Fig. 1 (a) Oscilador em anel com N=3 inversores. Pode ser realizado com N impar e superior ou igual a três (b) Os sinais à saida das
portas lógicas v1, v2 e v3. O periodo dos sinais é T=2·N·tp. Assim a frequência de oscilação deste circuito é 1/(6tp).
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Fig. 2 (a) Oscilador de Pierce. (b) Representação simbólica e modelo equivalente de um cristal. (c) Impedancia
equivalente de um cristal em função da frequência.
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Fig. 3 Generador de onda triangular e quadrada realizado com base na montagem integradora e num comparador Schmitt-trigger. (b)
Evolução temporal da tensão de saída do oscilador (b) e da tensão à entrada da montagem integradora.
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Fig. 4 (a) A utilização de um comparador Schmitt-trigger em conjunção com um filtro passivo passa baixo de 1ª ordem também pode
gerar um sinal quadrado. (b) Circuito multivibrador aestável. Este circuito implementa este princípio. (c) Evolução temporal das
tensões notáveis do oscilador.
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Fig. 5 (a) Um circuito multivibrador aestável realizado com portas lógicas CMOS. (b) Evolução temporal das tensões nas saídas e
entradas das portas lógicas. Assume-se neste caso que os díodos de protecção limitam a tensão de entrada das portas lógicas a valores
entre 0V e VDD.
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Fig. 6 Malha de captura de fase – Phase Locked Loop (PLL).
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Fig. 7 Multiplicador de frequência realizado com base numa malha de captura de fase e um contador.
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fi
N
f X 
f O  M
fO
M
fi
N
Fig. 8 Duas formas de implementar sintetizadores de frequência.
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Fig. 9 O multiplicador de Gilbert de dois quadrantes (dado que v2 não pode tomar valores negativos).
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Fig. 10 O multiplicador de Gilbert de quatro quadrantes. Este é um dos circuitos básicos utilizado em sistemas de modulação.
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Acetatos sobre osciladores e malhas de captura de fase - iscte-iul