| Elektornika II.Dokumenty a příklady 
 Návrh RC oscilátoru s dvojitým T-článkemNázev úlohy:    Návrh RC oscilátoru s dvojitým T-článkem Zadání: Navrhněte RC oscilátor s dvojitým 
  T-článkem pro kmitočet  f = 1000 Hz. Pro návrh použijte zvolte nf 
  tranzistor   (výstupní charakteristiky tranzistoru přiloženy s he 
  parametry pro určitý pracovní bod),  stejnosměrný napájecí zdroj Ucc = 12 V 
  a  Rz = 1 kΩ. U tranzistorového stupně vyřešte  
  teplotní stabilizaci pracovního bodu pro Se = 0,2. Dvojitý 
  T-článek navrhněte pro velikost odporu v podélné větvi R = 620 Ω 
  a vzhledem ke splnění fázové a amplitudové podmínky.   Na přiloženém schématu je uveden možný způsob obvodového 
  řešení oscilátoru. V následujícím textu jsou konkrétní  vypočtené  
  hodnoty a hodnoty  součástek  orientační. Při vlastním výpočtu 
  vycházejte z vlastního zadání a svých vypočtených hodnot  Řešení: 1. Zvolíme pracovní bod s ohledem na  průběh výstupních charakteristik, 
  PCDOV a zadané Ucc, Přepočítáme parametr he21 do zvoleného pracovního bodu. 2. Navrhneme  dvojitý T-článek  pro jehož přenos při kritickém kmitočtu   , což je zároveň kmitočtová podmínka oscilací, platí  . Při jednostupňovém zesilovači, použitém jako aktivní obvod v oscilátoru, 
  požadujeme, aby přenos  dvojitého T-článku byl maximální a záporný (článek má fázový posuv  180o).  
  Pro maximum přenosové funkce při kritickém kmitočtu platí, že její první derivace 
  je rovna  nule:   ,   k tomu je nutno provést derivaci podílu dvou funkcí podle 
  vztahu:  ,  , tento výraz je roven nule právě tehdy, pokud je roven nule čitatel 
  zlomku tj.  , což je kvadratická rovnice mající dva kořeny:  n1  = -1,207 
  (tento nedává smysl) a n2 = 0,207, jenž je řešením 
  pro návrh dvojitého T-článku. Navrhneme tedy dvojitý T-článek pro n = 0,2, 
  f0 = 1 kHz a R = 620 Ω ze vzorce pro 
  kritický kmitočet a z následujících vztahů pro prvky  v příčných větvích:  
  C/n  a  n.R. Pro zadané hodnoty vychází  C = 270 nF,  
  nR = 120 Ω, C/n =  1,2 μF.    3. Navrhneme tranzistorový stupeň z hlediska nastavení klidového pracovního 
  bodu a stanovené hodnoty činitel teplotní stabilizace pracovního bodu (0,2). 
  Při výpočtu vycházíme ze stejnosměrných obvodových veličin pro zvolený 
  pracovní bod (UCE a IC) a z rovnice pro tyto stejnosměrné obvodové 
  veličiny v kolektorovém obvodu: UCC = UCE + IC.(RC+RE).  
  Vypočítáme-li kombinaci (RC + RE) zvolíme odpor 
  RE tak, aby tvořil přibližně jednu třetinu odporu RC. 
  Při výpočtu RB bude rozhodující vztah pro   z kterého vyplývá vztah pro  . Odpor RB je paralelní kombinací RB1 a RB2. 
  Nejprve vypočteme odpor RB2 na němž proud děličem ID (který 
  je 5 až 10 krát větší než proud báze  ) způsobí úbytek napětí, který je roven UBE + IC.RE = RB2.ID,    a  . 4. V dalším je nutno se zabývat otázkou skutečného 
  zatěžovacího odporu pro zesilovací stupeň, který je tvořen paralelní kombinací 
  RC, RZ a konečně RVST, což je vstupní odpor 
  dvojitého T článku. Ten vypočteme za pomocí Théveniovy věty o výpočtu vnitřního 
  odporu komplexního lineárního dvojbranu. Z tohoto pohledu představuje dvojitý 
  T-článek dva paralelně řazené dvojbrany (viz opět přiložené schéma), které pro 
  výpočet vnitřního odporu na koncích zkratujeme, a celkový vnitřní odpor dvojitého  
  T-článku je pak roven paralelní kombinaci dílčích vnitřních odporů těchto dvojbranů 
  v jejich absolutní hodnotě.                                                                                                
      ,     .  5. Pro výpočet vazební kapacity Cv platí vztah známý z výpočtu 
  zesilovačů pro přenos středního pásma kmitočtů:   , kde RPRAC je dán paralelní kombinací RZ, RC  
  a RVST. Pro výpočet vazební kapacity CB, jejíž reaktance 
  musí být srovnatelná se vstupním odporem tranzistoru (h11e), použijeme 
  vztah:  . Pro výpočet emitorové kapacity použijeme opět známý vztah z teorie 
  zesilovačů, upravený pro použitý zesilovací stupeň :  .  Pro úplnost uvádím, že jednotlivé kapacity pro výše zadané hodnoty 
  vychází: Cv - jednotky μF,  CB – desítky 
  nF a  CE – desítky μF. Poznámka ke zpracování: do teoretického úvodu nutno uvést  teorii zpětnovazebních 
  oscilátorů a zařazení RC oscilátoru s dvojitým T-článkem do jednoho z typů 
  RC oscilátorů. Zároveň provést úvahu o splnění amplitudové a fázové oscilační 
  podmínky. V předcházejícím textu je pouze naznačeno splnění fázové podmínky. 
  U amplitudové oscilační podmínky je nutno po obecném vztahu vyplývajícího  ze 
  vzorce pro zesílení tranzistorového zesilovače se společným emitorem a ze vzorce 
  pro přenos dvojitého T-článku při kritickém kmitočtu (tyto vztahy známé z teorie 
  zesilovačů nebo z předcházejícího textu již neuvádím) je nutno uvést zjednodušující 
  amplitudovou oscilační podmínku:   , což pro n = 0,2  je splněno pro všechny tranzistory s h21e 
  větším jak 11. U všech součástek je nutno volit  jmenovité hodnoty z řady E12 a E24. Celkové schéma RC oscilátoru s dvojitým 
  T-článkem Náhradní schéma dvojitého T-článku 
  pro výpočet jeho vstupního odporu |