Implementação eletrônica do amplificador paramétrico.
Neste trabalho, estudamos experimentalmente, via circuitos eletrônicos analógicos, o comportamento dinâmico do oscilador paramétrico, especificamente os fenômenos da ressonância paramétrica e a amplificação paramétrica degenerada. Inicialmente, apresentamos os principais elementos dos circuitos anal...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade Católica de Brasília (UCB) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da UCB |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:localhost:riufcg/2083 |
| Acesso em linha: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/2083 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Amplificador paramétrico Eletrônica analógica Balanço harmônico Oscilador paramétrico Parametric Amplifier Analog electronics Harmonic balance Parametric Oscillator Física Circuitos Magnéticos, Magnetismos, Eletromagnetismo |
| Resumo: | Neste trabalho, estudamos experimentalmente, via circuitos eletrônicos analógicos, o comportamento dinâmico do oscilador paramétrico, especificamente os fenômenos da ressonância paramétrica e a amplificação paramétrica degenerada. Inicialmente, apresentamos os principais elementos dos circuitos analógicos utilizados para implementar as equações diferenciais do oscilador paramétrico e do amplificador paramelétrico. Analisamos cada circuito em que o amplificador operacional é o principal componente utilizado na analogia eletrônica. Em seguida, fizemos uma breve revisão do circuito RLC clássico para mostrar a importância do fator de qualidade em um sistema físico ressonante. Reescalamos as equações dos circuitos implementados com mudanças de variáveis com o objetivo de simplificar a comparação entre as partes analítica, numérica e experimental. Obtemos a curva de ressonância experimental do circuito RLC com excelente ajuste com a previsão teórica. Em seguida, determinamos experimentalmente a primeira zona de instabilidade do oscilador paramétrico. Equacionamos o ganho do amplificador paramétrico através do método do balanço harmônico em primeira aproximação. Implementamos o circuito do AP e verificamos experimentalmente que as medidas de ganho em função da fase estão de acordo com a previsão teórica. Simulamos todos os circuitos investigados experimentalmente com o software de simulação de circuitos Multisim R da National Instruments. Desenvolvemos todas as partes de construção dos circuitos implementados: desenhos dos esquemas elétricos, desenvolvimento de layouts, confecção de placas de circuitos impressos e solda dos componentes nas placas de circuitos no Laboratório de Eletromagnetismo e Física Não-Linear da UAF. |
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