TEMA 3
Reaimentación:
Introducir parte de la señal de salida de un amplificador a su entrada.
Tipos: Positiva: La señal de salida aumenta. Negativa: Devuelve al emisor toda la Información que necesita para la entrada. Bipolar: La señal de salida puede Aumentar o disminuir.
Carácterísticas de un Ampificador reaimentado:
Un amplificador realimentado
Negativamente es más estable frente a variaciones de temperatura, ruidos… Menos
Ganancia. Mayor Ancho de banda
Amplificador Operacional:
Componente electrónico activo con
Dos terminaes de entrada y uno de saida. Tiene un ato rendimiento y una
Ganancia muy elevada
Carácterísticas: Impedancia de entrada muy elevada. Impedancia de Salida muy pequeña. Ancho de banda muy elevado. Ganancia en tensión en azo Abierto muy grande. Corrientes de entrada nulas.
Tema 4
Oscilador:
Circuito que genera una señal periódica de amplitud constante. Gracias a
Los osciladores se generan señales portadoras, que se modularán por las señales
De información.
Tipos: Armónicos. De relajación.
Principio De funcionamiento: Al conectar un oscilador, las osciacilaciones son nulas. Cualquier variación de la tensión se Amplifica automáticamente y va aumentando cada vez mas.
Tiene que cumplir dos condiciones: De arranque: AB>1. De Mantenimiento: AB=1
Osciadores armónicos:
Señal sinusoidal a la salida
Tipos: RC. LC. A cristal. VCO. Saw.
Mutivibrador:
Circuito digital donde la frecuencia de oscilación puede variar por una
Tensión continua que controla la corriente de carga de un condensador.
Tipos: Astable. Biestable. Monoestable
Parámetros de un Oscilador:
Frecuencia
Margen de sintonía. Potencia de salida. Rendimiento. Nivel de
Armónicos. Pulling. Pushing.Ruido
De fase. Estabilidad de la frecuencia a largo plazo.
Oscilador a cristal:
El crista es un dispositivo electromecánico que se comporta como un
Circuito muy selectivo en frecuencia.
Carácterísticas: Son los
Mejores. Muy estables. Muy selectivos. Q es muy alto. Frecuencias>10MHz. Usos:
Relojes.
Telefonía móvil. Microprocesadores.
Tiene dos frecuencias de resonancia: en
Serie y en paralelo.
VCO(Oscilador Controlado por tensión):
Su frecuencia de salida es
Proporcional a la señal de entrada. Está formado por un ampificador y un
Circuito LC. Los condensadores se suelen reemplazar por diodos varicap.
Se debe cuidar que la tensión que se Le aplica al elemento de capacidad variable, no cortocircuite el lazo de Realientación. Para ello, se puede poner una resistencia de valor elevado en Serie con la tensión de control, así no pasa corriente por la resistencia.
PLL(Bucle de enganche De fase):
Circuito que hace que un sistema siga
A otro. Sincroniza la señal de salida con la de entrada.
3 BOQUES:
1.Detector de fase: Genera una salida Con una tensión proporcional a la diferencia de fase entre las dos señales de Entrada,
2.Filtro paso bajo: Es conveniente que Sea muy selectivo para evitar que señaes no deseadas leguen al VCO
3.VCO
FUNCIONAMIENTO: 1)Si La frecuencia de entrada es igual a la frecuencia libre de oscilación, la Tensión de entrada del VCO=0V. 2)El Detector de fase compara la fase y la frecuencia de la señal con la frecuencia Del VCO y genera un voltaje error de VCO.
RANGO DE ENGANCHE DE PLL: Rango de frecuencias De entrada donde e PLL sigue enganchado estándolo inicialmente.
Si la frecuencia de fase es muy alta O muy baja, la diferencia de fase se sale del rango. Se mide como el porcentaje De la frecuencia natural del VCO.
RANGO DE CAPTURA DE PLL: Rango de frecuencias de el PLL se engancha si antes estaba fuera del Rango de enganche.
Cuanto menor sea la frecuencia de Corte, mayor es el rango de captura.
Se mide como el porcentaje de la Frecuencia natural del VCO.
APLICACIONES: Extracción de la portadora de una señal de AM.
Demodulación de señales FM.
Modulación de
Señales FM. Filtros.
Tema 5
Modulación:
Es una técnica que se usa para transportar información sobre una onda
Portadora de alta frecuencia.
Señal moduladora: Señal que contiene la información.
Señal portadora: Onda eléctrica la cual la señal moduladora ha modificado sus parámetros.
Se usa para aprovechar el canal y así Transmitir un mayor caudal de datos de forma simultanea.
VENTAJAS: Sistemas de transmisión más EficientesEvita interferencias entre canales. Se aprovecha mejor el Espectro electromagnético. Disminuye dimensiones de las antenas. Protege a la Información de ruidos no deseados.
Tipos de modulación:
1.Analógicas: AM: En amplitud. FM: En frecuencia. PM: En fase
2.Digitales: ASK: Desplazamiento de amplitud. FSK: Desplazamiento de frecuencia. PSK: Desplazamiento de fase
3.Por pulsos PAM:
Amplitud de pulsos. PWM: Duración de pulsos. PPM: Posición de pulsos. PCM: Codificación de
Pulsos.
FSK:
Técnica de transmisión digital de información binaria que usa dos o mas
Frecuencias diferentes.
La salida del FSK se desplaza entre Dos frecuencias: La del 1 lógico y la del 0 lógico.
Señal portadora: analógica. Señal Moduadora: Digital. 1: Mayor frecuencia. 0: Menor frecuencia.
Multiplexación en Frecuencia:
Para transmitir varios mensajes sobre
Portadoras diferentes por un mismo medio repartiendo el Ancho de banda.
Multiplexación en el Tiempo:
Enviar varias comunicaciones por un
Mismo medio portador en diferentes intervalos de tiempo.
Digitalización:
Técnica que consiste en realizar de forma periódica medidas de
Amplitud(tensión) de una señal.
3ETAPAS:
Muestreo:
Una señal anaógica
Continua en el tiempo se convierte en una secuencia de muestras de la señal. La
Señal mustreada se puede recuperar con un filtro paso bajo. Teorema de Nyquist:
Fmax*2.
Cuantificación:
Consiste en medir el nivel de voltaje de cada
Muestra. Asigna un valor de una señal analizada a un nivel de saida. Ruido de cuantificación: Distorsión no
Deseada a la seña de entrada.
Codificación:
Traducir los valores obtenidos de la cuantificación al código binario. Aunque el binario sea e mas usado, hay mas códigos utiizados.