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💽 Los DISCOS MAGNÉTICOS

Grabado digital


💽   El grabado digital a menudo se lleva a cabo en un disco duro. Los datos digitales se guardan en la superficie del disco en círculos concéntricos denominados pistas; un disco tiene muchas pistas. Para cada superficie de disco se utiliza una cabeza de lectura/escritura; mediante un actuador mecánico,
los cabezales se desplazan hacia delante y hacia atrás para acceder a las diferentes pistas. El actuador hace girar al disco y las cabezas de lectura/escritura leen o escriben datos en una pista. Los discos duros (como podemos observar en la siguiente figura en el apartado a)) son unidades selladas con datos almacenados en la superficie del disco a lo largo de los círculos concéntricos. 



Disco duro: a) arreglos de discos, b) pistas y sectores.


💽   En un disco duro hay varios de estos discos; los datos quedan guardados en los recubrimientos magnéticos de ambas caras de los discos. Estos giran a alta velocidad y se accede a las pistas desplazando los cabezales de lectura/escritura. En estos discos se pueden guardar grandes
cantidades de datos y en la actualidad es común contar con capacidades de memoria de varios gigabytes.

👉    La superficie del disco se divide en sectores (como hemos visto en la anterior figura en el apartado b)) y la unidad de información del disco tiene una dirección que consiste en un numero de pista y otro de sector. Por lo común, en un disco flexible hay entre 8 y 18 sectores y casi 100 pistas, en un disco duro puede haber hasta 2000 pistas por superficie y 32 sectores. Para localizar datos, el cabezal se mueve sobre la pista requerida; el tiempo que tarda es el tiempo de búsqueda; la cabeza espera allí hasta que el segmento buscado pasa por abajo, tiempo que se llama tiempo de espera. A fin de identificar una dirección es necesario que la información se haya grabado en el disco, lo que permitirá identificar segmentos y pistas. La escritura de esta información se conoce como formateo y se realiza antes de guardar los datos en un disco. La técnica que en general se utiliza es guardar esta información de la ubicación en las pistas para que al guardar los datos la secuencia de información de una pista se convierta en:

Marcador del índice:

encabezado del sector 0, datos del sector 0, registro del sector 0,
encabezado del sector 1, datos del sector 1, registro del sector 1,
encabezado del sector 2, datos del sector 2, registro del sector 2,
etcétera.

💽   El marcador del índice contiene el número de pista y el encabezado del sector identifica al sector. El registro del sector contiene información, por ejemplo, una verificación de redundancia cíclica que se usa para verificar que la lectura de un sector sea la correcta.

Escrito por Archie Tecnology

✍️ Los CÓDIGOS de GRABACIÓN MAGNÉTICA

Grabación digital

😀   En la grabación digital las señales se graban como una combinación codificada de bits. La celda de bits es la parte del recubrimiento magnético donde el magnetismo se satura por completo en una dirección o en la opuesta. La saturación se produce cuando el campo magnetizante aumenta a tal grado que el material magnético alcanza su máximo flujo magnético y todo incremento posterior en la corriente magnetizante ya no produce cambios.

👉   Las celdas de bits de la superficie magnética son semejantes a las que muestra la siguiente figura. 


Celdas de bits


😀   Una forma evidente de poner datos en el material magnético es el uso del flujo magnético en una dirección para representar a 0 y en la dirección opuesta a 1. Sin embargo, es necesario leer cada celda y, por lo tanto, se requieren puntos de sincronización exactos para indicar con claridad cuándo debe realizarse el muestreo. Si para producir las señales de sincronización se utiliza un temporizador externo pueden surgir algunos problemas, como un desacoplamiento entre las señales de sincronización y la velocidad con que se desplaza la superficie magnética debajo de la cabeza, lo cual podría causar que no se leyera una celda o, incluso, que se leyera dos veces. La sincronización es esencial. Esta se logra utilizando las mismas celdas para generar las señales para tomar muestras. Un método es usar transiciones de la superficie magnética, transiciones que van de la saturación en una dirección a la saturación en la otra; es decir, sitios donde la diferenciación entre los dos bits es del todo evidente, para realimentar la temporización de la generación de señales a fin de ajustarlas para que estén en sincronización con las celdas de bits.


Grabación:
a) sin retorno a cero,
b) codificación en fase
c) modulación en frecuencia,
d) modulación en frecuencia
modificada.

Métodos y soluciones para evitar errores de grabación


👉   Si las inversiones de flujo no ocurren con la frecuencia suficiente, este método de sincronización podría ocasionar errores. Una manera de solucionar este problema es usar otra forma de codificación. Los siguientes son algunos de los métodos utilizados:

  1. Sin retorno a cero (NRZ). Con este sistema el flujo se graba en una cinta para la cual la ausencia de cambio de flujo representa un 0 y el cambio 1 (ver en la figura anterior en el apartado a)). Sin embargo, este sistema no tiene autosincronización.
  2. Codificación en fase (PE). La grabación por modulación en fase tiene la ventaja de poseer autosincronización y no requiere señales de temporización externa. Cada celda se divide en dos; una mitad tiene flujo de saturación positiva y la otra flujo de saturación negativa. El digito 0 se graba como la saturación positiva de medio bit, seguido de una saturación negativa de medio bit; el dígito 1 se representa por la saturación negativa de medio bit seguida por la saturación positiva de otro medio bit. La transición de media celda de positivo a negativo indica un 0y la transición de negativo a positivo representa un l (lo vemos en la figura anterior en el apartado b)).
  3. Modulación en frecuencia (FM). Tiene autosincronización y es similar a la grabación por modulación en fase, sólo que siempre se produce una inversión de la dirección del flujo al inicio de una celda (lo vemos en la figura anterior en el apartado c). Para un bit 0 no hay inversión de flujo adicional a lo largo de la celda; en cambio, para el 1 si la hay.
  4. Modulación en frecuencia modificada (MFM). Es una modificación del código de modulación en frecuencia. La diferencia consiste en que la inversión del flujo al inicio de cada código de bit sólo se presenta si la corriente y el bit anterior fueron 0. Esto significa que sólo es necesaria una inversión de flujo por cada bit. Esto y el código de corrida limitada en longitud son los códigos que en general se utilizan en los discos magnéticos.
  5. Corrida limitada en longitud (RLL). Este es un grupo de códigos de autosincronización que especifican una distancia mínima y una máxima, es decir, la corrida entre una y otra inversión de flujo. La corrida máxima es lo suficientemente breve para garantizar que las inversiones de flujo sean frecuentes como para que el código sea autosincronizador. Una forma común de este código es el RLL2,7 donde el 2,7 indica que la distancia mínima entre las inversiones de flujo debe ser 2 bits y la máxima 7. La secuencia de los códigos es una secuencia de códigos S y de códigos R. En el código S, o código de espacio, no hay inversiones de flujo, mientras que en un código R, un código de inversión, ésta se produce durante el bit. Dos códigos S o R se usan para representar cada bit. Los bits se agrupan por secuencias 2, 3 y 4 bits y a cada grupo se le asigna un código. Los códigos son:

Codificación S y R

💥   La figura siguiente muestra la codificación de la secuencia 0110010, la cual se ha desglosado en grupos 011 y 0010, por lo que se representa por SSRSSSSRSSRSS. Por lo menos hay dos códigos S entre los códigos R y no puede haber más de siete códigos S entre los códigos R.


✌  El código óptimo es el que permite el empaquetado de bits lo más cerca posible uno del otro y que se puede leer sin error. Los cabezales de lectura localizan las inversiones con bastante facilidad, aunque no deben estar muy cerca entre sí. El código RLL tiene la ventaja de ser más compacto que otros códigos: el PE y el FM ocupan la mayor parte del espacio; MFM y NRZ ocupan el mismo espacio. La desventaja del NRZ es que, a diferencia de otros códigos, no tiene autosincronización.

Escrito por Archie Tecnology

🧐 UNIDAD de PRESENTACIÓN VISUAL, la PANTALLA 🖥️

Unidad de pantalla visual VDU


🖥️   Cada vez más se presentan datos usando una unidad de pantalla visual (VDU).

Con una pantalla de tubo de rayos catódicos, la imagen en la pantalla se construye mediante el movimiento del punto formado por un haz electrónico en una serie de líneas escaneadas de manera horizontal, una después de la otra hacia abajo de la pantalla. La imagen se crea mediante la variación de la intensidad del punto en la pantalla a medida que cada línea se escanea. A esta pantalla en forma de trama se le conoce como no entrelazada, lo podemos ver en esta imagen en el apartado a).  👦
a) Pantalla no entrelazada, b) pantalla con escaneo entrelazado

Reducción de los efectos de parpadeo 


😀   Para reducir los efectos de parpadeo se utilizan dos escaneos que recorren la pantalla hacia abajo y trazan una imagen completa. En el primer escaneo se trazan todas las líneas impares y en el segundo las líneas pares. A esta técnica se le llama entrelazado como vemos en la imagen anterior en el apartado b).

La pantalla de la unidad de presentación visual está recubierta con una gran cantidad de puntos de fósforo, estos puntos forman los pixeles. El término pixel denota al mínimo punto utilizable en una pantalla. Un carácter de texto o un diagrama se producen en la pantalla mediante la iluminación
selectiva de estos puntos. La siguiente figura muestra cómo, para una matriz de 7 por 5, los caracteres se construyen por el haz electrónico que se mueve hacia abajo y en zigzag por la pantalla.  👊

Carácter construido por una luz selectiva



Formato ASCII 


👉   Los datos de entrada de la VDU por lo general se expresan en formato ASCII (American Standard Code for Information Interchange) digital. Este es un código de 7 bits, por lo que permite representar 
27 = 128 caracteres. Esta cantidad abarca todos los caracteres estándar de un teclado y algunas funciones, como RETORNO, que indica el final de una línea y el inicio de la siguiente. La Tabla siguiente contiene una lista abreviada de este código.

Código ASCII


Escrito por Archie Tecnology

💻 El OSCILOSCOPIO de rayos catódicos

Osciloscopio

Osciloscopio de rayos catódicos


💻   El osciloscopio de rayos catódicos es un instrumento para medición de voltaje con capacidad para desplegar señales de frecuencias muy elevadas. Un instrumento para propósito general puede responder a señales de hasta 10 MHz, en tanto que hay instrumentos más especializados que llegan a responder a señales de hasta 1 GHz. Con el osciloscopio de doble haz se pueden observar al mismo tiempo dos líneas de exploración en la pantalla mientras que los osciloscopios con memoria guardan la línea de exploración en la pantalla después de que desaparece la señal de entrada; para quitar esta línea debe haber una acción de borrado deliberada. Los osciloscopios con memoria digital digitalizan la señal de entrada obtenida y la guardan en la memoria. Esta señal se puede analizar y manipular en la pantalla analógica del osciloscopio después de reconstruir la señal analógica. Es posible obtener registros permanentes de líneas de exploración con cámaras especiales conectadas directamente al osciloscopio.  😀

Osciloscopios con desviación vertical 


💻   Los osciloscopios de propósito general casi siempre tienen desviación vertical, es decir, desviación en el eje Y, y sensibilidades que varían entre 5 mV y 20 V por división de la escala. Para observar componentes de corriente alterna en presencia de voltajes de corriente continua elevados, se puede conectar un condensador de bloqueo a la línea de entrada. Cuando el amplificador funciona con c.a., su ancho de banda por lo general va de 2 Hz a 10 MHz y cuando funciona con c.d., ese ancho va de c.d. a l0 MHz. La impedancia de entrada Y es por lo común de 1 MΩ , derivada con una capacitancia de  20 pF. Cuando un circuito externo se conecta en la entrada Y, los problemas debidos al efecto por la carga y a la interferencia pueden distorsionar la señal de entrada. Si bien es posible reducir la interferencia utilizando cable coaxial, la capacitancia de este cable y la punta de prueba respectiva pueden ser suficientes, en especial a bajas frecuencias, para introducir una impedancia más o menos pequeña a la impedancia de entrada del osciloscopio, con lo cual se crea un efecto por carga significativo. 

Muestreadores conectados al cable de entrada 


👉   Existen diversos muestreadores que se pueden conectar al cable de entrada y cuyo diseño permite aumentar la impedancia de entrada y evitar el problema por efecto de la carga. Un muestreador de voltaje pasivo de uso frecuente es un atenuador 10 a 1, como vemos en esta imagen. 

Muestreador de voltaje pasivo



💥   Tiene una resistencia de 9 MΩ  y un condensador variable en la junta del muestreador. Sin embargo, esto no sólo reduce el efecto capacitivo de la carga, sino también la sensibilidad de voltaje, por lo que es frecuente emplear una punta de prueba de voltaje que tenga un FET.

Escrito por Archie Tecnology

✌️ El AMPLIFICADOR OPERACIONAL

👱 A un amplificador se le puede considerar básicamente como un sistema que cuenta con una entrada y una salida (siguiente figura) 👇 , la ganancia de voltaje del amplificador es la razón de los voltajes de salida y entrada cuando cada uno se mide tomando en cuenta la tierra. 


Amplificador


💥 La impedancia de entrada de un amplificador se define como el voltaje de entrada dividido entre la corriente de entrada, la impedancia de salida es el voltaje de salida dividido entre la corriente de salida.

💣 La base de muchos módulos de acondicionamiento de señal es el amplificador operacional. El amplificador operacional es un amplificador c.d. de alta ganancia, por lo general la ganancia es del orden de 100.000 o más, que es proporcionado como un circuito integrado en un chip de silicio. Este cuenta con dos entradas, conocidas como la entrada inversora (-) y la entrada no inversora (+). La salida depende de las conexiones hechas de dichas entradas. Existen otras entradas para el amplificador operacional como un suministro de voltaje negativo, un suministro de voltaje positivo y dos entradas conocidas como voltaje de compensación nulo para permitir correcciones hechas para el comportamiento no ideal del amplificador. La figura siguiente 👇 muestra las conexiones de los terminales para un amplificador operacional tipo 741.


Conexiones de las terminales de un amplificador operacional 741


👉 Un modelo ideal para un amplificador operacional es un amplificador con una ganancia infinita, una impedancia de salida infinita y una impedancia de salida cero, por ejemplo, el voltaje de salida es independiente de la carga.


Amplificador inversor


👉 Las siguientes publicaciones indican los tipos de circuitos que se pueden usar con amplificadores operacionales cuando se usan con acondicionadores de señales.

Escrito por Archie Tecnology

MULTIVIBRADOR DE DISPARO O DISPARADOR DE SCHMITT


Es una variante del multivibrador biestable en la que la tensión de colector de uno de los transistores polariza la base del otro, por medio de un divisor de tensión, que en el esquema general de la figura siguiente está compuesto por R2 y R3.

Multivibrador de disparo o disparador de Schmitt


La tensión VC1 de T1 polariza la base de T2 a través de R2 y R3.

Como T1 es idéntico a T2, y ambos trabajan en conmutación, cuando T1 no conduce por no tener polarizada su base suficientemente, VC1 = + V, con lo que VB2 = Va x ( R3 / R2 + R3 ), lo que supone un alto porcentaje de polarización directa en T2, que lo satura y produce el paso por la carga (R5) de la corriente IC2.

Si la tensión aplicada a la base de T1 es la de « disparo », que tiene un nivel muy crítico y determinado, T1 trabaja en saturación, con lo que VC1  es aproximadamente igual a cero y VB2 también es aproximadamente igual a cero, dejando sin polarizar T2 y pasando este transistor al estado de bloqueo. Recibe el nombre de multivibrador de disparo porque el basculamiento hacia las posiciones inversas de los dos semiconductores se logra cuando en la entrada se alcanza exactamente determinada polarización.

R4 es la resistencia polarizadora y estabilizadora de los dos transistores, R1 actúa como carga de T1, y R5 es la carga final del circuito, pudiendo estar constituida, por ejemplo, por un relé. Es muy usado este circuito por su simplicidad y precisión.

Puede controlar la temperatura de cualquier elemento colocando en él una PTC, cuya resistencia es proporcional a ella, y conectándola a la entrada del disparador de Schmitt. Cuando se alcance cierta temperatura y la PTC tenga determinado valor, se disparará el circuito. Otra aplicación es la que requiere el control de luminosidad, bien como alarma de incendio o robo, bien como contador de piezas, bien como relevador fotoeléctrico, disponiendo para la conversión de la luz en tensión de una LDR que varía su resistencia inversamente con la luz, es decir, cuanto más luz, menos resistencia. En general, cualquier magnitud que pueda transformarse en tensión con un captador puede controlarse en un valor determinado con un circuito de disparo.

Escrito por Archie Tecnology
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MULTIVIBRADOR INESTABLE

Se trata de una variante de multivibrador, también de dos transistores, cuyos estados son opuestos continuamente: uno conduce en saturación y otro está bloqueado, cambiando de estado cada cierto intervalo de tiempo. Este circuito responde al esquema de la figura siguiente y a continuación se explica con detalle.

Multivibrador inestable


Se parte del supuesto, que más adelante se deducirá, de que C1 esta cargado con la polaridad indicada en la figura anterior y que el transistor T1 conduce a saturación una corriente IC1. En estas condiciones, C1 polariza inversamente la base de T2, debido al paso de su corriente de descarga Id por R3, en la que provoca la polaridad indicada en el dibujo; sin embargo, al disminuir la carga de C1, y por tanto Id, baja la tensión de R3 hasta tal punto que llega a prevalecer en su extremo inferior, que polariza la base de T2, la tensión positiva de alimentación, haciendo conducir a T2. Para comprender cómo polariza C1 inversamente la unión base-emisor de T2 se ha dibujado el esquema de la figura siguiente, en el que T1 se ha asimilado a una resistencia de bajo valor, puesto que conduce a saturación.

Polarización inversa del multivibrador inestable


Durante la descarga de C1 se está cargando C2 desde el negativo al colector de T2, que por estar bloqueado tiene la tensión de alimentación. Esta intensidad de carga está representada en la primera figura del esquema del multivibrador inestable por trazos discontinuos y se denomina IC. Cuando alcanza la suficiente carga C2, éste polariza inversamente la entrada de T1, bloqueándolo, y comenzando la descarga de C2 y la carga de C1, con lo que se repite el ciclo, con los transistores en estados opuestos al caso de partida. El proceso se repite indefinidamente y se provoca el cambio de estado según los tiempos de carga y descarga de los condensadores C1 y C2, por lo que la duración de cada estado posible dependerá de los valores de C1 y C2, así como de R2 y R3.

La salida del multivibrador inestable es el colector de uno de los transistores, en el que se obtendrá una onda cuadrada cuya frecuencia dependerá de los valores de los condensadores y sus resistencias de carga y descarga, por lo que se usa normalmente como generador de impulsos cuadrados.

Escrito por Archie Tecnology
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MULTIVIBRADOR BIESTABLE

Es un circuito formado por dos transistores que trabajan en conmutación, tal como se explicó en nuestra publicación sobre los osciladores y multivibradores, y que es muy utilizado en los contadores, registros y células de memoria. Como en todo multivibrador, su señal de salida será una tensión que sólo dispondrá de dos estados: uno de nivel máximo, que proporciona el total prácticamente de la tensión de alimentación, y otro de tensión nula. El circuito de principio de este multivibrador se ha dibujado en esta figura.

Multivibrador biestable


Aunque el circuito es simétrico, siendo iguales T1 y T2, así como las resistencias y condensadores que los polarizan, dada la imposibilidad de realizar dos circuitos completamente iguales, al aplicar la alimentación podemos suponer que el transistor T1 comienza a conducir el primario, circulando una corriente IC1 por él que lo satura y deja el nivel de la tensión de colector de dicho transistor en     VC1 =0. 

Las flechas marcadas de puntos indican el paso de la corriente de - VB a + VC, creando entre extremos de R2 una polarización, indicada en la figura anterior, que mantiene polarizado directamente a T1. Hasta este momento, y por no conducir T2, la tensión de su colector es prácticamente + VC, puesto que en RC2 apenas hay caída de tensión, ya que la corriente antes aludida, marcada con trazos discontinuos es muy pequeña; ésta alta + VC2 produce una diferencia de tensión con - VB. Por el contrario, la tensión VC1 = 0 origina el reparto de la tensión - VB entre R2´ y R1, haciendo que la base de T2 quede polarizada inversamente y, por tanto, bloqueado este transistor. En estas condiciones estables y permanentes del multivibrador la tensión de colector de uno de los transistores es alta y la del otro casi nula, manteniéndose esta situación hasta que desde el exterior se aplique a la base del transistor bloqueado un impulso positivo breve pero lo suficientemente intenso, a través de los condensadores C y C´ que bloquean la componente continua. Este impulso consigue saturar el transistor al que se aplica y anular por tanto su tensión de colector, con lo que aparece en la base del transistor que conducía en un principio una polarización inversa que lo bloquea. De este modo se produce un cambio en los dos transistores: el bloqueado se satura, y viceversa.

Del funcionamiento del multivibrador biestable, llamado también «flip-flop», se desprende que si los impulsos positivos se aplican simultáneamente a las bases de los transistores, al cambiar el estado de los mismos en cada uno de dichos impulsos, el basculamiento de la tensión de colector de cualquiera de los semiconductores producirá una onda cuadrada, cuya frecuencia será la mitad que la de los impulsos; esta propiedad hace del flip-flop un elemento esencial en los circuitos contadores, ya que dividen por dos los impulsos que se le aplican, como se representa gráficamente en la figura siguiente.

Onda cuadrada del flip-flop


También los flip-flops constituyen las células elementales de las memorias, que pueden contener una información binaria según el estado en que se encuentren los dos transistores que los forman, dato éste por el que recibe el nombre de biestable: por tener solamente dos estados estables, que únicamente se pueden alterar mediante impulsos externos.

Una variante de este multivibrador es el que recibe el nombre de «monoestable», en el que el impulso que se aplica produce también el basculamiento de los dos transistores que lo forman, pero, aprovechando un condensador con sus efectos de carga y descarga, la nueva posición sólo se mantiene durante un corto período de tiempo, volviendo nuevamente al estado primitivo, que es el único estable.

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OSCILADOR COLPITTS

Es similar al oscilador Hartley, sólo que en este caso la realimentación y compensación de las pérdidas que aparecen en cada ciclo en el circuito tanque se compensa mediante una derivación de la capacidad total que forma el circuito resonante. Su esquema básico de funcionamiento, eliminando polarizaciones y estabilizaciones, se presenta en esta figura.

Oscilador Colpitts


La parte de tensión que existe en CB hace que conduzca el transistor en el punto máximo de la tensión de uno de los semiciclos del circuito tanque al aplicarse a RB ; la  IC  del transistor repone las pérdidas del circuito oscilante y mantiene indefinidamente la señal senoidal producida.

Otros osciladores


Para conseguir una estabilidad extrema de la frecuencia generada por el oscilador se recomienda usar un cristal de cuarzo en sustitución del circuito tanque. El tipo de oscilador puede ser cualquiera de los analizados en anteriores publicaciones, pero colocando un cristal en lugar del circuito tanque.

Para producir oscilaciones senoidales de B.F. existen circuitos «de desplazamiento de fase R-C», también estudiados en los osciladores con válvulas, que a través de una red de condensadores y resistencias colocadas entre colector y base generan ondas alternas de baja frecuencia.

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OSCILADOR HARTLEY

En lugar de utilizar una bobina independiente para realizar la realimentación se utiliza para dicho fin parte del bobinado del circuito tanque como se representa en esta figura.

Oscilador Hartley


Parte de la tensión de la bobina del circuito tanque, exactamente la existente en el devanado B2, se aplica a través de C1, que evita el paso de la componente continua, a la entrada del transistor, patente entre los extremos de RB, cuya IC proporciona la compensación de las pérdidas que en cada ciclo aparecen en el circuito resonante paralelo.

El circuito de la figura siguiente presenta un oscilador tipo Hartley, no solo con el sistema propio de oscilación, sino también con los circuitos de polarización y estabilización térmica que requiere el semiconductor.

Oscilador Hartley con circuito de polarización y estabilidad térmica


La tensión de la base VB se consigue a través del divisor de resistencias formado por R1 y R2, cumpliendo el condensador C1 la función de desacoplo de las componentes alternas. VE se logra mediante RE y CE responde al mismo cometido que C1. Finalmente, el circuito tanque está compuesto por las bobinas B1 y B2 en serie junto con la capacidad C, actuando el devanado B2 como realimentación.

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OSCILADOR ARMSTRONG Y MEISSNER

La característica esencial de este modelo de oscilador consiste en lograr la realimentación por medio de un acoplo inductivo entre una bobina auxiliar y la que compone el circuito tanque. Como se aprecia en la figura siguiente, parte de la señal generada en el circuito tanque B-C, se introduce al transistor mediante la bobina de realimentación Br, advirtiéndose la ausencia de las polarizaciones y de la estabilización térmica.

Oscilador Armstrong


Al alcanzar el máximo de la oscilación en un semiciclo, el circuito tanque produce en Br la tensión inducida precisa para que conduzca el transistor y la corriente de su colector atraviese el circuito resonante que tiene como carga, compensando las pérdidas que se ocasionan en el ciclo.

Una variante de este tipo de oscilador es el que recibe el nombre de Meissner, en el cual el circuito tanque es independiente del transistor y sólo está acoplado inductivamente al colector a través de una bobina, que actúa como primario de la del circuito resonante.

Otra bobina, Br, al igual que en el caso anterior, introduce una realimentación por medio de la conducción del transistor a través de la inducción que B1 produce en B2, tal como se representa en esta otra figura.

Oscilador Armstrong y Meissner


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