Aufgaben:Aufgabe 3.5Z: Phasenmodulation eines Trapezsignals: Unterschied zwischen den Versionen

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:$$\psi(t) = \omega_{\rm T} \cdot t + K_{\rm FM} \cdot \int q_2(t)\hspace{0.15cm}{\rm d}t$$
 
:$$\psi(t) = \omega_{\rm T} \cdot t + K_{\rm FM} \cdot \int q_2(t)\hspace{0.15cm}{\rm d}t$$
 
führen, wenn das rechteckförmige Quellensignal  $q_2(t)$  entsprechend der unteren Skizze angelegt wird.
 
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'''(1)'''  Die Phasenfunktion berechnet sich zu $ϕ(t) = K_{\rm PM} · q_1(t)$. Der Phasenhub $ϕ_{\rm max}$  ist gleich der sich ergebenden Phase für den Maximalwert des Quellensignals:
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'''(1)'''  Die Phasenfunktion berechnet sich zu  $ϕ(t) = K_{\rm PM} · q_1(t)$.  Der Phasenhub  $ϕ_{\rm max}$  ist gleich der sich ergebenden Phase für den Maximalwert des Quellensignals:
 
:$$ \phi_{\rm max} = K_{\rm PM} \cdot 2\,{\rm V} = 3\,{\rm rad}\hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} K_{\rm PM} \hspace{0.15cm}\underline {= 1.5\,{\rm V^{-1}}} \hspace{0.05cm}.$$
 
:$$ \phi_{\rm max} = K_{\rm PM} \cdot 2\,{\rm V} = 3\,{\rm rad}\hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} K_{\rm PM} \hspace{0.15cm}\underline {= 1.5\,{\rm V^{-1}}} \hspace{0.05cm}.$$
  
  
'''(2)'''&nbsp; Im Bereich $0 < t < T$ kann die Winkelfunktion wie folgt dargestellt werden:
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'''(2)'''&nbsp; Im Bereich&nbsp; $0 < t < T$&nbsp; kann die Winkelfunktion wie folgt dargestellt werden:
 
:$$ \psi(t) = \omega_{\rm T} \cdot t + K_{\rm PM} \cdot 2\,{\rm V} \cdot {t}/{T}\hspace{0.05cm}.$$
 
:$$ \psi(t) = \omega_{\rm T} \cdot t + K_{\rm PM} \cdot 2\,{\rm V} \cdot {t}/{T}\hspace{0.05cm}.$$
*Für die Augenblickskreisfrequenz $ω_{\rm A}(t)$ bzw. die Augenblicksfrequenz $f_{\rm A}(t)$ gilt dann:
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*Für die Augenblickskreisfrequenz&nbsp; $ω_{\rm A}(t)$&nbsp; bzw. die Augenblicksfrequenz&nbsp; $f_{\rm A}(t)$&nbsp; gilt dann:
 
:$$\omega_{\rm A}(t) = \frac{{\rm d}\hspace{0.03cm}\psi(t)}{{\rm d}t}= \omega_{\rm T} + K_{\rm PM} \cdot \frac{2\,{\rm V}}{10\,{\rm &micro; s}}\hspace{0.05cm} \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} f_{\rm A}(t) = f_{\rm T} + \frac{1.5\,{\rm  V}^{-1}}{2 \pi} \cdot 2 \cdot 10^5 \rm {V}/{ s} = 100\,{\rm kHz}+ 47.7\,{\rm kHz}= 147.7\,{\rm kHz}\hspace{0.05cm}.$$
 
:$$\omega_{\rm A}(t) = \frac{{\rm d}\hspace{0.03cm}\psi(t)}{{\rm d}t}= \omega_{\rm T} + K_{\rm PM} \cdot \frac{2\,{\rm V}}{10\,{\rm &micro; s}}\hspace{0.05cm} \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} f_{\rm A}(t) = f_{\rm T} + \frac{1.5\,{\rm  V}^{-1}}{2 \pi} \cdot 2 \cdot 10^5 \rm {V}/{ s} = 100\,{\rm kHz}+ 47.7\,{\rm kHz}= 147.7\,{\rm kHz}\hspace{0.05cm}.$$
*Die Augenblicksfrequenz ist konstant, so dass $f_\text{A, min} = f_\text{A, max}\hspace{0.15cm}\underline{ = 147.7 \ \rm kHz}$ gilt.
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*Die Augenblicksfrequenz ist konstant, so dass&nbsp; $f_\text{A, min} = f_\text{A, max}\hspace{0.15cm}\underline{ = 147.7 \ \rm kHz}$&nbsp; gilt.
  
  
'''(3)'''&nbsp; Aufgrund des konstanten Quellensignals ist im gesamten hier betrachteten Zeitbereich $T < t < 3T$ die Ableitung gleich Null, so dass die Augenblicksfrequenz gleich der Trägerfrequenz ist:
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'''(3)'''&nbsp; Aufgrund des konstanten Quellensignals ist im gesamten hier betrachteten Zeitbereich&nbsp; $T < t < 3T$&nbsp; die Ableitung gleich Null, so dass die Augenblicksfrequenz gleich der Trägerfrequenz ist:
 
:$$f_{\rm A, \hspace{0.05cm} min} =f_{\rm A, \hspace{0.05cm} max} =f_{\rm T} \hspace{0.15cm}\underline {= 100\,{\rm kHz}}\hspace{0.05cm}.$$
 
:$$f_{\rm A, \hspace{0.05cm} min} =f_{\rm A, \hspace{0.05cm} max} =f_{\rm T} \hspace{0.15cm}\underline {= 100\,{\rm kHz}}\hspace{0.05cm}.$$
  
  
'''(4)'''&nbsp; Der lineare Abfall von $q_1(t)$ im Zeitintervall  $3T < t < 5T$ mit betragsmäßig gleicher Steigung, wie unter Punkt '''(2)''' berechnet, führt zum Ergebnis:
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'''(4)'''&nbsp; Der lineare Abfall von&nbsp; $q_1(t)$&nbsp; im Zeitintervall&nbsp; $3T < t < 5T$&nbsp; mit betragsmäßig gleicher Steigung, wie unter Punkt&nbsp; '''(2)'''&nbsp; berechnet, führt zum Ergebnis:
 
:$$f_{\rm A, \hspace{0.05cm} min} =f_{\rm A, \hspace{0.05cm} max} =f_{\rm T} - 47.7\,{\rm kHz} \hspace{0.15cm}\underline {= 52.3\,{\rm kHz}}\hspace{0.05cm}.$$
 
:$$f_{\rm A, \hspace{0.05cm} min} =f_{\rm A, \hspace{0.05cm} max} =f_{\rm T} - 47.7\,{\rm kHz} \hspace{0.15cm}\underline {= 52.3\,{\rm kHz}}\hspace{0.05cm}.$$
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'''(5)'''&nbsp; Durch Differentiation kommt man zur Augenblickskreisfrequenz:
 
'''(5)'''&nbsp; Durch Differentiation kommt man zur Augenblickskreisfrequenz:
 
:$$ \omega_{\rm A}(t) = \omega_{\rm T} + K_{\rm FM} \cdot q_2(t) \Rightarrow \hspace{0.3cm} f_{\rm A}(t) = f_{\rm T}+\frac{ K_{\rm FM}}{2 \pi} \cdot q_2(t)\hspace{0.05cm}.$$
 
:$$ \omega_{\rm A}(t) = \omega_{\rm T} + K_{\rm FM} \cdot q_2(t) \Rightarrow \hspace{0.3cm} f_{\rm A}(t) = f_{\rm T}+\frac{ K_{\rm FM}}{2 \pi} \cdot q_2(t)\hspace{0.05cm}.$$
*Mit dem Ergebnis der Teilaufgabe '''(2)''' ergibt sich somit:
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*Mit dem Ergebnis der Teilaufgabe&nbsp; '''(2)'''&nbsp; ergibt sich somit:
 
:$$\frac{ K_{\rm FM}}{2 \pi} \cdot 2\,{\rm V} = \frac{ 3 \cdot 10^5}{2 \pi} \cdot {\rm s^{-1}}\hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} K_{\rm FM} \hspace{0.15cm}\underline {= 1.5 \cdot 10^5 \hspace{0.15cm}{\rm V^{-1}}{\rm s^{-1}}}\hspace{0.05cm}.$$
 
:$$\frac{ K_{\rm FM}}{2 \pi} \cdot 2\,{\rm V} = \frac{ 3 \cdot 10^5}{2 \pi} \cdot {\rm s^{-1}}\hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} K_{\rm FM} \hspace{0.15cm}\underline {= 1.5 \cdot 10^5 \hspace{0.15cm}{\rm V^{-1}}{\rm s^{-1}}}\hspace{0.05cm}.$$
  

Aktuelle Version vom 27. März 2020, 16:39 Uhr

Trapez– und Rechtecksignal

Ein Phasenmodulator mit dem Eingangssignal  $q_1(t)$  und dem modulierten Signal  $s(t)$  am Ausgang wird durch folgende Gleichung beschrieben:

$$s(t) = A_{\rm T} \cdot \cos \hspace{-0.05cm}\big[\psi(t) \big ]= A_{\rm T} \cdot \cos \hspace{-0.05cm}\big[\omega_{\rm T} \cdot t + K_{\rm PM} \cdot q_1(t) \big ] \hspace{0.05cm}.$$
  • Die Trägerkreisfrequenz beträgt  $ω_{\rm T} = 2π · 10^5 \cdot {1}/{\rm s}$.
  • Die Augenblickskreisfrequenz  $ω_{\rm A}(t)$  ist gleich der Ableitung der Winkelfunktion  $ψ(t)$  nach der Zeit.
  • Die Augenblicksfrequenz ist dann  $f_{\rm A}(t) = ω_{\rm A}(t)/2π$.


Als Testsignal wird das Trapez–Signal  $q_1(t)$  angelegt, wobei die Nomierungszeitdauer  $T = 10 \ \rm µ s$  beträgt.

Zum gleichen modulierten Signal  $s(t)$  würde ein Frequenzmodulator mit der Winkelfunktion

$$\psi(t) = \omega_{\rm T} \cdot t + K_{\rm FM} \cdot \int q_2(t)\hspace{0.15cm}{\rm d}t$$

führen, wenn das rechteckförmige Quellensignal  $q_2(t)$  entsprechend der unteren Skizze angelegt wird.





Hinweise:


Fragebogen

1

Wie ist die Modulatorkonstante  $K_{\rm PM}$  zu wählen, damit  $ϕ_{\rm max} = 3 \ \rm rad$  beträgt?

$K_{\rm PM} \ = \ $

$\ \rm V^{-1}$

2

Welchen Wertebereich nimmt die Augenblicksfrequenz  $f_{\rm A}(t)$  im Zeitintervall  $0 < t < T$  an?

$f_\text{A, min} \ = \ $

$\ \rm kHz$
$f_\text{A, max} \hspace{0.06cm} = \ $

$\ \rm kHz$

3

Welchen Wertebereich nimmt die Augenblicksfrequenz  $f_{\rm A}(t)$  im Zeitintervall  $T < t < 3T$  an?

$f_\text{A, min} \ = \ $

$\ \rm kHz$
$f_\text{A, max} \hspace{0.06cm} = \ $

$\ \rm kHz$

4

Welchen Wertebereich nimmt die Augenblicksfrequenz  $f_{\rm A}(t)$  im Zeitintervall  $3T < t < 5T$  an?

$f_\text{A, min} \ = \ $

$\ \rm kHz$
$f_\text{A, max} \hspace{0.06cm} = \ $

$\ \rm kHz$

5

Wie muss die Modulatorkonstante  $K_{\rm FM}$  gewählt werden, damit das Signal  $q_2(t)$  nach Frequenzmodulation zum gleichen HF–Signal  $s(t)$  führt?

$K_{\rm FM} \ = \ $

$\ \cdot 10^5 \ \rm V^{-1}s^{-1}$


Musterlösung

(1)  Die Phasenfunktion berechnet sich zu  $ϕ(t) = K_{\rm PM} · q_1(t)$.  Der Phasenhub  $ϕ_{\rm max}$  ist gleich der sich ergebenden Phase für den Maximalwert des Quellensignals:

$$ \phi_{\rm max} = K_{\rm PM} \cdot 2\,{\rm V} = 3\,{\rm rad}\hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} K_{\rm PM} \hspace{0.15cm}\underline {= 1.5\,{\rm V^{-1}}} \hspace{0.05cm}.$$


(2)  Im Bereich  $0 < t < T$  kann die Winkelfunktion wie folgt dargestellt werden:

$$ \psi(t) = \omega_{\rm T} \cdot t + K_{\rm PM} \cdot 2\,{\rm V} \cdot {t}/{T}\hspace{0.05cm}.$$
  • Für die Augenblickskreisfrequenz  $ω_{\rm A}(t)$  bzw. die Augenblicksfrequenz  $f_{\rm A}(t)$  gilt dann:
$$\omega_{\rm A}(t) = \frac{{\rm d}\hspace{0.03cm}\psi(t)}{{\rm d}t}= \omega_{\rm T} + K_{\rm PM} \cdot \frac{2\,{\rm V}}{10\,{\rm µ s}}\hspace{0.05cm} \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} f_{\rm A}(t) = f_{\rm T} + \frac{1.5\,{\rm V}^{-1}}{2 \pi} \cdot 2 \cdot 10^5 \rm {V}/{ s} = 100\,{\rm kHz}+ 47.7\,{\rm kHz}= 147.7\,{\rm kHz}\hspace{0.05cm}.$$
  • Die Augenblicksfrequenz ist konstant, so dass  $f_\text{A, min} = f_\text{A, max}\hspace{0.15cm}\underline{ = 147.7 \ \rm kHz}$  gilt.


(3)  Aufgrund des konstanten Quellensignals ist im gesamten hier betrachteten Zeitbereich  $T < t < 3T$  die Ableitung gleich Null, so dass die Augenblicksfrequenz gleich der Trägerfrequenz ist:

$$f_{\rm A, \hspace{0.05cm} min} =f_{\rm A, \hspace{0.05cm} max} =f_{\rm T} \hspace{0.15cm}\underline {= 100\,{\rm kHz}}\hspace{0.05cm}.$$


(4)  Der lineare Abfall von  $q_1(t)$  im Zeitintervall  $3T < t < 5T$  mit betragsmäßig gleicher Steigung, wie unter Punkt  (2)  berechnet, führt zum Ergebnis:

$$f_{\rm A, \hspace{0.05cm} min} =f_{\rm A, \hspace{0.05cm} max} =f_{\rm T} - 47.7\,{\rm kHz} \hspace{0.15cm}\underline {= 52.3\,{\rm kHz}}\hspace{0.05cm}.$$


(5)  Durch Differentiation kommt man zur Augenblickskreisfrequenz:

$$ \omega_{\rm A}(t) = \omega_{\rm T} + K_{\rm FM} \cdot q_2(t) \Rightarrow \hspace{0.3cm} f_{\rm A}(t) = f_{\rm T}+\frac{ K_{\rm FM}}{2 \pi} \cdot q_2(t)\hspace{0.05cm}.$$
  • Mit dem Ergebnis der Teilaufgabe  (2)  ergibt sich somit:
$$\frac{ K_{\rm FM}}{2 \pi} \cdot 2\,{\rm V} = \frac{ 3 \cdot 10^5}{2 \pi} \cdot {\rm s^{-1}}\hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} K_{\rm FM} \hspace{0.15cm}\underline {= 1.5 \cdot 10^5 \hspace{0.15cm}{\rm V^{-1}}{\rm s^{-1}}}\hspace{0.05cm}.$$