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Osciladores y Temporizadores

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ORTIGOZA TRUJILLO SAID GUADALUPE

E162
“OSCILADORES Y TEMPORIZADORES”
Osciladores

Dispositivo capaz de convertir la energía de corriente continua en corriente alterna a


una determinada frecuencia. Tienen numerosas aplicaciones: generadores de
frecuencias de radio y de televisión, osciladores locales en los receptores,
generadores de barrido en los tubos de rayos catódicos, etc.

La mayoría de los equipos electrónicos utiliza para su funcionamiento señales


eléctricas de uno de estos tres tipos: ondas sinusoidales, ondas cuadradas y ondas
tipo diente de sierra. Los osciladores son circuitos electrónicos generalmente
alimentados con corriente continua capaces de producir ondas sinusoidales con una
determinada frecuencia. Los osciladores son generadores que suministran ondas
sinusoidales y existen multitud de ellos. Generalmente, un circuito oscilador está
compuesto por: un "circuito oscilante", "un amplificador" y una "red de
realimentación".

A. Tipos De Osciladores

1. Oscilador Armstrong

El oscilador Armstrong es un tipo de oscilador que usa una bobina de cosquilleo que
proporciona información del circuito del tanque. El Oscilador Armstrong se utiliza
para producir una salida de onda sinusoidal de amplitud constante y de frecuencia
bastante constante dentro del rango de rf.

2. Oscilador de Hartley

El Oscilador de Hartley es un tipo de oscilador armónico que fue inventado por


Ralph Hartley en 1915. Estos son los osciladores de circuito sintonizado que se
utilizan para producir las ondas en el rango de radiofrecuencia y, por lo tanto,
también se conocen como osciladores de RF. Su frecuencia de oscilación se decide
por su circuito de tanque que tiene un condensador conectado en paralelo con los
dos inductores conectados en serie.
3. Oscilador Colpitts

El Oscilador Colpitts es un tipo de oscilador LC que se incluye en la categoría de


Harmonic Oscillator y fue inventado por Edwin Colpitts en 1918.

4. Clap Oscilador

El oscilador Clapp es un dispositivo electrónico que consta de un amplificador de


una etapa y una red de cambio de fase. La función básica de un oscilador es
generar la señal sinusoidal y el mismo trabajo que hace un oscilador Clapp. Con la
ayuda del circuito amplificador, proporciona la señal amplificada a la red de cambio
de fase. Esto a cambio proporciona retroalimentación regenerativa al circuito del
amplificador y, por lo tanto, se producen oscilaciones sostenidas.

5. Oscilador Dynatron

El oscilador dynatron es un circuito electrónico que utiliza una resistencia negativa


para mantener un circuito de tanque LC oscilante. En teoría, si un capacitor ideal se
conecta en paralelo con un inductor ideal, forman un circuito resonante que, una vez
que comienza a oscilar, oscilará para siempre a medida que la energía se transfiera
entre el capacitor y el inductor.

6. Oscilador meissner

Es un oscilador de tubo de electrones en el que los circuitos de la rejilla y la placa


están acoplados inductivamente a través de un circuito de tanque independiente que
determina la frecuencia.

7. Osciladores optoelectrónicos

El oscilador optoelectrónico (OEO) ha surgido en los últimos años como una


excelente fuente de bajo ruido que rivaliza con los mejores osciladores de RF en las
frecuencias de amplio desplazamiento. Los científicos del NIST Craig Nelson,
Archita Hati y Dave Howe, junto con Weimin Zhou, del Laboratorio de Investigación
del Ejército, han desarrollado un oscilador optoelectrónico (OEO) en frecuencias de
microondas que utilizan solo la ganancia óptica.

8. El oscilador de fase

Un oscilador de fase es un modelo de oscilador en el que consideramos que el


estado del sistema gira alrededor del bucle más simple, un círculo unitario. En un
modelo de oscilador de fase, la variable de estado se llama la fase del oscilador. El
espacio de estado en el que vive la fase θ es el intervalo [0,2π]. Para convertir el
intervalo en un círculo, lo hacemos periódico para que θ=0 sea el mismo estado que
θ=2π. Podemos ver este intervalo como un círculo unitario donde θθθθθ[ 0 , 2 π]
[0,2π]θ = 0θ=0θ = 2 πθ=2πθθ marca el ángulo que gira alrededor del círculo.
9. El oscilador Robinson

Es un circuito de oscilador electrónico diseñado originalmente para su uso en el


campo de la resonancia magnética nuclear (RMN) de onda continua (CW). Fue un
desarrollo del oscilador marginal. Estrictamente, se debe distinguir entre el oscilador
marginal y el oscilador Robinson, aunque a veces se combinan y se conocen como
un oscilador marginal Robinson. Los sistemas modernos de resonancia magnética
(MRI) se basan en RMN pulsada (o transformada de Fourier); no confían en el uso
de tales osciladores.

10. Oscilador del puente de Viena

Un Oscilador del puente de Viena es un tipo de oscilador de cambio de fase que se


basa en una red de Wien-Bridge que consta de cuatro brazos conectados en forma
de puente. Aquí, dos brazos son puramente resistivos, mientras que los otros dos
son una combinación de resistencias y condensadores.

B. Funcionamiento de los Osciladores

Dependiendo de los valores de los componentes que forman parte del filtro LC,
pueden generar señales de corriente alterna en el rango deseado, que van desde
algunos hertzios a cientos de MHz, con formas de onda diferentes, el seno es el
más común. En cuanto a la variación de frecuencia, los osciladores se clasifican en
dos tipos: de frecuencia variable y frecuencia fija. Los osciladores de frecuencia
variable son generalmente el tipo de LC, donde L o C es variable, con eso, pueden
variar su frecuencia de operación en el nivel adecuado. En el caso de los receptores
de radio, tanto en la AM y FM, el tipo heterodino, el oscilador local para generar la
misma a lo largo de un rango continuo de frecuencias, a fin de cubrir toda la gama
de emisión recepción. Como para el receptor de AM, el oscilador local para generar
un rango de frecuencia (560-1620) + o - (455 kHz). En el receptor de FM, la
frecuencia generada por el oscilador local debe ser (88-108) + o - (10,7) MHz

A su vez, los osciladores de frecuencia fija son ampliamente utilizados en


transmisores y receptores que funcionan siempre a la misma frecuencia utilizada en
comunicación punto a punto, por ejemplo, utilizados por los bomberos, policía,
ambulancia, teléfonos públicos y otros medios. Los mismos osciladores también se
encuentran en los transmisores, los transmisores de AM, FM y TV, en el que cada
uno opera en una frecuencia bien definida, la frecuencia concedida por la Anatel. En
todos estos ejemplos se utilizan oscilador de frecuencia fija, controlado por cristal.
En cuanto a la transmisión de TV, son utilizados dos transmisores separados que
operan en diferentes frecuencias, la frecuencia de 4,5 MHz espaciados entre ellos,
los dos involucrados en la misma antena de transmisión, una para transmitir el vídeo
(imagen) y otros para transmitir el sonido.
Temporizadores

Un temporizador es un aparato con el que podemos regular la conexión o


desconexión de un circuito eléctrico después de que se ha programado un tiempo.
El elemento fundamental del temporizador es un contador binario, encargado de
medir los pulsos suministrados por algún circuito oscilador, con una base de tiempo
estable y conocida. El tiempo es determinado por una actividad o proceso que se
necesite controlar.Se diferencía del relé, en que los contactos del temporizador no
cambian de posición instantáneamente. Podemos clasificar los temporizadores en:

● De conexión: el temporizador recibe tensión y mide un tiempo hasta que


libera los contactos

● De desconexión: cuando el temporizador deja de recibir tensión al cabo de un


tiempo, libera los contactos
Hay diversos tipos de temporizadores desde los que son usados en el hogar para
cocinar, hasta los que son usados en la automatización de procesos de industriales,
tienen diferentes clases de componentes que tienen como fin la misma función, pero
cada uno sirve para algún proceso en específico:

● Temporizador térmico que actúa por calentamiento de una lámina bimetálica,


el tiempo se determina por la curva que adquiere la lámina.
● Temporizador neumático, está basado en la acción de un fuelle que se
comprime al ser accionado por un electroimán. El fuelle ocupa su posición
que lentamente, ya que el aire entra por un pequeño orificio, al variar el
tamaño del orificio cambia el tiempo de recuperación y por consecuencia la
temporización.
● Temporizador electrónico, el principio es la descarga de un condensador
mediante una resistencia. Por lo general se emplean condensadores
electrolíticos.
● Temporizador magnético, se obtiene ensartando en el núcleo magnético, un
tuvo de cobre.

C. Partes de un temporizador

Cada grupo de temporizador se compone de diferentes partes, se construyen de


diversas maneras y tienen principios de funcionamiento paralelos. Los
temporizadores mecánicos suelen componerse con resortes, tuercas y engranajes,
mientras que un temporizador eléctrico tiene que estar compuesto de materiales
conductores y resistencias, y un temporizador electrónico requiere capacitores y
circuitos integrados.
● Resorte: A través de él, el soporte entra en contacto con la leva.
● Soporte: Es una sección que divide la leva del resorte, contiene resortes de
copa en su estructura.
● Leva: Es la parte que entra en contacto con el soporte luego de ser
accionado por el resorte, activando así la contabilización del tiempo.
● Eje: Es el soporte vertical de la estructura del temporizador.
● Resorte de Copa: Está dentro del soporte, son resortes sensibles que
accionan el mecanismo en el temporizador al descender el soporte por acción
del resorte.
● Resorte de Presión: Es un resorte colocado en sentido contrario al resorte
que acciona el temporizador, es quien recibe la presión del impulso
provocado al accionar el temporizador.
● Contacto móvil: Según la posición de la leva, el soporte y los resortes, este
contacto se moverá, contando o dejando de contar el temporizador.

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