Aufgaben:Aufgabe 1.3Z: Exponentiell abfallende Impulsantwort: Unterschied zwischen den Versionen
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− | Gemessen wurde die Impulsantwort $h(t)$ eines LZI–Systems, die für alle Zeiten $t < 0$ identisch $0$ | + | Gemessen wurde die Impulsantwort $h(t)$ eines LZI–Systems, |
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− | $$|H(f = f_{\rm G})| = {1}/{\sqrt{2}} \cdot|H(f = 0)| .$$ | + | *für $t > 0$ entsprechend einer Exponentialfunktion abfällt: |
+ | :$$h(t) = {1}/{T} \cdot {\rm e}^{-t/T}.$$ | ||
+ | Der Parameter sei $T = 1 \hspace{0.05cm} \rm ms$. In der Teilaufgabe '''(3)''' ist nach der 3dB–Grenzfrequenz $f_{\rm G}$ gefragt, die wie folgt (implizit) definiert ist: | ||
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*Gegeben ist das folgende bestimmte Integral: | *Gegeben ist das folgende bestimmte Integral: | ||
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+ Das betrachtete System ist kausal. | + Das betrachtete System ist kausal. | ||
- Das betrachtete System hat Hochpass–Charakter. | - Das betrachtete System hat Hochpass–Charakter. | ||
− | - Liegt am Systemeingang ein Cosinussignal der Frequenz $f_{\rm G}$ an, so ist das Ausgangssignal ebenfalls cosinusförmig. | + | - Liegt am Systemeingang ein Cosinussignal der Frequenz $f_{\rm G}$ an, so ist das Ausgangssignal ebenfalls cosinusförmig. |
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− | '''(1)''' Der Frequenzgang $H(f)$ ist die Fouriertransformierte von $h(t)$: | + | '''(1)''' Der Frequenzgang $H(f)$ ist die Fouriertransformierte von $h(t)$: |
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{\rm d}t.$$ | {\rm d}t.$$ | ||
− | Die Integration führt zum Ergebnis: | + | *Die Integration führt zum Ergebnis: |
− | $$H(f) = \left[ \frac{-1/T}{{\rm j}2\pi f+{1}/{T}} \cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}{-(\rm j}2\pi f+ {1}/{T}) | + | :$$H(f) = \left[ \frac{-1/T}{{\rm j}2\pi f+{1}/{T}} \cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}{-(\rm j}2\pi f+ {1}/{T}) |
t}\right]_{0}^{\infty}= \frac{1}{1+{\rm j} \cdot 2\pi fT}.$$ | t}\right]_{0}^{\infty}= \frac{1}{1+{\rm j} \cdot 2\pi fT}.$$ | ||
− | Bei der Frequenz $f = 0$ hat der Frequenzgang den Wert $H(f = 0) \; \underline{= 1}$. | + | *Bei der Frequenz $f = 0$ hat der Frequenzgang den Wert $H(f = 0) \; \underline{= 1}$. |
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'''(2)''' Dieser Frequenzgang kann mit Real– und Imaginärteil auch wie folgt geschrieben werden: | '''(2)''' Dieser Frequenzgang kann mit Real– und Imaginärteil auch wie folgt geschrieben werden: | ||
− | $$H(f) = \frac{1}{1+(2\pi fT)^2} -{\rm j} \cdot \frac{2\pi fT}{1+(2\pi fT)^2}.$$ | + | :$$H(f) = \frac{1}{1+(2\pi fT)^2} -{\rm j} \cdot \frac{2\pi fT}{1+(2\pi fT)^2}.$$ |
− | Die Impulsantwort an der Stelle $t = 0$ ist gleich dem Integral über $H(f)$. Da der Imaginärteil ungerade ist, muss nur über den Realteil integriert werden. Unter Ausnutzung der Symmetrieeigenschaft erhält man: | + | *Die Impulsantwort an der Stelle $t = 0$ ist gleich dem Integral über $H(f)$. |
− | $$h(t=0)=2 \cdot \int_{ 0 }^{ \infty } \frac{1}{1+(2\pi fT)^2} \hspace{0.1cm}{\rm | + | *Da der Imaginärteil ungerade ist, muss nur über den Realteil integriert werden. |
+ | *Unter Ausnutzung der Symmetrieeigenschaft erhält man: | ||
+ | :$$h(t=0)=2 \cdot \int_{ 0 }^{ \infty } \frac{1}{1+(2\pi fT)^2} \hspace{0.1cm}{\rm | ||
d}f = \frac{1}{\pi T} \cdot \int_{ 0 }^{ \infty } \frac{1}{1+x^2} \hspace{0.1cm}{\rm d}x .$$ | d}f = \frac{1}{\pi T} \cdot \int_{ 0 }^{ \infty } \frac{1}{1+x^2} \hspace{0.1cm}{\rm d}x .$$ | ||
− | Unter Benutzung des angegebenen bestimmten Integrals mit dem Resultat $π/2$ ergibt sich: | + | *Unter Benutzung des angegebenen bestimmten Integrals mit dem Resultat $π/2$ ergibt sich: |
− | $$h(t=0)= \frac{1}{2 T} \hspace{0.15cm}\underline{= {\rm 500\cdot 1/s}}.$$ | + | :$$h(t=0)= \frac{1}{2 T} \hspace{0.15cm}\underline{= {\rm 500\cdot 1/s}}.$$ |
− | + | *Das Ergebnis zeigt , dass die Impulsantwort bei $t = 0$ gleich dem Mittelwert aus links– und rechtsseitigem Grenzwert ist. | |
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− | '''(3)''' Der Amplitudengang lautet bei dieser Aufgabe bzw. allgemein mit der 3dB-Grenzfrequenz: | + | '''(3)''' Der Amplitudengang lautet bei dieser Aufgabe bzw. allgemein mit der 3dB-Grenzfrequenz $f_{\rm G}$: |
− | $$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1+(2\pi fT)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_{\rm G})^2}}.$$ | + | :$$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1+(2\pi fT)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_{\rm G})^2}}.$$ |
− | Durch Koeffizientenvergleich erhält man: | + | *Durch Koeffizientenvergleich erhält man: |
− | $$f_{\rm G} = \frac{1}{2\pi T} \hspace{0.15cm}\underline{= {\rm 159 \hspace{0.1cm} Hz}}.$$ | + | :$$f_{\rm G} = \frac{1}{2\pi T} \hspace{0.15cm}\underline{= {\rm 159 \hspace{0.1cm} Hz}}.$$ |
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− | Liegt am Eingang ein Cosinussignal der Frequenz $f = f_{\rm G}$ an, so ergibt sich für das Ausgangssignal: | + | '''(4)''' Richtig ist <u> der erste Lösungsvorschlag}</u>.: |
− | $$y(t) = K \cdot \cos( 2 \pi f_{\rm G} t - 45^{\circ}).$$ | + | *Wegen $h(t) = 0$ für $t < 0$ ist das System tatsächlich kausal. Es handelt sich um einen <u>Tiefpass erster Ordnung</u>. |
− | Dieses Signal ist zwar eine harmonische Schwingung, aber kein Cosinussignal | + | *Dagegen müsste ein Hochpass folgende Bedingung erfüllen: |
+ | :$$H(f = 0) = \int_{-\infty}^{+\infty}h(t) \hspace{0.15cm}{\rm d}t = 0.$$ | ||
+ | *$H(f)$ ist eine komplexe Funktion. Der Phasengang lautet (siehe [[Aufgaben:Aufgabe_1.1Z:_Tiefpass_1._und_2._Ordnung|Aufgabe 1.1Z]]): | ||
+ | :$$b(f) = \arctan {f}/{f_{\rm G}}.$$ | ||
+ | *Für die Frequenz $f = f_{\rm G}$ erhält man $b(f = f_{\rm G}) = π/4 = 45^\circ$. | ||
+ | *Liegt am Eingang ein Cosinussignal der Frequenz $f = f_{\rm G}$ an, so ergibt sich für das Ausgangssignal: | ||
+ | :$$y(t) = K \cdot \cos( 2 \pi f_{\rm G} t - 45^{\circ}).$$ | ||
+ | *Dieses Signal ist zwar eine harmonische Schwingung, aber kein Cosinussignal. | ||
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Aktuelle Version vom 18. Oktober 2019, 12:49 Uhr
Gemessen wurde die Impulsantwort $h(t)$ eines LZI–Systems,
- die für alle Zeiten $t < 0$ identisch Null ist,
- sich zur Zeit $t > 0$ sprungartig verändert, und
- für $t > 0$ entsprechend einer Exponentialfunktion abfällt:
- $$h(t) = {1}/{T} \cdot {\rm e}^{-t/T}.$$
Der Parameter sei $T = 1 \hspace{0.05cm} \rm ms$. In der Teilaufgabe (3) ist nach der 3dB–Grenzfrequenz $f_{\rm G}$ gefragt, die wie folgt (implizit) definiert ist:
- $$|H(f = f_{\rm G})| = {1}/{\sqrt{2}} \cdot|H(f = 0)| .$$
Hinweise:
- Die Aufgabe gehört zum Kapitel Systembeschreibung im Zeitbereich
- Gegeben ist das folgende bestimmte Integral:
- $$\int_{ 0 }^{ \infty } \frac{1}{1+x^2} \hspace{0.1cm}{\rm d}x = {\pi}/{2} .$$
Fragebogen
Musterlösung
(1) Der Frequenzgang $H(f)$ ist die Fouriertransformierte von $h(t)$:
- $$H(f) = \int_{-\infty}^{+\infty}h(t) \cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}{-\rm j}2\pi ft}\hspace{0.15cm} {\rm d}t = \frac{1}{T} \cdot \int_{0}^{+\infty} {\rm e}^{\hspace{0.05cm}{-(\rm j}2\pi f+ {1}/{T}) t}\hspace{0.15cm} {\rm d}t.$$
- Die Integration führt zum Ergebnis:
- $$H(f) = \left[ \frac{-1/T}{{\rm j}2\pi f+{1}/{T}} \cdot {\rm e}^{\hspace{0.05cm}{-(\rm j}2\pi f+ {1}/{T}) t}\right]_{0}^{\infty}= \frac{1}{1+{\rm j} \cdot 2\pi fT}.$$
- Bei der Frequenz $f = 0$ hat der Frequenzgang den Wert $H(f = 0) \; \underline{= 1}$.
(2) Dieser Frequenzgang kann mit Real– und Imaginärteil auch wie folgt geschrieben werden:
- $$H(f) = \frac{1}{1+(2\pi fT)^2} -{\rm j} \cdot \frac{2\pi fT}{1+(2\pi fT)^2}.$$
- Die Impulsantwort an der Stelle $t = 0$ ist gleich dem Integral über $H(f)$.
- Da der Imaginärteil ungerade ist, muss nur über den Realteil integriert werden.
- Unter Ausnutzung der Symmetrieeigenschaft erhält man:
- $$h(t=0)=2 \cdot \int_{ 0 }^{ \infty } \frac{1}{1+(2\pi fT)^2} \hspace{0.1cm}{\rm d}f = \frac{1}{\pi T} \cdot \int_{ 0 }^{ \infty } \frac{1}{1+x^2} \hspace{0.1cm}{\rm d}x .$$
- Unter Benutzung des angegebenen bestimmten Integrals mit dem Resultat $π/2$ ergibt sich:
- $$h(t=0)= \frac{1}{2 T} \hspace{0.15cm}\underline{= {\rm 500\cdot 1/s}}.$$
- Das Ergebnis zeigt , dass die Impulsantwort bei $t = 0$ gleich dem Mittelwert aus links– und rechtsseitigem Grenzwert ist.
(3) Der Amplitudengang lautet bei dieser Aufgabe bzw. allgemein mit der 3dB-Grenzfrequenz $f_{\rm G}$:
- $$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1+(2\pi fT)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_{\rm G})^2}}.$$
- Durch Koeffizientenvergleich erhält man:
- $$f_{\rm G} = \frac{1}{2\pi T} \hspace{0.15cm}\underline{= {\rm 159 \hspace{0.1cm} Hz}}.$$
(4) Richtig ist der erste Lösungsvorschlag}.:
- Wegen $h(t) = 0$ für $t < 0$ ist das System tatsächlich kausal. Es handelt sich um einen Tiefpass erster Ordnung.
- Dagegen müsste ein Hochpass folgende Bedingung erfüllen:
- $$H(f = 0) = \int_{-\infty}^{+\infty}h(t) \hspace{0.15cm}{\rm d}t = 0.$$
- $H(f)$ ist eine komplexe Funktion. Der Phasengang lautet (siehe Aufgabe 1.1Z):
- $$b(f) = \arctan {f}/{f_{\rm G}}.$$
- Für die Frequenz $f = f_{\rm G}$ erhält man $b(f = f_{\rm G}) = π/4 = 45^\circ$.
- Liegt am Eingang ein Cosinussignal der Frequenz $f = f_{\rm G}$ an, so ergibt sich für das Ausgangssignal:
- $$y(t) = K \cdot \cos( 2 \pi f_{\rm G} t - 45^{\circ}).$$
- Dieses Signal ist zwar eine harmonische Schwingung, aber kein Cosinussignal.