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L’étude de la stabilité (ou de l’instabilité) du montage s’effectue par l’analyse en boucle ouverte. Dans le cas
présent, l’oscillateur peut être représenté de la manière suivante:
Figure 2: représentation équivalente de l’oscillateur
Zc représente la charge au collecteur du transistor (Lc, Cs, Cp et Rcharge), Zb représente la charge totale
ramenée sur la base (RB1, RB2, CB, rπ), Zf est l’impédance équivalente du quartz (cf figure 3).
Figure 3: schéma électrique équivalent du quartz
Pour que le montage soit instable, il faut que le gain de boucle ouverte ait une amplitude supérieure à 1 lorsque
le déphasage atteint 360°. Vérifier par simulation que cette condition est remplie avec les valeurs de RB1, RB2,
Cs et Cp déterminées précédemment. (Utiliser et éditer le fichier open_loop.SchDoc pour étudier par une
analyse AC l’amplitude et la phase du gain de boucle v(out)/v(in).)
2.2 Manipulation
•Câbler le montage et vérifier son fonctionnement.
Relever la tension en différents points du montage, avec ou sans la sonde d’oscilloscope.
Ce type de circuit étant très sensible aux éléments parasites, soigner la réalisation (faire des connexions les plus
courtes possibles, éviter les longs fils volants, etc...).
•Modifier le courant de polarisation (en modifiant la valeur de RE) et relever son influence sur l’amplitude des
oscillations.
3.0 Oscillateur à quartz et porte logique
Dans ce qui suit, l’amplificateur est réalisé à partir d’une porte logique inverseuse polarisée au point métastable par
une résistance connectée entre l’entrée et la sortie. Le schéma complet de l’oscillateur est celui de la figure 4.
Figure 4: oscillateur Pierce à porte inverseuse
vbe ic = gm.vbe Zc
Zb
Zf
82 Ω
530 mH 7,92 fF
4,23 pF
74HCU04
R1 ≈ 1 MΩ
R2 ≈ 2 kΩ
C1 ≈ 50 pF C2 ≈ 50 pF
2,4576 MHz
Vcc = 5 V
Cdecouplage
1 µF
+