Aufgaben:Aufgabe 2.2Z: Leistungsbetrachtung: Unterschied zwischen den Versionen

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Wir betrachten zwei harmonische Schwingungen
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:$$ s_1(t)  = A_1 \cdot \cos(\omega_{\rm 1} \cdot t ) \hspace{0.05cm},$$
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:$$s_2(t)  =  A_2 \cdot \cos(\omega_{\rm 2} \cdot t + \phi) \hspace{0.05cm},$$
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wobei für die Frequenzen&nbsp;  $f_2 ≥ f_1$&nbsp; gelten soll.
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Die Grafik zeigt das Spektrum des analytischen Signals &nbsp;$s_+(t)$,&nbsp; das sich additiv aus den beiden Anteilen &nbsp;$s_{1+}(t)$&nbsp; und &nbsp;$s_ {2+}(t)$&nbsp; zusammensetzt.
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*Unter der Sendeleistung &nbsp;$P_{\rm S}$&nbsp; soll hier das Moment zweiter Ordnung des Signals &nbsp;$s(t)$&nbsp; verstanden werden,&nbsp; gemittelt über eine möglichst große Messdauer:
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:$$P_{\rm S} = \lim_{T_{\rm M} \rightarrow \infty}\hspace{0.1cm}\frac{1}{T_{\rm M}} \cdot \int_{0}^{ T_{\rm M}} {s^2(t) }\hspace{0.1cm}{\rm d}t \hspace{0.05cm}.$$
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*Beschreibt &nbsp;$s(t)$&nbsp; einen Spannungsverlauf,&nbsp; so besitzt &nbsp;$P_{\rm S}$&nbsp; nach dieser Definition die Einheit&nbsp; $\rm V^2$&nbsp; und bezieht sich auf den Bezugswiderstand &nbsp;$R = 1 \ \rm Ω$.&nbsp;
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*Die Division durch &nbsp;$R$&nbsp; liefert die physikalische Leistung in&nbsp; $\rm W$.
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''Hinweise:''
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*Die Aufgabe gehört zum  Kapitel&nbsp; [[Modulationsverfahren/Zweiseitenband-Amplitudenmodulation|Zweiseitenband-Amplitudenmodulation]].
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*Bezug genommen wird auch auf das Kapitel&nbsp;  [[Modulationsverfahren/Qualitätskriterien|Qualitätskriterien]].
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*Verwenden Sie die Zahlenwerte &nbsp;$A_1 = 2\ \rm  V$, &nbsp;$A_2 = 1 \ \rm V$&nbsp; und &nbsp;$R = 50 \ \rm Ω$.
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<quiz display=simple>
 
<quiz display=simple>
{Multiple-Choice Frage
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{Berechnen Sie die Leistung des Cosinussignals &nbsp;$s_1(t)$.
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- Falsch
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$P_1 \ = \ $ { 2 3% } $\ \rm V^{ 2 }$
+ Richtig
 
  
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{Es gelte &nbsp;$R = 50 \ \rm Ω$.&nbsp; Wie groß ist die physikalische Leistung des Signals  &nbsp;$s_1(t)$?
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|type="{}"}
 +
$P_1 \ = \ $ { 40 3% } $\ \text{mW}$
  
{Input-Box Frage
+
{Wie groß ist die Leistung der phasenverschobenen Schwingung &nbsp;$s_2(t)$?
 
|type="{}"}
 
|type="{}"}
$\alpha$ = { 0.3 }
+
$P_2  \ = \ $ { 0.5 3% } $\ \rm V^{ 2 }$
 
 
  
 +
{Wie groß ist die Leistung des Summensignals &nbsp;$s(t)$&nbsp; unter der Bedingung &nbsp;$f_2 ≠ f_1$?
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$P_{\rm S} \ = \ $ { 2.5 3% } $\ \rm V^{ 2 }$
  
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{Welche Leistung erhält man für &nbsp;$f_2 = f_1$&nbsp; mit &nbsp;$ϕ = 0$, &nbsp;$ϕ = 90^\circ$&nbsp; und &nbsp;$ϕ = 180^\circ$?
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$ϕ = 0\text{:}\hspace{0.3cm}  P_{\rm S} \ = \ $ { 4.5 3% }$\ \rm V^{ 2 }$
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$ϕ = 90^\circ\text{:}\hspace{0.3cm}  P_{\rm S} \ = \ $ { 2.5 3% }  $\ \rm V^{ 2 }$
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$ϕ = 180^\circ\text{:}\hspace{0.3cm}  P_{\rm S} \ = \ $ { 0.5 3% }  $\ \rm V^{ 2 }$
 
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</quiz>
  
 
===Musterlösung===
 
===Musterlösung===
 
{{ML-Kopf}}
 
{{ML-Kopf}}
'''1.'''
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'''(1)'''&nbsp; Entsprechend den Gleichungen auf der Angabenseite gilt:
'''2.'''
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:$$P_{\rm 1} = \lim_{T_{\rm M} \rightarrow \infty}\hspace{0.1cm}\frac{1}{T_{\rm M}} \cdot \int_{0}^{ T_{\rm M}} {A_1^2 \cdot \cos^2(\omega_{\rm 1} t + \phi_1) }\hspace{0.1cm}{\rm d}t \hspace{0.05cm}.$$
'''3.'''
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*Zur allgemeineren Berechnung ist die Phase&nbsp; $ϕ_1$&nbsp; berücksichtigt,&nbsp; die hier eigentlich Null ist.&nbsp; Mit der Gleichung&nbsp; $\cos^{2}(α) = 0.5 · (1 + \cos(2α))$&nbsp; ergibt sich:
'''4.'''
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:$$ P_{\rm 1} = \lim_{T_{\rm M} \rightarrow \infty}\hspace{0.1cm}\frac{1}{T_{\rm M}} \cdot \int_{0}^{ T_{\rm M}} {\frac{A_1^2}{2}}\hspace{0.1cm}{\rm d}t + \lim_{T_{\rm M} \rightarrow \infty}\hspace{0.1cm}\frac{1}{T_{\rm M}} \cdot \int_{0}^{ T_{\rm M}} {\frac{A_1^2}{2}\cdot \cos(2\omega_{\rm 1} t + 2\phi_1)}\hspace{0.1cm}{\rm d}t\hspace{0.05cm}.$$
'''5.'''
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*Der zweite Term liefert aufgrund der Integration über die Cosinusfunktion,&nbsp; der Division durch&nbsp; $T_{\rm M}$&nbsp; und dem anschließenden Grenzübergang unabhängig von der Phase&nbsp; $ϕ_1$&nbsp; keinen Beitrag.&nbsp; Damit erhält man:
'''6.'''
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:$$P_{\rm 1} = \frac{A_1^2}{2} = \frac{(2\,{\rm V})^2}{2} \hspace{0.15cm}\underline {= 2\,{\rm V}^2}\hspace{0.05cm}.$$
'''7.'''
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'''(2)'''&nbsp; Mit&nbsp; $R = 50\ \rm  Ω$&nbsp; erhält man für die „unnormierte” Leistung:
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:$$P_{\rm 1} = \frac{2\,{\rm V}^2}{50\,{\rm \Omega}} \hspace{0.15cm}\underline {= 40\,{\rm mW}}\hspace{0.05cm}.$$
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'''(3)'''&nbsp; Bereits in der Musterlösung zur Teilaufgabe&nbsp; '''(1)'''&nbsp; wurde gezeigt,&nbsp; dass die Phase keinen Einfluss auf die Leistung hat.&nbsp; Daraus folgt:
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:$$P_{\rm 2} = \frac{A_2^2}{2} \hspace{0.15cm}\underline {= 0.5\,{\rm V}^2}\hspace{0.05cm}.$$
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'''(4)'''&nbsp; Zur Leistungsberechnung muss über&nbsp; $s^{2}(t)$&nbsp; gemittelt werden,&nbsp; wobei gilt:
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:$$s^2(t) = s_1^2(t) + s_2^2(t) + 2 \cdot s_1(t) \cdot s_2(t).$$
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*Aufgrund der Division durch die Messdauer&nbsp; $T_{\rm M}$&nbsp; und des erforderlichen Grenzübergangs liefert der letzte Term unabhängig von der Phase&nbsp; $ϕ$&nbsp; keinen Beitrag:
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:$$P_{\rm S} = P_{\rm 1} + P_{\rm 2} \hspace{0.15cm}\underline {= 2.5\,{\rm V}^2}\hspace{0.05cm}.$$
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'''(5)'''&nbsp; Mit&nbsp; $f_2 = f_1$&nbsp; lautet das Spektrum des analytischen Signals:
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:$$S_+(f) = (A_{\rm 1} + A_{\rm 2} \cdot {\rm e}^{{\rm j}\hspace{0.03cm} \cdot \hspace{0.03cm} \phi})\cdot \delta (f - f_1) \hspace{0.05cm}.$$
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*Somit ergibt sich das Signal
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:$$s(t) = A_3 \cdot \cos(\omega_{\rm 1} t + \phi_3) \hspace{0.05cm},$$
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:dessen Phase&nbsp; $ϕ_3$&nbsp; für die Leistungsberechnung keine Rolle spielt.&nbsp; Die Amplitude dieses Signals ist
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:$$A_3  =  \sqrt{ \left(A_1 + A_2 \cdot \cos(\phi)\right)^2 + A_2^2 \cdot \sin^2(\phi)} =
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\sqrt{ A_1^2 + A_2^2 + 2 \cdot A_1 \cdot A_2 \cdot \cos(\phi)}\hspace{0.05cm}.$$
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*Für&nbsp; $ϕ = 0$&nbsp; addieren sich die Amplituden skalar:
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:$$A_3 = \sqrt{ A_1^2 + A_2^2 + 2 \cdot A_1 \cdot A_2 } = A_1 + A_2 = 3\,{\rm V}\hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} P_{\rm S} \hspace{0.15cm}\underline {= 4.5\,{\rm V}^2}\hspace{0.05cm}.$$
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*Dagegen addieren sich die Amplituden für&nbsp; $ϕ = 90^\circ$&nbsp; vektoriell&nbsp; &rArr; &nbsp; gleiches Ergebnis wie in der Teilaufgabe&nbsp; '''(4)''':
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:$$ A_3 = \sqrt{ A_1^2 + A_2^2 } = \sqrt{5}\,{\rm V}\hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} P_{\rm S} = \frac{5\,{\rm V}^2}{2}\hspace{0.15cm}\underline {= 2.5\,{\rm V}^2}\hspace{0.05cm}.$$
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*Für&nbsp; $ϕ = 180^\circ$&nbsp; überlagern sich die Cosinusschwingungen destruktiv:
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:$$A_3 = A_1 - A_2 = 1\,{\rm V}\hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} P_{\rm S} \hspace{0.15cm}\underline {= 0.5\,{\rm V}^2}\hspace{0.05cm}.$$
 
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[[Category:Aufgaben zu Modulationsverfahren|^2.1 Zweiseitenband-Amplitudenmodulation^]]
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[[Category:Aufgaben zu Modulationsverfahren|^2.1 ZSB-Amplitudenmodulation^]]

Aktuelle Version vom 17. Februar 2022, 15:51 Uhr

Linienspektrum des
analytischen Signals

Wir betrachten zwei harmonische Schwingungen

$$ s_1(t) = A_1 \cdot \cos(\omega_{\rm 1} \cdot t ) \hspace{0.05cm},$$
$$s_2(t) = A_2 \cdot \cos(\omega_{\rm 2} \cdot t + \phi) \hspace{0.05cm},$$

wobei für die Frequenzen  $f_2 ≥ f_1$  gelten soll.

Die Grafik zeigt das Spektrum des analytischen Signals  $s_+(t)$,  das sich additiv aus den beiden Anteilen  $s_{1+}(t)$  und  $s_ {2+}(t)$  zusammensetzt.

  • Unter der Sendeleistung  $P_{\rm S}$  soll hier das Moment zweiter Ordnung des Signals  $s(t)$  verstanden werden,  gemittelt über eine möglichst große Messdauer:
$$P_{\rm S} = \lim_{T_{\rm M} \rightarrow \infty}\hspace{0.1cm}\frac{1}{T_{\rm M}} \cdot \int_{0}^{ T_{\rm M}} {s^2(t) }\hspace{0.1cm}{\rm d}t \hspace{0.05cm}.$$
  • Beschreibt  $s(t)$  einen Spannungsverlauf,  so besitzt  $P_{\rm S}$  nach dieser Definition die Einheit  $\rm V^2$  und bezieht sich auf den Bezugswiderstand  $R = 1 \ \rm Ω$. 
  • Die Division durch  $R$  liefert die physikalische Leistung in  $\rm W$.




Hinweise:



Fragebogen

1

Berechnen Sie die Leistung des Cosinussignals  $s_1(t)$.

$P_1 \ = \ $

$\ \rm V^{ 2 }$

2

Es gelte  $R = 50 \ \rm Ω$.  Wie groß ist die physikalische Leistung des Signals  $s_1(t)$?

$P_1 \ = \ $

$\ \text{mW}$

3

Wie groß ist die Leistung der phasenverschobenen Schwingung  $s_2(t)$?

$P_2 \ = \ $

$\ \rm V^{ 2 }$

4

Wie groß ist die Leistung des Summensignals  $s(t)$  unter der Bedingung  $f_2 ≠ f_1$?

$P_{\rm S} \ = \ $

$\ \rm V^{ 2 }$

5

Welche Leistung erhält man für  $f_2 = f_1$  mit  $ϕ = 0$,  $ϕ = 90^\circ$  und  $ϕ = 180^\circ$?

$ϕ = 0\text{:}\hspace{0.3cm} P_{\rm S} \ = \ $

$\ \rm V^{ 2 }$
$ϕ = 90^\circ\text{:}\hspace{0.3cm} P_{\rm S} \ = \ $

$\ \rm V^{ 2 }$
$ϕ = 180^\circ\text{:}\hspace{0.3cm} P_{\rm S} \ = \ $

$\ \rm V^{ 2 }$


Musterlösung

(1)  Entsprechend den Gleichungen auf der Angabenseite gilt:

$$P_{\rm 1} = \lim_{T_{\rm M} \rightarrow \infty}\hspace{0.1cm}\frac{1}{T_{\rm M}} \cdot \int_{0}^{ T_{\rm M}} {A_1^2 \cdot \cos^2(\omega_{\rm 1} t + \phi_1) }\hspace{0.1cm}{\rm d}t \hspace{0.05cm}.$$
  • Zur allgemeineren Berechnung ist die Phase  $ϕ_1$  berücksichtigt,  die hier eigentlich Null ist.  Mit der Gleichung  $\cos^{2}(α) = 0.5 · (1 + \cos(2α))$  ergibt sich:
$$ P_{\rm 1} = \lim_{T_{\rm M} \rightarrow \infty}\hspace{0.1cm}\frac{1}{T_{\rm M}} \cdot \int_{0}^{ T_{\rm M}} {\frac{A_1^2}{2}}\hspace{0.1cm}{\rm d}t + \lim_{T_{\rm M} \rightarrow \infty}\hspace{0.1cm}\frac{1}{T_{\rm M}} \cdot \int_{0}^{ T_{\rm M}} {\frac{A_1^2}{2}\cdot \cos(2\omega_{\rm 1} t + 2\phi_1)}\hspace{0.1cm}{\rm d}t\hspace{0.05cm}.$$
  • Der zweite Term liefert aufgrund der Integration über die Cosinusfunktion,  der Division durch  $T_{\rm M}$  und dem anschließenden Grenzübergang unabhängig von der Phase  $ϕ_1$  keinen Beitrag.  Damit erhält man:
$$P_{\rm 1} = \frac{A_1^2}{2} = \frac{(2\,{\rm V})^2}{2} \hspace{0.15cm}\underline {= 2\,{\rm V}^2}\hspace{0.05cm}.$$


(2)  Mit  $R = 50\ \rm Ω$  erhält man für die „unnormierte” Leistung:

$$P_{\rm 1} = \frac{2\,{\rm V}^2}{50\,{\rm \Omega}} \hspace{0.15cm}\underline {= 40\,{\rm mW}}\hspace{0.05cm}.$$


(3)  Bereits in der Musterlösung zur Teilaufgabe  (1)  wurde gezeigt,  dass die Phase keinen Einfluss auf die Leistung hat.  Daraus folgt:

$$P_{\rm 2} = \frac{A_2^2}{2} \hspace{0.15cm}\underline {= 0.5\,{\rm V}^2}\hspace{0.05cm}.$$


(4)  Zur Leistungsberechnung muss über  $s^{2}(t)$  gemittelt werden,  wobei gilt:

$$s^2(t) = s_1^2(t) + s_2^2(t) + 2 \cdot s_1(t) \cdot s_2(t).$$
  • Aufgrund der Division durch die Messdauer  $T_{\rm M}$  und des erforderlichen Grenzübergangs liefert der letzte Term unabhängig von der Phase  $ϕ$  keinen Beitrag:
$$P_{\rm S} = P_{\rm 1} + P_{\rm 2} \hspace{0.15cm}\underline {= 2.5\,{\rm V}^2}\hspace{0.05cm}.$$


(5)  Mit  $f_2 = f_1$  lautet das Spektrum des analytischen Signals:

$$S_+(f) = (A_{\rm 1} + A_{\rm 2} \cdot {\rm e}^{{\rm j}\hspace{0.03cm} \cdot \hspace{0.03cm} \phi})\cdot \delta (f - f_1) \hspace{0.05cm}.$$
  • Somit ergibt sich das Signal
$$s(t) = A_3 \cdot \cos(\omega_{\rm 1} t + \phi_3) \hspace{0.05cm},$$
dessen Phase  $ϕ_3$  für die Leistungsberechnung keine Rolle spielt.  Die Amplitude dieses Signals ist
$$A_3 = \sqrt{ \left(A_1 + A_2 \cdot \cos(\phi)\right)^2 + A_2^2 \cdot \sin^2(\phi)} = \sqrt{ A_1^2 + A_2^2 + 2 \cdot A_1 \cdot A_2 \cdot \cos(\phi)}\hspace{0.05cm}.$$
  • Für  $ϕ = 0$  addieren sich die Amplituden skalar:
$$A_3 = \sqrt{ A_1^2 + A_2^2 + 2 \cdot A_1 \cdot A_2 } = A_1 + A_2 = 3\,{\rm V}\hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} P_{\rm S} \hspace{0.15cm}\underline {= 4.5\,{\rm V}^2}\hspace{0.05cm}.$$
  • Dagegen addieren sich die Amplituden für  $ϕ = 90^\circ$  vektoriell  ⇒   gleiches Ergebnis wie in der Teilaufgabe  (4):
$$ A_3 = \sqrt{ A_1^2 + A_2^2 } = \sqrt{5}\,{\rm V}\hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} P_{\rm S} = \frac{5\,{\rm V}^2}{2}\hspace{0.15cm}\underline {= 2.5\,{\rm V}^2}\hspace{0.05cm}.$$
  • Für  $ϕ = 180^\circ$  überlagern sich die Cosinusschwingungen destruktiv:
$$A_3 = A_1 - A_2 = 1\,{\rm V}\hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} P_{\rm S} \hspace{0.15cm}\underline {= 0.5\,{\rm V}^2}\hspace{0.05cm}.$$