WS 2012 - Institut für Elektronik

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Institut für Elektronik EST 1 Schwingbedingung RC- Oszillatoren Wien-Robinson Oszillator LC- Oszillatoren Colpitts-Oszillator Emittergekoppelter Oszillator Quarz- Oszillatoren Schwingquarz Pierce-Oszillator Dimensionierung AD = 1 + R3 R4 + rDS RC-Oszillatoren R5 · C3 > 10 · Tmax → R4 = R3 2 − rDS Mit R1 = R2 = R und C1 = C2 = C folgt fout = 1 2πRC Anwendung: Erzeugung von niederfrequenten Sinusschwingungen mit geringem Klirrfaktor WS 2012 Seite 376/381

Institut für Elektronik EST 1 Schwingbedingung RC- Oszillatoren Wien-Robinson Oszillator LC- Oszillatoren Colpitts-Oszillator Emittergekoppelter Oszillator Quarz- Oszillatoren Schwingquarz Pierce-Oszillator LC-Oszillatoren CMOS-Inverter als Oszillator C2 R C1 Anwendung: Erzeugung von Rechtecksignalen L VDD T1 T2 Vout WS 2012 Seite 377/381

<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Elektronik</strong><br />

EST 1<br />

Schwingbedingung<br />

RC-<br />

Oszillatoren<br />

Wien-Robinson<br />

Oszillator<br />

LC-<br />

Oszillatoren<br />

Colpitts-Oszillator<br />

Emittergekoppelter<br />

Oszillator<br />

Quarz-<br />

Oszillatoren<br />

Schwingquarz<br />

Pierce-Oszillator<br />

LC-Oszillatoren<br />

CMOS-Inverter als Oszillator<br />

C2<br />

R<br />

C1<br />

Anwendung:<br />

Erzeugung von Rechtecksignalen<br />

L<br />

VDD<br />

T1<br />

T2<br />

Vout<br />

<strong>WS</strong> <strong>2012</strong> Seite 377/381

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