Aufgaben:Aufgabe 2.3Z: Kennlinienbetrieb asymmetrisch: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 2. Februar 2017, 12:06 Uhr

Am Eingang eines Systems $S$ liegt das Cosinussignal $$x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t)$$

an, wobei für die Amplitude stets $A = 0.5$ gelten soll. Das System C besteht

aus der Addition eines Gleichanteils C, einer Nichtlinearität mit der Kennlinie

$$g(x) = \sin(x) \hspace{0.05cm} \approx x \hspace{0.05cm} - \hspace{-0.1cm}{x^3}\hspace{-0.1cm}/{6} = g_3(x)$$

sowie einem idealen Hochpass, der alle Frequenzen bis auf ein Gleichsignal (f = 0) unverfälscht passieren lässt.

Das Ausgangssignal des Gesamtsystems kann allgemein in folgender Form dargestellt werden: $$y(t) = A_0 + A_1 \cdot \cos(\omega_0 t) + A_2 \cdot \cos(2\omega_0 t) + A_3 \cdot \cos(3\omega_0 t) + \hspace{0.05cm}...$$

Die sinusförmige Kennlinie $g(x)$ soll in der gesamten Aufgabe entsprechend der obigen Gleichung durch die kubische Näherung $g_3(x)$ approximiert werden. Für $C = 0.$ ergäbe sich somit die exakt gleiche Konstellation wie in Aufgabe 2.3, in deren Unterpunkt (2) der Klirrfaktor berechnet wurde:

$K = K_{g3} \approx 1.08 \%$ für $A = 0.5$,
$K = K_{g3} \approx 4.76 \%$ für $A = 1.0$.

Unter Berücksichtigung der Konstanten $A = C = 0.5$ gilt für das Eingangssignal der Nichtlinearität:

$$x_C(t) = C + A \cdot \cos(\omega_0 t) = {1}/{2} + {1}/{2}\cdot \cos(\omega_0 t).$$

Die Kennlinie wird also unsymmetrisch betrieben mit Werten zwischen $0$ und $1$. In obiger Grafik sind zusätzlich die Signale $x_{C}(t)$ und $y_{C}(t)$ direkt vor und nach der Kennlinie $g(x)$ eingezeichnet.

Hinweise:

Die Aufgabe bezieht sich auf das Kapitel Lineare_zeitinvariante_Systeme/Nichtlineare_Verzerrungen|Nichtlineare Verzerrungen]].
Sollte die Eingabe des Zahlenwertes „0” erforderlich sein, so geben Sie bitte „0.” ein.
Als bekannt vorausgesetzt werden die folgenden trigonometrischen Beziehungen:

$$\cos^2(\alpha) = {1}/{2} + {1}/{2} :\cdot \cos(2\alpha)\hspace{0.05cm}, \hspace{0.3cm} \cos^3(\alpha) = {3}/{4} \cdot \cos(\alpha) + {1}/{4} \cdot \cos(3\alpha) \hspace{0.05cm}.$$

Fragebogen

$A_0 \ = $

$A_1 \ =$

$A_2 \ =$

$A_3 \ =$

$A_4 \ =$

$K \ =$

$\ \%$

$y_\text{max} \ =$

$y_\text{min} \ =$

Musterlösung

(1) Unter Berücksichtigung der kubischen Näherung $g_3(x)$ erhält man vor dem Hochpass: $$y_{C}(t) = g_3\left[x_{\rm C}(t)\right] = \left[ C + A \cdot \cos(\omega_0 t)\right] - {1}/{6} \cdot \left[ C + A \cdot \cos(\omega_0 t)\right]^3 $$ $$\Rightarrow \; y_{C}(t) = C + A \cdot \cos(\omega_0 t) - {1}/{6} \cdot [ C^3 + 3 \cdot C^2 \cdot A \cdot \cos(\omega_0 t) + \hspace{0.01cm}+ \hspace{0.09cm}3 \cdot C \cdot A^2 \cdot \cos^2(\omega_0 t) + A^3 \cdot \cos^3(\omega_0 t)].$$

Das Signal $y_{C}(t)$ beinhaltet eine Gleichsignalkomponente $C- C^3/6$, die jedoch aufgrund des Hochpasses im Signal $y(t)$ nicht mehr enthalten ist: $\underline A_0 = 0</u>$.

(2) Bei Anwendung der angegebenen trigonometrischen Beziehungen erhält man folgende Koeffizienten mit $A= C0 = 0.5$: $$A_1 = A - {1}/{6}\cdot 3 \cdot C^2 \cdot A - {1}/{6} cdot {3}/{4}\cdot A^3 = {1}/{2} - {1}/{16} - {1}/{64} = {27}/{64} \hspace{0.15cm}\underline{ \approx 0.422},$$ $$A_2 = - \frac{1}{6}\cdot 3 \cdot \frac{1}{2}\cdot C \cdot A^2 = - \frac{1}{32} \hspace{0.15cm}\underline{\approx -0.031},$$ $$A_3 = - \frac{1}{6}\cdot \frac{1}{4}\cdot A^3 = - \frac{1}{192} \hspace{0.15cm}\underline{\approx -0.005}.$$

Terme höherer Ordnung kommen nicht vor. Somit ist auch A₄ = 0.

(3) Die Klirrfaktoren zweiter und dritter Ordnung ergeben sich bei dieser Aufgabe zu K₂ = 2/27 ≈ 7.41% und K₃ = 1/81 ≈ 1.23%. Damit ist der Gesamtklirrfaktor

$$K = \sqrt{K_2^2 + K_3^2} \hspace{0.15cm}\underline{\approx7.51 \%}.$$

(4) Der Maximalwert tritt zum Zeitpunkt t = 0 und bei Vielfachen von T auf:

$$y_{\rm max}= y(t=0) = A_1 + A_2 + A_3 = 0.422 -0.031 -0.005 \hspace{0.15cm}\underline{= 0.386}.$$

Die Minimalwerte liegen genau in der Mitte zwischen den Maxima und es gilt:

$$y_{\rm min}= - A_1 + A_2 - A_3 = -0.422 -0.031 +0.005\hspace{0.15cm}\underline{ = -0.448}.$$

Das Signal y(t) ist gegenüber dem in der Skizze auf der Angabenseite eingezeichnetem Signal um 0.448 nach unten verschoben. Dieser Signalwert ergibt sich aus folgender Gleichung mit A = C = 1/2:

$$C - \frac{C \cdot A^2}{4}- \frac{C^3}{6} = \frac{1}{2} - \frac{1}{32}- \frac{1}{48} = 0.448.$$

@@ Zeile 59: / Zeile 59: @@
 {Berechnen Sie den Maximal&ndash; und den Minimalwert des Signals $y(t)$.
 |type="{}"}
-$y_\text{max}  \ =$ = { 0.386 3% }
+$y_\text{max}  \ =$  { 0.386 3% }
-$y_\text{min}  \ =$ =  { -0.450--0.446 }
+$y_\text{min}  \ =$   { -0.450--0.446 }
@@ Zeile 68: / Zeile 68: @@
 ===Musterlösung===
 {{ML-Kopf}}
-:<b>1.</b>&nbsp;&nbsp;Unter Berücksichtigung der kubischen Näherung <i>g</i><sub>3</sub>(<i>x</i>) erhält man vor dem Hochpass:
+'''(1)'''&nbsp; Unter Berücksichtigung der kubischen Näherung $g_3(x)$ erhält man vor dem Hochpass:
-:$$y_{\rm C}(t) = g_3\left[x_{\rm C}(t)\right] = \left[ C + A \cdot \cos(\omega_0
+$$y_{C}(t) = g_3\left[x_{\rm C}(t)\right] = \left[ C + A \cdot \cos(\omega_0
-  t)\right] - \frac{1}{6} \cdot \left[ C + A \cdot \cos(\omega_0
+  t)\right] - {1}/{6} \cdot \left[ C + A \cdot \cos(\omega_0
-  t)\right]^3 = \\ =
+  t)\right]^3 $$
+$$\Rightarrow \;  y_{C}(t) =
    C + A \cdot \cos(\omega_0
-  t) - \frac{1}{6} \cdot [ C^3 + 3 \cdot C^2 \cdot A \cdot \cos(\omega_0
+  t) - {1}/{6} \cdot [ C^3 + 3 \cdot C^2 \cdot A \cdot \cos(\omega_0
-  t) + \\ . \hspace{0.01cm}+  \hspace{0.09cm}3 \cdot C  \cdot A^2 \cdot \cos^2(\omega_0
+  t) + \hspace{0.01cm}+  \hspace{0.09cm}3 \cdot C  \cdot A^2 \cdot \cos^2(\omega_0
   t) + A^3 \cdot \cos^3(\omega_0  t)].$$
-:Das Signal <i>y</i><sub>C</sub>(<i>t</i>) beinhaltet eine Gleichsignalkomponente <i>C</i> &ndash; <i>C</i>&sup3;/6, die jedoch aufgrund des Hochpasses im Signal <i>y</i>(<i>t</i>) nicht mehr enthalten ist: <u><i>A</i><sub>0</sub> = 0</u>.
+Das Signal $y_{C}(t)$ beinhaltet eine Gleichsignalkomponente $C- C^3/6$, die jedoch aufgrund des Hochpasses im Signal $y(t)$ nicht mehr enthalten ist: &nbsp; $\underline A_0 = 0</u>$.
-:<b>2.</b>&nbsp;&nbsp;Bei Anwendung der angegebenen trigonometrischen Beziehungen erhält man folgende Koeffizienten mit <i>A</i> = <i>C</i> = 0.5:
+'''(2)'''&nbsp; Bei Anwendung der angegebenen trigonometrischen Beziehungen erhält man folgende Koeffizienten mit $A= C0 = 0.5$:
-:$$A_1 = A - \frac{1}{6}\cdot 3 \cdot C^2 \cdot A  - \frac{1}{6}\cdot \frac{3}{4}\cdot
+$$A_1 = A - {1}/{6}\cdot 3 \cdot C^2 \cdot A  - {1}/{6} cdot {3}/{4}\cdot
-  A^3 = \frac{1}{2} - \frac{1}{16} - \frac{1}{64} = \frac{27}{64}
+  A^3 = {1}/{2} - {1}/{16} - {1}/{64} = {27}/{64}
 \hspace{0.15cm}\underline{ \approx 0.422},$$
-:$$A_2 = - \frac{1}{6}\cdot 3 \cdot \frac{1}{2}\cdot
+$$A_2 = - \frac{1}{6}\cdot 3 \cdot \frac{1}{2}\cdot
   C \cdot A^2 = - \frac{1}{32}  \hspace{0.15cm}\underline{\approx -0.031},$$
-:$$A_3 = - \frac{1}{6}\cdot  \frac{1}{4}\cdot
+$$A_3 = - \frac{1}{6}\cdot  \frac{1}{4}\cdot
    A^3 = - \frac{1}{192}  \hspace{0.15cm}\underline{\approx -0.005}.$$
 :Terme höherer Ordnung kommen nicht vor. Somit ist auch <i>A</i><sub>4</sub>  = 0.
-:<b>3.</b>&nbsp;&nbsp;Die Klirrfaktoren zweiter und dritter Ordnung ergeben sich bei dieser Aufgabe zu <i>K</i><sub>2</sub>  = 2/27 &asymp; 7.41% und <i>K</i><sub>3</sub>  = 1/81 &asymp; 1.23%. Damit ist der Gesamtklirrfaktor
+'''(3)'''&nbsp; Die Klirrfaktoren zweiter und dritter Ordnung ergeben sich bei dieser Aufgabe zu <i>K</i><sub>2</sub>  = 2/27 &asymp; 7.41% und <i>K</i><sub>3</sub>  = 1/81 &asymp; 1.23%. Damit ist der Gesamtklirrfaktor
 :$$K = \sqrt{K_2^2 + K_3^2} \hspace{0.15cm}\underline{\approx7.51 \%}.$$
-:<b>4.</b>&nbsp;&nbsp;Der Maximalwert tritt zum Zeitpunkt <i>t</i> = 0 und bei Vielfachen von <i>T</i> auf:
+'''(4)'''&nbsp; Der Maximalwert tritt zum Zeitpunkt <i>t</i> = 0 und bei Vielfachen von <i>T</i> auf:
 :$$y_{\rm max}= y(t=0) = A_1 + A_2 + A_3 = 0.422 -0.031 -0.005 \hspace{0.15cm}\underline{=
 .386}.$$