Aufgaben:Aufgabe 4.5Z: Einfacher Phasenmodulator: Unterschied zwischen den Versionen

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Die Grafik zeigt eine recht einfache Anordnung zur Approximation eines Phasenmodulators. Alle Signale seien hierbei dimensionslose Größen.
 
Die Grafik zeigt eine recht einfache Anordnung zur Approximation eines Phasenmodulators. Alle Signale seien hierbei dimensionslose Größen.
  
Das sinusförmige Nachrichtensignal $q(t)$ der Frequenz $f_N = 10 \text{kHz}$ wird mit dem Signal $m(t)$ multipliziert, das sich aus dem cosinusförmigen Trägersignal $z(t)$ durch Phasenverschiebung um $\phi = 90°$ ergibt:
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*Das sinusförmige Nachrichtensignal $q(t)$ der Frequenz $f_{\rm N} = 10 \ \text{kHz}$ wird mit dem Signal $m(t)$ multipliziert, das sich aus dem cosinusförmigen Trägersignal $z(t)$ durch Phasenverschiebung um $\phi = 90^\circ$ ergibt:
 
:$$m(t) =  {\cos} (  \omega_{\rm T} t + 90^\circ).$$
 
:$$m(t) =  {\cos} (  \omega_{\rm T} t + 90^\circ).$$
Anschließend wird das Signal $z(t)$ mit der Frequenz $f_T = 1 \text{MHz}$ noch direkt addiert.
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Anschließend wird das Signal $z(t)$ mit der Frequenz $f_{\rm T} = 1 \ \text{MHz}$ noch direkt addiert.
  
Zur Abkürzung werden in dieser Aufgabe auch die Differenzfrequenz $f_\Delta = f_T f_N = 0.99 \text{MHz}$, die Summenfrequenz $f_\sum = f_T + f_N = 1.01 \text{MHz}$ sowie die beiden Kreisfrequenzen $\omega_\sum = 2\pi \cdot f_\Delta$ und $\omega_\sum = 2\pi \cdot f_\sum$ verwendet.
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Zur Abkürzung werden in dieser Aufgabe auch die  
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*Differenzfrequenz $f_\Delta = f_{\rm T} f_{\rm N} = 0.99 \text{MHz}$,  
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*die Summenfrequenz $f_\sum = f_{\rm T} + f_{\rm N} = 1.01 \text{MHz}$ sowie  
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*die beiden Kreisfrequenzen $\omega_\sum = 2\pi \cdot f_\Delta$ und $\omega_\sum = 2\pi \cdot f_\sum$ verwendet.
  
<b>Hinweis:</b> Die Aufgabe bezieht sich auf den Lehrstoff von [http://www.lntwww.de/Signaldarstellung/Äquivalentes_Tiefpass-Signal_und_zugehörige_Spektralfunktion Kapitel 4.3]. Berücksichtigen Sie die trigonomischen Umformungen
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''Hinweise:''
:$$\sin(\alpha) \cdot \cos (\beta)= \frac{1}{2} \cdot \sin(\alpha -
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*Die Aufgabe gehört zum  Kapitel [[Signaldarstellung/Äquivalentes_Tiefpass-Signal_und_zugehörige_Spektralfunktion|Äquivalentes Tiefpass-Signal und zugehörige Spektralfunktion]].
\beta) + \frac{1}{2} \cdot \sin(\alpha + \beta),$$
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*Sollte die Eingabe des Zahlenwertes &bdquo;0&rdquo; erforderlich sein, so geben Sie bitte &bdquo;0.&rdquo; ein.
:$$\sin(\alpha) \cdot \sin (\beta)= \frac{1}{2} \cdot \cos(\alpha -
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*Berücksichtigen Sie die trigonomischen Umformungen
\beta) - \frac{1}{2} \cdot \cos(\alpha + \beta).$$
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:$$\sin(\alpha) \cdot \cos (\beta)= {1}/{2} \cdot \sin(\alpha - \beta) + {1}/{2} \cdot \sin(\alpha + \beta),$$
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:$$\sin(\alpha) \cdot \sin (\beta)= {1}/{2} \cdot \cos(\alpha - \beta) - {1}/{2}} \cdot \cos(\alpha + \beta).$$
  
  

Version vom 20. Januar 2017, 15:49 Uhr

Einfacher Phasenmodulator

Die Grafik zeigt eine recht einfache Anordnung zur Approximation eines Phasenmodulators. Alle Signale seien hierbei dimensionslose Größen.

  • Das sinusförmige Nachrichtensignal $q(t)$ der Frequenz $f_{\rm N} = 10 \ \text{kHz}$ wird mit dem Signal $m(t)$ multipliziert, das sich aus dem cosinusförmigen Trägersignal $z(t)$ durch Phasenverschiebung um $\phi = 90^\circ$ ergibt:
$$m(t) = {\cos} ( \omega_{\rm T} t + 90^\circ).$$

Anschließend wird das Signal $z(t)$ mit der Frequenz $f_{\rm T} = 1 \ \text{MHz}$ noch direkt addiert.

Zur Abkürzung werden in dieser Aufgabe auch die

  • Differenzfrequenz $f_\Delta = f_{\rm T} – f_{\rm N} = 0.99 \text{MHz}$,
  • die Summenfrequenz $f_\sum = f_{\rm T} + f_{\rm N} = 1.01 \text{MHz}$ sowie
  • die beiden Kreisfrequenzen $\omega_\sum = 2\pi \cdot f_\Delta$ und $\omega_\sum = 2\pi \cdot f_\sum$ verwendet.

Hinweise:

$$\sin(\alpha) \cdot \cos (\beta)= {1}/{2} \cdot \sin(\alpha - \beta) + {1}/{2} \cdot \sin(\alpha + \beta),$$
$$\sin(\alpha) \cdot \sin (\beta)= {1}/{2} \cdot \cos(\alpha - \beta) - {1}/{2}} \cdot \cos(\alpha + \beta).$$


Fragebogen

1

Welche der folgenden Gleichungen beschreiben $s(t)$ in richtiger Weise?

$s(t) = \cos(\omega_T \cdot t) – q(t) \cdot \sin(\omega_T \cdot t)$.
$s(t) = \cos(\omega_T \cdot t) + q(t) \cdot \cos(\omega_T \cdot t)$.
$s(t) = \cos(\omega_T \cdot t) + 0.5 sin(\omega_\Delta \cdot t) + 0.5 \sin(\omega_\sum \cdot t)$.
$s(t) = \cos(\omega_T \cdot t) - 0.5 cos(\omega_\Delta \cdot t) + 0.5 \cos(\omega_\sum \cdot t)$.

2

Berechnen Sie das äquivalente Tiefpass-Signal $s_{TP}(t)$. Welche Inphase– und Quadtraturkomponente ergeben sich zum Zeitpunkt $t = 0$?

$S_I(t = 0)$ =

$S_Q(t = 0)$ =

3

Welche der folgenden Aussagen treffen für die Ortskurve $s_{TP}(t)$ zu?

Die Ortskurve ist ein Kreisbogen.
Die Ortskurve ist eine horizontale Gerade.
Die Ortskurve ist eine vertikale Gerade.

4

Berechnen Sie den Betrag $a(t)$, insbesondere Maximal– und Minimalwert.

$a_{max}$ =

$a_{min}$ =

5

Wie lautet die Phasenfunktion $\phi(t)$. Wie groß ist der Maximalwert?

$\phi_{max}$ =

$\text{Grad}$


Musterlösung

1. Durch die Phasenverschiebung um $\phi = 90°$ wird aus der Cosinus– die Minus–Sinusfunktion. Richtig sind also der erste und der letzte Vorschlag, da mit $q(t) = \sin(\omega_N t)$ gilt:

$${s(t)} = \cos({ \omega_{\rm T}\hspace{0.05cm} t }) - \sin({ \omega_{\rm T}\hspace{0.05cm} t }) \cdot \sin({ \omega_{\rm N}\hspace{0.05cm} t })= \\ = \cos({ \omega_{\rm T}\hspace{0.05cm} t }) - 0.5 \cdot \cos(({ \omega_{\rm T}-\omega_{\rm N})\hspace{0.05cm} t }) + 0.5 \cdot \cos(({ \omega_{\rm T}+\omega_{\rm N})\hspace{0.05cm} t }).$$

2. Das Spektrum des analytischen Signals lautet:

$$S_{\rm +}(f) = \delta (f - f_{\rm T}) - 0.5 \cdot \delta (f - f_{\rm \Delta})+ 0.5 \cdot \delta (f - f_{\rm \Sigma}) .$$

Durch Verschiebung um $f_T$ kommt man zum Spektrum des äquivalenten Tiefpass-Signals:

$$S_{\rm TP}(f) = \delta (f ) - 0.5 \cdot \delta (f + f_{\rm N})+ 0.5 \cdot \delta (f - f_{\rm N}) .$$

Dies führt zu der Zeitfunktion

$$s_{\rm TP}(t) = {\rm 1 } - 0.5 \cdot {\rm e}^{{-\rm j}\hspace{0.05cm} \omega_{\rm N} \hspace{0.05cm} t }+ 0.5 \cdot {\rm e}^{{\rm j}\hspace{0.05cm} \omega_{\rm N} \hspace{0.05cm} t } = 1 + {\rm j} \cdot \sin(\omega_{\rm N} \hspace{0.05cm} t ).$$

Zum Zeitpunkt $t = 0$ ist $s_{TP}(t) = 1$, also reell. Somit gilt:

  • $s_I(t = 0) = \text{Re}[s_{TP}(t = 0)] \underline{= 1}$,
  • $s_Q(t = 0) = Im[s_{TP}(t = 0)] \underline{= 0}$.
P ID762 Sig Z 4 5 a.png

3. Die Ortskurve ist eine vertikale Gerade $\Rightarrow$ Vorschlag 3 mit folgenden Werten:

$$s_{\rm TP}(t = 0) = s_{\rm TP}(t = {\rm 50 \hspace{0.05cm} \mu s}) = ... = 1,$$
$$s_{\rm TP}(t = {\rm 25 \hspace{0.05cm} \mu s}) = s_{\rm TP}(t = {\rm 125 \hspace{0.05cm} \mu s}) = ... = 1 + {\rm j},$$
$$s_{\rm TP}(t = {\rm 75 \hspace{0.05cm} \mu s}) = s_{\rm TP}(t = {\rm 175 \hspace{0.05cm} \mu s}) = ... = 1 - {\rm j}.$$

4. Der Betrag entspricht der Zeigerlänge. Diese schwankt zwischen $a_{max} \underline{= \text{„Wurzel aus 2”}}$ und $a_{min} \underline{= 1}$. Es gilt:

$$a(t) = \sqrt{1 + \sin^2(\omega_{\rm N} \hspace{0.05cm} t )}.$$

Bei idealer Phasenmodulation müsste die Hüllkurve $a(t)$ dagegen konstant sein.

5. Der Realteil ist stets 1, der Imaginärteil gleich $\sin(\omega_N t)$. Daraus folgt die Phasenfunktion:

$$\phi(t)= {\rm arctan} \hspace{0.1cm}{\left(\sin(\omega_{\rm N} \hspace{0.05cm} t )\right)}.$$

Der Maximalwert der Sinusfunktion ist 1. Daraus folgt $\phi_{max} = \arctan (1) \underline{= \pi /4\ \text{(entspricht $45 °$)}}$.