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UC UC03896 · T. Eletrónica, T. Eletrónica e Comunicaçõ

Ficha 01 · Realimentação, Barkhausen e osciladores sinusoidais

Realimentação negativa e positiva, critério de Barkhausen, osciladores LC, RC, de cristal e de resistência negativa
Versão · Aluno
Tempo · 4 horas
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Exercício 1 · Realimentação negativa vs positiva

Um colega afirma que "toda a realimentação estabiliza o circuito". Explica porque está errado, distinguindo realimentação negativa e positiva, e diz qual delas está na base de um oscilador.

Exercício 2 · Determinar o ganho de malha

Um amplificador tem ganho A = 60 e está ligado a uma rede de realimentação com β = 1/60, ambos com 0° de deslocamento de fase à frequência de teste. Determina o ganho de malha Aβ e diz se as condições de Barkhausen se verificam.

Exercício 3 · As duas condições de Barkhausen

Enuncia as duas condições do critério de estabilidade de Barkhausen e explica o que acontece a uma oscilação que arranca se |Aβ| for ligeiramente inferior a 1.

Exercício 4 · Dimensionar um Colpitts

Dimensiona um oscilador Colpitts para 4 MHz, com L = 20 µH e C1 = C2 (condensadores iguais). Calcula o valor de C1 e C2.

Exercício 5 · Ler uma tabela de topologias LC

Um Hartley usa L1 = 30 µH, L2 = 70 µH e C = 150 pF. Calcula a frequência de oscilação aproximada.

Exercício 6 · Oscilador de ponte de Wien

Um oscilador de ponte de Wien usa R = 22 kΩ e C = 3,3 nF, com R1=R2=R e C1=C2=C. Calcula a frequência de oscilação e o ganho exigido ao amplificador.

Exercício 7 · Cristal vs LC

Explica porque um oscilador de cristal tem uma estabilidade de frequência muito superior a um oscilador LC, e indica a topologia mais usada para osciladores de cristal em circuitos digitais.

Exercício 8 · Reconhecer um oscilador de resistência negativa

Um técnico encontra um circuito de microondas com um díodo de túnel ligado diretamente a um tanque LC, sem qualquer transístor amplificador. Explica como este circuito consegue oscilar sem um andar amplificador separado.