Não consigo ver o esquema por trás do meu firewall.
Dmitry Grigoryev
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Circuito interessante. Não me lembro de vê-lo especificamente antes, mas isso me lembra alguns osciladores de apagamento nos decks de fita de rolo aberto da década de 1970. (L1 pode ser o próprio cabeçote de apagar) Você pode conectar-se a uma fonte?
Brian Drummond
Não parece se encaixar em nenhum dos recursos que o tornariam um oscilador Colpitts, Hartley etc. Pelo menos eu não vejo isso. Eu gosto de como o NPN e o PNP compartilham o mesmo Ic, para que você receba o dobro de gramas pela mesma corrente.
Bimpelrekkie
Close, mas nenhum charuto ... Aposto que o nome John Linsley-capa vai trazer de volta algumas memórias ... Fig 1.26, página 38 ... books.google.co.uk/...
Brian Drummond
É de olhar como Hartley oscilador
R Djorane
Respostas:
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Essa é mais ou menos uma variante do oscilador LC tradicional (indutor-capacitor) usando amplificação discreta e desenhada de uma maneira única.
Os osciladores LC operam através de uma rede de feedback 'deslocando' a fase de um sinal na frequência de oscilação para produzir feedback positivo.
Este pequeno circuito é semelhante, com uma grande ressalva. Ou seja, ele desenha cerca de 1A do RMS atual em 5V. Em segundo lugar, os transistores dissipam quase um watt de RMS cada - portanto, superaquecem rapidamente. Em 3.3v, as coisas parecem um pouco melhores em 400mW RMS cada. Em 1,5v, são 80mW razoáveis cada, e a corrente quieta é 'apenas' 280mA RMS. Então, definitivamente, não é eficiente em nenhum sentido da palavra. No lado positivo, a tensão de saída é muito maior que a tensão de alimentação:
Quanto a uma teoria da operação:
No estado inicial de inicialização, os capacitores e o indutor (LC) são descarregados, portanto, a 0 volts. C parece shorts, L parece aberto. D1 impede que a fonte de energia carregue o LC. O transistor PNP Q2 vê um nível "baixo" em sua base 'A', então liga, o que eleva o estado.
Como C3 é um valor muito maior que C1 ou C2, mais corrente do 'estado' começa a fluir para 'fora' do que pode ser fornecido por R1 + C1 ou R2 + C2. Assim, a tensão de saída começa a subir e C1 começa a equalizar a carga. L1 também está armazenando carga e está parecendo cada vez menos um circuito aberto.
Antes que C1 possa alcançar o equilíbrio, a tensão na NPN Q1 'B' subiu para a tensão limite, e assim começa a ligar.
Com ambos os transistores na e na sua "região linear", tudo se equilibra por um nanossegundo; no entanto, a carga armazenada de L1 começa a entrar em colapso, revertendo a polaridade e descarregando-se através de C3 principalmente, derrubando o 'estado' levemente. Isso desequilibra a rede e inicia a oscilação.
D1 e D2 tendem a "cortar" os níveis em A e B (de C1 e C2.)
Respostas:
Essa é mais ou menos uma variante do oscilador LC tradicional (indutor-capacitor) usando amplificação discreta e desenhada de uma maneira única.
Os osciladores LC operam através de uma rede de feedback 'deslocando' a fase de um sinal na frequência de oscilação para produzir feedback positivo.
Este pequeno circuito é semelhante, com uma grande ressalva. Ou seja, ele desenha cerca de 1A do RMS atual em 5V. Em segundo lugar, os transistores dissipam quase um watt de RMS cada - portanto, superaquecem rapidamente. Em 3.3v, as coisas parecem um pouco melhores em 400mW RMS cada. Em 1,5v, são 80mW razoáveis cada, e a corrente quieta é 'apenas' 280mA RMS. Então, definitivamente, não é eficiente em nenhum sentido da palavra. No lado positivo, a tensão de saída é muito maior que a tensão de alimentação:
Quanto a uma teoria da operação:
Jogue com ele no LTspice:
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