmente estables o mediante el uso de dispositivos condicionalmente inestables en configuraciones seleccionadas, como el uso de retroalimentación positiva.

    El diagrama superior de la figura 5.2a muestra un arreglo RLC resonante en serie estándar. Usando el análisis del circuito, el voltaje total alrededor del lazo RLC es:

    látex!codificado:base64,MCA9IFxmcmFje1xtYXRocm17ZH0gaSBcbGVmdCBceyB0IFxyaWdodCBcfX17XG1hdGhybXtkfSB0fSBMICsgaSBcbGVmdCBceyB0IFxyaWdodCBcfVIgKyBcaW50IFxmcmFje2lcbGVmdCBceyB0 IFx yaWdodCBcfX17Y30gZHQ=

    Resolviendo esta ecuación se obtiene el resultado de que la corriente a través de la espira debe ser de forma general.

    látex!codificado:base64,QSA9IFxmcmFjey1SIFxwbSBcc3FydHtSXjItNEwvQ319ezJMfQ==

    Parámetros S modificados

    Los parámetros de dispersión (S) generalmente se miden con un dispositivo integrado entre una carga y una fuente de 50 Ω, y es poco probable que ocurra una oscilación. Los modelos de circuito equivalente no pueden predecir el comportamiento del circuito con el nivel deseado de precisión. Se utiliza en el diseño de muchos productos, como teléfonos móviles.

    Conceptos básicos del oscilador 2-2.jpg

    Usando parámetros S, podemos escribir una ecuación que determina el valor de la onda reflejada.

    látex!codificado:base64,Yl8xID0gU18xXzFhXzEgKyBTXzFfMmFfMg==

    látex!codificado:base64,Yl8yID0gU18xXzFhXzEgKyBTXzFfMmFfMg==

    Si látex!codificado:base64,Wl9TID0gWl8w Esta es la impedancia de la entrada de 2 puertos, sin reflejos. látex!codificado:base64,YV8xID0gMA==. Si látex! codificado: base64, Wl9MID0gWl8w Esta es la impedancia de la salida de 2 puertos, sin reflejos, látex!codificado:base64,YV8yID0gMA==Por lo tanto, según los criterios coincidentes, podemos definir los parámetros S como

    látex!codificado:base64,U18xXzEgPSBcZnJhY3tiXzF9e2FfMX0=

    látex!codificado:base64,U18yXzIgPSBcZnJhY3tiXzJ9e2FfMn0=

    látex!codificado:base64,U18yXzEgPSBcZnJhY3tiXzJ9e2FfMX0=

    látex!codificado:base64,U18xXzIgPSBcZnJhY3tiXzF9e2FfMn0=

    aquí látex!codificado:base64,U18xXzE= es el coeficiente de reflexión de entrada, látex!codificado:base64,U18xXzI= es el coeficiente de transmisión inversa, látex!codificado:base64,U18yXzE= es el coeficiente de transmisión directa, látex!codificado:base64,U18yXzI= es el coeficiente de retrorreflexión.

    Cálculo de parámetros S

    Un ejemplo del uso de parámetros S para calcular la capacitancia en el rango de frecuencia de interés, dado el ejemplo de relé de RF que se muestra en la figura a continuación. Para calcular la capacitancia entre el relé y tierra cuando el relé está abierto, necesitamos cambiar el registro del parámetro S a un parámetro Y. látex! codificado: base64, NTAgXE9tZWdh Cortocircuitar el medio ambiente. Se espera que toda la energía se refleje cuando el interruptor está abierto. Sin embargo, parte de la energía va al puerto de salida que está conectado a tierra. La potencia se transfiere a tierra a través de la capacitancia. por lo tanto, látex!codificado:base64,WV8xXzE= parámetro látex!codificado:base64,MlxwaGk= f es la capacitancia a tierra del relé de RF a la frecuencia de interés.

    Los parámetros Z son similares a los parámetros S y los parámetros Y, pero en lugar de coincidencias resistivas o cortocircuitos, se utilizan circuitos abiertos para definir las terminaciones.

    red coincidente

    Otro uso común de los parámetros S es el diseño de redes coincidentes. Muchas aplicaciones requieren adaptación de impedancia para la mejor transferencia de potencia posible a una frecuencia determinada. Los parámetros S le permiten medir la impedancia de entrada y salida de su dispositivo. A continuación, puede mostrar los parámetros S en un gráfico de Smith y diseñar una red de coincidencia adecuada. Los clientes pueden usar los parámetros S de la misma manera que se describe para modelar los componentes en su sistema.

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