Analogová elektronika

Podobné dokumenty
Zesilovače. Ing. M. Bešta

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Signál v čase a jeho spektrum

Bipolární tranzistory

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

Základní vztahy v elektrických

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Studium tranzistorového zesilovače

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Základy elektrotechniky

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

TEMATICKÝ PLÁN PŘEDMĚTU

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

11. Polovodičové diody

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

MATURITNÍ TÉMATA 2018/2019

ETC Embedded Technology Club setkání 6, 3B zahájení třetího ročníku

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

Oscilátory Oscilátory

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Elektrotechnická zapojení

Zdroje napětí - usměrňovače

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1

Obvodové prvky a jejich

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

Témata profilové maturitní zkoušky

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

Přednáška 3 - Obsah. 2 Parazitní body effect u NMOS tranzistoru (CMOS proces) 2

Tranzistory. tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor. Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET

4. NELINEÁRNÍ NESETRVAČNÉ OBVODY

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

Elektrotechnické obvody

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

Sylabus kurzu Elektronika

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

Základní elektronické obvody

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

Základy elektrotechniky (ZELE)

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně. V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction


ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky První a druhý průraz bipolárního

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

1.1 Pokyny pro měření

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

4.2. Modulátory a směšovače

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

I. Současná analogová technika

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

Témata profilové maturitní zkoušky

Pracovní třídy zesilovačů

Základy elektrotechniky

Přenosová technika 1

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Operační zesilovač (dále OZ)

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Teoretický úvod: [%] (1)

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 2. Uzemněné hradlo - závislost na změně parametrů

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

Transkript:

Analogová elektronika

Motivace Převod měřených veličin/dějů na data Řízení experimentu Zpracování signálů potřebné v analogové (spojitý průběh hodnot) i digitální (diskrétní hodnoty) podobě

Charakteristika analogové elektroniky analogové < > číslicové obvody spojité a nespojité signály lineární a nelineární (popsané lineárními a nelineárními diferenciálními rovnicemi) podle použitých prvků lineární např. R, L, C nelineární např. transistory, diody pasivní a aktivní prvky spojování a řazení prvků v elektronických obvodech paralelní a sériové spojování hlediska navazování v obvodech (druhy vazeb, oddělení, výkonové přizpůsobení)

Základní pojmy normy součástky schematické značky jednotky symboly el.veličin U, I, P, R, G, L, C, u, i, p, z, y, předpony logaritmické vyjádření db U =(20logU 1 /U 2 ) db P =(10log P 1 /P 2 )

Základní zákony Ohmův zákon U=RI (obecně platný pro impedance) 1.Kirchhoffův zákon uzlové proudy 2.Kirchhoffův zákon smyčková napětí ostatní princip superpozice, (odezva lineárního obvodu na několik vstupních signálů je dán součtem jednotlivých odezev) Theveninův a Nortonův teorém

Theveninův teorém Libovolný lineární odporový elektrický obvod lze ke dvěma zvoleným svorkám nahradit náhradním obvodem složeným z ideálního zdroje napětí U 0 v sérii s vnitřním odporem R i. Určení R i : V původním obvodu zkratujeme všechny ideální zdroje napětí (nahradíme je vnitřním nulovým odporem) a odpojíme všechny ideální zdroje proudu. Zátěž je odpojena. Ve zbylém odporovém obvodu nalezneme celkový odpor ke svorkám A-B. Velikost tohoto odporu je rovna vnitřnímu odporu R i. Určení U 0 : Zátěž je odpojena, napětí U 0 je napětím obvodu naprázdno. A I Z R i A I Z Lineární obvod U Z R Z U 0 U Z R Z B B

Nortonův teorém Libovolný lineární el. obvod lze ke dvěma zvoleným svorkám nahradit náhradním obvodem složeným z ideálního zdroje proudu I K paralelně s vnitřní vodivostí G i. Určení I K : Zátěž je odpojena, svorky A-B zkratovány. Proud I K spočítáme jako proud nakrátko. Určení U 0 : Zátěž je odpojena, v původním obvodu zkratujeme všechny ideální zdroje napětí (nahradíme je vnitřním nulovým odporem) a odpojíme všechny ideální zdroje proudu. Ve zbylém obvodu spočteme odpor mezi svorkami A-B a z něj určíme vnitřní vodivost G i. Vzhledem k ekvivalenci napěťových a proudových zdrojů lze parametry obou typů náhradních obvodů navzájem přepočítat. A I Z A I Z Lineární obvod U Z R Z I K G i U Z R Z B B

Výkonové přizpůsobení Z R i R Z Z i Z Z i Z i Z Z i Z i Z Z i Z i Z i Z Z i Z R R R R R R R U R R R U R R U R R R U R R U R R R R R U R R U R dp Z 2.. 2... 2.. 0.. 2.. 0.. 2.. 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 4 2 0 2 2 0 i R R Z i R R Z 1 1 řazení n-pólů za sebou maximální přenos výkonu tzv. výkonové přizpůsobení Řešíme otázku určení extrému (maxima) funkce pro výkon na zátěži a podmínku tohoto extrému. Podmínka výkonového přizpůsobení, tedy přenosu max. výkonu do zátěže. U Z I Z U 0 R i R Z R R R Z i Z 2 0. U 2 P RZ

Základní prvky Dvojpóly (jednobrany) aktivní ideální zdroj napětí ideální zdroj proudu některé diody pasivní rezistor kondenzátor cívka dioda Čtyřpóly (dvojbrany) aktivní tranzistory pasivní transformátory kmitočtové filtry

Ideální zdroje napětí proudu

Rezistor odpor definice R=U/I náhradní obvod (zapojení) vliv vývodů a pouzder teplotní závislost proměnné rezistory: potenciometr trimr

Rezistory řízené neelektrickou veličinou termistor (záporný teplotní koeficient) použití pro snímání teploty, teplotní stabilizaci v obvodech posistor (kladný teplotní koeficient) ochrana prvků před nadměrnými proudy, termostaty k udržování konstantní teploty fotoodpor velikost ohmického odporu závisí na světle

Kondenzátor kapacita definice náboj Q energie 1 t u idt 0 C Q CU impedance Z (admitance Y) (zobecněný Ohmův zák.) náhradní obvod (zapojení) vektorový diagram U 0 i C du dt 1 W CU 2 1 Z jc 2

Cívka indukčnost 1 t definice i udt 0 L energie impedance Z (zobecněný Ohmův zák.) náhradní obvod (zapojení) vektorový diagram I 0 di u L dt N LI W LI Z 2 jl

Dioda pn přechod, VA charakteristika v prvním kvadrantu, souvislost prahového napětí U d se šířkou zakázaného pásu Ge, Si, Schottky, GaAsP, SiC diferenciální odpor grafická konstrukce detekce rf napětí na diodě rekombinace nosičů náboje omezuje rychlost usměrnění či sepnutí přechodu nelineární prvek

Další typy diod Zenerova dioda použití ve stabilizačních obvodech, zdrojích napětí, omezovačích atd. LED a foto diody přeměna elektrického proudu na světlo a opačně (indikace, displeje, optočleny, světelné závory, optická komunikace aj.) Detekční diody Kapacitní diody - varikapy

Transformátory 2 či více vinutí na společném jádře transformační poměr ztráty ve vinutí v jádře U U 1 2 N N 1 2 I I 2 1

Kmitočtové filtry pasivní a aktivní využití zpracování a úpravy signálů

Kmitočtové filtry - typy Dolní propust např. odstranění šumu ze signálu Horní propust např. odstranění např. síťové frekvence (50Hz) ze signálu

Kmitočtové filtry - typy Pásmová propust selektivně propustí signál určitého kmitočtu Pásmová zádrž selektivně zadrží signál určitého kmitočtu

Transistory bipolární a unipolární Základní aktivní prvek analogové i číslicové techniky V analogových obvodech použití pro zesilování signálů, spínání Fyzikální model-struktury NPN, PNP - dvě vodivostní struktury 2 druhy nosičů náboje: majoritní a minoritní Elektrické parametry stejnosměrné a střídavé Nelineární prvek - výhodné graficko-matematické řešení Střídavé parametry nejčastěji používané h-parametry slouží pro návrh obvodů pomocí maticového počtu Stejnosměrné parametry smysl a význam nejlépe patrné z obrázku tzv. voltampérových charakteristik

vodivosti typu P vodivosti typu P vodivosti typu P

Bipolární transistor - VA charakteristika Stejnosměrné VA charakteristiky bipolárního transistoru U CE I C I B pro různé hodnoty pevného parametru U CE u záv. I C vs. I B I B u záv. I C vs. U CE I B U CE u záv. I B vs. U BE U CE I B u záv. U C vs. U BE U CE U BE I B

Pracovní oblast tranzistoru

Pracovní bod Soubor stejnosměrných parametrů, udávající jednoznačně polohu ve VA charakteristikách (obvodu) Může být ovlivněn neelektrickými parametry Nastavení a stabilizace Pracovní bod diody

Pracovní bod tranzistoru Teplotní závislost pracovního bodu Metody stabilizace - použití teplotně závislých prvků, nebo volba obvodových prvků v zapojení

Spínací vlastnosti bipolárního tranzistoru Tranzistor se po přivedení spínacího napětí U 1 do báze otevře ze stavu off (bod A) po přímce odpovídající R C do stavu on (bod B). V obou těchto mezních stavech je ztrátový příkon transistoru (U CE x I C ) minimální. Nezanedbatelný je však příkon během spínacích dob (náběžné a doběžné), rostoucí se vzrůstajícím kmitočtem signálu. Rovněž není zanedbatelný budící příkon do báze transistoru (U BE x I B ). Tento příkon je u unipolárních transistorů nulový a proto je tento typ transistorů preferován při integraci obvodů vysoké hustoty (paměti, CPU atd).

Spínací vlastnosti transistoru Základní parametry impulsu t d doba zpoždění t r t t a f doba náběhu (čelo) trvání impulsu doba doběhu (týl) Další parametry perioda, opakovací kmitočet, střída aj. Vznik zákmitů, přenos impulsu, zpoždění, přizpůsobení

Bipolární versus CMOS technologie Unipolární tranzistory mají velký vstupní odpor, řádu 10 14 Ohmu, tudíž pro jejich řízení nepotřebujeme výkon. Tento aspekt se příznivě odrazí zejména v konstrukci logických obvodů, kde s velkou hustotou integrace u bipolárních technologií strmě narůstá příkon (a tím teplo) obvodu.

Syntéza - návrh zesilovače Syntéza obvodů jejich návrh, výpočet a realizace Příklad obvodové syntézy: navrhněte zesilovač střídavého napětí se zesílením 40 db Syntéza spočívající v klasickém návrhu skládajícím se ze - stejnosměrného návrhu obvodu a posléze pomocí h-parametrů - střídavého návrhu obvodu

Stejnosměrný návrh zesilovače Základní zapojení transistoru v obvodu s rezistory určujícími polohu pracovního bodu vychází ze zjednodušení původního schématu pro ss výpočet Metody řešení vícesmyčkových obvodů-aplikace Ohmova a Kirchhoffových zákonů Volba klidového pracovního bodu: Vycházíme z katalogového údaje klidového pracovního bodu použitého bipolárního transistoru : I C = 5 ma, U CE = 6V, U 20 = 12V Grafické znázornění Napíšeme rovnice pro první smyčku : U 20 = R 2 I c + U CE pro druhou smyčku : U 20 = R 1 I B + U BE dále platí I C = h 21 I B U BE = konst = 0,6V (přibližně z VA charakteristik)

Stejnosměrný návrh zesilovače Přesnou hodnotu pro U BE bychom mohli pro daný transistor získat z jeho VA charakteristik. Pro běžný výpočet naprosto stačí (pro Si transistor) pracovat s hodnotou uvedenou v návrhu. Po dosazení známých parametrů vypočteme hodnoty R 2 = 1,2. 10 3 Ohm = 1,2 kohm R 1 = 228.10 3 Ohm = 227 kohm v řadě je nejblíže 220 kohm Tím je pro tento jednoduchý transistorový jednostupňový zesilovač návrh stejnosměrných parametrů ukončen. V dalším přejdeme k návrhu střídavých parametrů téhož zesilovače. Obecný návrh využívá kaskádního řazení matic (prvků popsaných střídavými parametry např h ), čímž lze početně vyjádřit a popsat libovolný parametr daného obvodu, jako je např. napěťové zesílení A u, vstupní odpor R i či další.

Čtyřpóly a matice maticové popisy vlastností dvojbranů různé modely: impedanční admitanční smíšený 2 1 22 21 12 11 2 1 2 1 22 21 12 11 2 1 2 1 22 21 12 11 2 1 U I h h h h I U U U Y Y Y Y I I I I Z Z Z Z U U

Čtyřpóly a matice

Střídavý návrh zesilovače a h-parametry Zapojení bipolárního transistoru pro měření VA charakteristik V určitém bodě VA charakteristik (pracovní bod) lze odvodit tzv. střídavé parametry transistoru v tomto případě h-parametry h-parametry lze použít pro návrh obvodů s transistory (zesilovače pro zpracování střídavých signálů)

Střídavý návrh zesilovače a h-parametry

Řešení elektronických obvodů obvodová analýza matematický a grafický popis řešení obvodů hledisko: stejnosměrných parametrů střídavých parametrů přechodové děje matematický popis odlišný pro: stacionární stav < > přechodový děj < > střídavé parametry impulsní odezva řešení Laplaceovou transformací

Obvodová analýza Analýza obvodů zjišťování vlastností obvodů (např. jejich odezva daná charakteristikami) Druhy charakteristik (kmitočtová, přechodová, fázová, ) Souvislosti mezi nimi Kmitočtová a časová doména, FFT

Řešení elektronických obvodů Přechodové děje lze popsat souborem diferenciálních rovnic Exponenciální závislosti U složitějších obvodů používáme Laplaceovu transformaci nebo simulační programy (Electronics Workbench - Multisim)

Řešení elektronických obvodů

Použití Laplaceovy transformace

Zesilovače Důležitý aktivní obvodový blok Zesilovače signálu (napětí, proudu, výkonu) Různé varianty pro různá použití Rozdělení do tříd Základní parametry zesílení vstupní a výstupní odpor kmitočtová a fázová charakteristika zkreslení připomenutí principu:

Rozdělení podle polohy klidového pracovního bodu Základní třídy: A vysoká linearita malá účinnost Třídy zesilovačů B Dvojčinný zesilovač vyšší účinnost zkreslení při průchodu nulou C nejvyšší účinnost vf aplikace (v kolektoru rezonanční obvod pro potlačení zkreslení)

Zapojení tranzistoru v zesilovači Aktivní prvek bipolární (unipolární) transistor Možnost 3 druhů zapojení tranzistoru (SB, SE, SK) jedna z elektrod společná společná báze velké napěťové zesílení proudové zesílení < 1 malý vstupní odpor velký výstupní odpor společný emitor velké výkonové zesílení otáčí fázi malý (střední) vstupní odpor velký výstupní odpor společný kolektor napěťové zesílení < 1 velké proudové zesílení velký vstupní odpor malý výstupní odpor Vícestupňové zesilovače kaskádní zapojení transistorů Vazba mezi stupni střídavá, stejnosměrná (galvanická)

Emitorový sledovač Výstup z emitoru zachovává fázi a amplitudu vstupu Velký vstupní a malý výstupní odpor Pouze proudové zesílení Napěťové zesílení = 1 U1 R E U2

Darlingtonův zesilovač Velký vstupní odpor Malý výstupní odpor U1 Velké proudové zesílení β = β 1 x β 2 U2

Další zapojení užívaná v zesilovačích: Proudový zdroj

Další zapojení užívaná v zesilovačích: Proudové zrcadlo I z Iref h21 2 h 21 h 21 je typicky několik set

Stejnosměrné zesilovače Stejnosměrné zesilovače Přenos ss signálů - možnost ovlivnění posunem ss pracovního bodu Symetrické zapojení pro kompenzaci vlivu teploty tzv. diferenciální stupeň (rozdílový) Základní zapojení pro operační zesilovače Hlavní parametry zesílení, ofset, drift U vícestupňových zesilovačů stabilita V dnešní době realizace operačními zesilovači (OZ) Různé kategorie vyráběných OZ Např. pro zesílení velmi malých ss signálů (termočlánky) s malým driftem a ofsetem S velkou dynamikou zesílení (pro DSP) Pro výkonové použití (ovládání motorů)

Integrované zesilovače Příklad (TI LM384) vícestupňového audio zesilovače se stejnosměrnou (galvanickou) vazbou mezi stupni, velmi vhodnou pro možnost integrace (OZ) Použitá zapojení: proudové zrcadlo diferenciální stupeň (upravený) dvojčinný zesilovač sériově řazené diody pro posun ss úrovní

Zesilovače - zpětná vazba, stabilita Pojem zpětné vazby Kladná a záporná Vliv vazby na zesílení, kmitočtovou charakteristiku a stabilitu Nyquistovo kriterium stability Zpětná vazba jednoznačně definuje zesílení Možnost změny zpětné vazby R2 Au - R1 Rvstup. R1

Selektivní zesilovače Zesilují signály rozložené v určitém frekvenčním pásmu (filtry). Pro šířku tohoto pásma B je rozhodující relativní šířka pásma x. B = f h - f d f h horní mezní frekvence oblasti f d dolní mezní frekvence oblasti střední frekvence této oblasti f s je f s = ½ (f h + f d ) a relativní šířka pásma x = B/f s Tyto zesilovače mají místo odporů jako zátěže v kolektorovém obvodu zapojen rezonanční obvod LC, jehož rezonanční frekvence je naladěna na střed přenášeného pásma.

Kladná zpětná vazba - oscilátory Oscilátor s T článkem (harmonický sinusový průběh) Oscilátor-multivibrátor využívající nabíjení-vybíjení RC členů Oscilátor s trafo-vazbou (neharmonický obdélníkový průběh) Oscilátor s Wienovým článkem a operačním zesilovačem