OSCILLATORI  DEFINIZIONE  PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA.

Download Report

Transcript OSCILLATORI  DEFINIZIONE  PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA.

Slide 1

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14


Slide 2

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14


Slide 3

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14


Slide 4

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14


Slide 5

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14


Slide 6

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14


Slide 7

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14


Slide 8

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14


Slide 9

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14


Slide 10

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14


Slide 11

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14


Slide 12

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14


Slide 13

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14


Slide 14

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14


Slide 15

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14


Slide 16

OSCILLATORI
 DEFINIZIONE


PER OSCILLATORE SI INTENDE UN CIRCUITO IN GRADO DI
FORNIRE UN SEGNALE ALTERNATO SENZA L'APPORTO DI
ALCUN SEGNALE ESTERNO ECCEZZIONE FATTA PER LA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

 SI



:

DISTINGUONO :

OSCILLATORI SINUSOIDALI
MULTIVIBRATORI ASTABILI O GENERATORI A ONDA
QUADRA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


SCHEMA DI PRINCIPIO
xs

xi
xo

+

A
S1
+
S2

B
xf
xi = xs+xf

CRITERIO DI BARKHAUSEN

BA = 1

RE (BA) = 1

IMM (BA) = 0

OSCILLATORE SINUSOIDALE


SCHEMA A BLOCCHI
C.A.G.

RETE REAZIONE
NEGATIVA

AMPLIFICATORE

ALIMENTAZIONE
DC
RETE REAZIONE
POSITIVA

OSCILLATORE A SFASAMENTO

R'
R
-++
C

R

C

R

Vout
C

f =1 / (15.4*RC)

OSCILLATORE A PONTE DI WIEN
R2
R1
-Vout

+
C
R

C

R

f = 1/2piRC

OSCILLATORE A TRE PUNTI

vi
-

Vout
Z3
Z2
vf

Z1

OSCILLATORE COLPITTS

OSCILLATORE HARTLEY

OSCILLATORE AL QUARZO
XTAL

C2
C1

OSCILLATORI AD ONDA QUADRA

• POSSONO ESSERE REALIZZATI CON INTEGRATI DI
VARIO TIPO:



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI



TIMER TIPO NE 555



PORTE LOGICHE

ASTABILE CON OPERAZIONALE
R

-

Vout
+
C

R1

R2

IL TIMER NE555
8
6

5

4

5K

3

+
2

5K

R
7

S
+

1

5K

Q

ASTABILE CON NE555
Vcc

Ra
8
7

4
3

Vout

Rb
2
6
C

5
1
C'

ASTABILE CON CMOS

4011

4011

R

R'

C

ASTABILE CON TRIGGER DI
SCHMITT
R

C

74C14