Aufgaben:Aufgabe 4.6: Ortskurve bei ESB-AM: Unterschied zwischen den Versionen
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| + | Wir betrachten wie in Aufgabe Z4.4 das analytische Signal s+(t) mit der Spektralfunktion | ||
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| + | $$S_{\rm +}(f) = 1 \cdot \delta (f - f_{\rm 50})- {\rm j} \cdot | ||
| + | \delta (f - f_{\rm 60}) .$$ | ||
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| + | Hierbei stehen f50 und f60 als Abkürzungen für die Frequenzen 50 kHz bzw. 60 kHz. | ||
| + | In dieser Aufgabe soll der Verlauf des äquivalenten Tiefpass-Signals sTP(t) analysiert werden, das in diesem Tutorial auch als Ortskurve bezeichnet wird. | ||
| + | In den Aufgaben (a) bis (c) gehen wir davon aus, dass das Signal s(t) durch eine Einseitenband-Amplitudenmodulation des sinusförmigen Nachrichtensignals der Frequenz fN = 10 kHz mit cosinusförmigem Träger bei fT = f50 entstanden ist, wobei nur das obere Seitenband (OSB) übertragen wird. | ||
| + | Dagegen wird bei der Teilaufgabe (d) von der Trägerfrequenz fT = f60 ausgegangen. Diese Annahme setzt voraus, dass eine USB-Modulation stattgefunden hat. | ||
| + | Hinweis: Diese Aufgabe bezieht sich auf die theoretischen Grundlagen von Kapitel 4.3. | ||
| + | Sie können Ihre Lösung mit dem folgenden Interaktionsmodul überprüfen: | ||
| + | Ortskurve – Darstellung des äquivalenten Tiefpass-Signals | ||
===Fragebogen=== | ===Fragebogen=== | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
| − | { | + | {Geben Sie das äquivalente Tiefpass-Signal sTP(t) für die Trägerfrequenz fT = 50 kHz an. Welche der nachfolgenden Aussagen sind zutreffend? |
|type="[]"} | |type="[]"} | ||
| − | - | + | - Die Ortskurve beschreibt eine Ellipse. |
| − | + | + | + Die Ortskurve beschreibt einen Kreis. |
| + | - Die Ortskurve beschreibt einen Kreisbogen. | ||
| + | {Berechnen Sie die Betragsfunktion a(t) = |sTP(t)|. Wie groß ist der Wert a0 bei t = 0 sowie der Maximal– und Minimalwert des Betrags? | ||
| + | |type="{}"} | ||
| + | $a_{\text{max}}=$ { 2 } | ||
| + | $a_0 =$ {1.414 3% } | ||
| + | $a_{\text{min}}=$ { 0 } | ||
| − | { | + | {Berechnen Sie die Phasenfunktion ϕ(t). Wie groß sind die Phasenwerte bei t = 0 sowie t = 25 μs? Interpretieren Sie ϕ(t) im Bereich um t = 75 μs. |
|type="{}"} | |type="{}"} | ||
| − | + | $\Phi(t=0 \mu \text{s}) = $ { -45 } Grad | |
| − | + | $\Phi(t=25 \mu \text{s}) = $ { 0 } Grad | |
| − | + | $\Phi(t=75 \mu \text{s}) = $ { 0 } Grad | |
| + | |||
| + | {Geben Sie das äquivalente Tiefpass-Signal sTP(t) für fT = 60 kHz an. Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend? | ||
| + | |type="[]"} | ||
| + | + Die Ortskurve ist ein Kreis mit Mittelpunkt (0, –j), Radius 1. | ||
| + | - Es gilt nun sTP(t = 0) = 1 + j. | ||
| + | - Die Betragsfunktion a(t) ist gegenüber fT = f50 unverändert. | ||
| + | - Die Phasenfunktion ϕ(t) ist gegenüber fT = f50 unverändert. | ||
</quiz> | </quiz> | ||
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===Musterlösung=== | ===Musterlösung=== | ||
{{ML-Kopf}} | {{ML-Kopf}} | ||
| − | '''1.''' Antwort 1 | + | |
| + | [[Datei:P_ID766__Sig_A_4_6_a.png|250px|right|Ortskurve für OSB (ML zu Aufgabe A4.6)]] | ||
| + | '''1.''' a) Das Spektrum des äquivalenten TP–Signals lautet mit der Trägerfrequenz fT = f50: | ||
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| + | $$S_{\rm TP}(f ) = S_{\rm +}(f+ f_{\rm 50}) = 1 \cdot \delta (f)- | ||
| + | {\rm j} \cdot \delta (f - f_{\rm 10}) .$$ | ||
| + | |||
| + | Damit ergibt sich für das dazugehörige Zeitsignal: | ||
| + | |||
| + | $$s_{\rm TP}(t) = {\rm 1 } - {\rm j} \cdot {\rm e}^{{\rm | ||
| + | j}\hspace{0.05cm} \omega_{\rm 10} \hspace{0.05cm} t }.$$ | ||
| + | |||
| + | Ausgehend vom Punkt (1, –j) verläuft sTP(t) auf einem Kreis mit dem Mittelpunkt (1, 0) und dem Radius 1. Die Periodendauer ist gleich dem Kehrwert der Frequenz: T0 = 1/f10 = 100 μs ⇒ Antwort 2. | ||
| + | b) Spaltet man obige Gleichung nach Real- und Imaginäranteil auf, so erhält man: | ||
| + | |||
| + | $$s_{\rm TP}(t) = {\rm 1 } + \sin({ \omega_{\rm 10} \hspace{0.05cm} t }) | ||
| + | -{\rm j}\cdot \cos({ \omega_{\rm 10} \hspace{0.05cm} t }).$$ | ||
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| + | Dies führt zur Betragsfunktion | ||
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| + | $$a(t)& = & |s_{\rm TP}(t)|=\sqrt{{\rm Re}\left[s_{\rm | ||
| + | TP}(t)\right]^2 + {\rm Im}\left[s_{\rm TP}(t)\right]^2 }= \\ & = & | ||
| + | \sqrt{1 + 2 \sin(\omega_{\rm 10}\hspace{0.05cm} t)+ | ||
| + | \sin^2(\omega_{\rm 10}\hspace{0.05cm} t)+ \cos^2(\omega_{\rm | ||
| + | 10}\hspace{0.05cm} t)} | ||
| + | = \sqrt{2 \cdot ( 1 + \sin(\omega_{\rm 10}\hspace{0.05cm} t))}.$$ | ||
| + | |||
| + | Der Maximalwert ergibt sich aus sin(ω10 · t) ≤ 1 zu amax = 2. Für den Minimalwert erhält man unter Berücksichtigung von sin(ω10 · t) ≥ –1: amin = 0. Bei t = 0 ist der Betrag gleich „Wurzel aus 2” = 1.414. | ||
| + | c) Entsprechend der allgemeinen Definition gilt: | ||
| + | |||
| + | $$\phi(t)= {\rm arctan} \hspace{0.1cm}\frac{{\rm Im}\left[s_{\rm | ||
| + | TP}(t)\right]}{{\rm Re}\left[s_{\rm TP}(t)\right]}= {\rm arctan} | ||
| + | \hspace{0.1cm}\frac{-\cos(\omega_{\rm 10}\hspace{0.05cm} t)}{1 + | ||
| + | \sin(\omega_{\rm 10}\hspace{0.05cm} t)}.$$ | ||
| + | |||
| + | Für t = 0 ist cos(ω10 · t) = 1 und sin(ω10 · t) = 0 und man erhält: | ||
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| + | $$\phi(t = 0)= {\rm arctan} (-1) \hspace{0.15 cm}\underline{= -45^\circ}.$$ | ||
| + | |||
| + | Dagegen gilt für t = 25 μs = T0/4: | ||
| + | |||
| + | $$\cos(\omega_{\rm 10}\hspace{0.05cm} t) = 0; | ||
| + | \hspace{0.2cm}\sin(\omega_{\rm 10}\hspace{0.05cm} t) = 1 | ||
| + | \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm}\phi(t = {\rm 25 | ||
| + | \hspace{0.05cm} \mu s}) \hspace{0.15 cm}\underline{= 0}.$$ | ||
| + | |||
| + | Die beiden Winkel kann man auch aus obiger Grafik ablesen. Der Phasenwert bei t = 75 μs muss durch Grenzübergang bestimmt werden, da hier sowohl der Real- als auch der Imaginärteil 0 werden und somit das Argument der arctan–Funktion unbestimmt ist. Man erhält ϕ(t = 75 μs) = 0. | ||
| + | Dieses Ergebnis soll hier numerisch hergeleitet werden. Berechnet man die Phasenfunktion für t = 74 μs, so erhält man mit ω10 · t = 1.48 π = 266.4°: | ||
| + | |||
| + | $$\phi(t = {\rm 74 \hspace{0.05cm} \mu s})= {\rm arctan} | ||
| + | \hspace{0.1cm}\frac{\cos(86.4^\circ)}{1 - \sin(86.4^\circ)} = {\rm | ||
| + | arctan} \hspace{0.1cm}\frac{0.062}{1 - 0.998} \approx {\rm | ||
| + | arctan}(31)\approx 88^\circ.$$ | ||
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| + | Entsprechend gilt für t = 76 μs mit ω10 · t = 1.52 π = 273.6 °: | ||
| + | |||
| + | $$\phi(t = {\rm 76 \hspace{0.05cm} \mu s})= {\rm arctan} | ||
| + | \hspace{0.1cm}\frac{-\cos(86.4^\circ)}{1 - \sin(86.4^\circ)} | ||
| + | \approx {\rm arctan}(-31)\approx -88^\circ.$$ | ||
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| + | Diese Zahlenwerte lassen darauf schließen, dass die Grenzwerte für t → 75 μs sich zu ±90° ergeben, je nachdem, ob man sich diesem Wert von oben oder unten nähert. Der Phasenwert bei exakt t = 75 μs ist gleich dem Mittelwert zwischen rechts- und linksseitigem Grenzwert, also 0. | ||
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| + | [[Datei:P_ID767__Sig_A_4_6_d.png|250px|right|Ortskurve für USB (ML zu Aufgabe A4.6)]] | ||
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| + | d) Nun lauten die Gleichungen für Zeit– und Frequenzbereich: | ||
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| + | $$S_{\rm TP}(f ) = S_{\rm +}(f+ f_{\rm 60}) = -{\rm j} \cdot \delta | ||
| + | (f) + \delta (f + f_{\rm 10}) .$$ | ||
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| + | $$s_{\rm TP}(t) = - {\rm j} + 1 \cdot {\rm e}^{-{\rm | ||
| + | j}\hspace{0.05cm} \omega_{\rm 10} \hspace{0.05cm} t }.$$ | ||
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| + | In der Grafik ist sTP(t) dargestellt. Man erkennt: | ||
| + | Die Ortskurve ist wiederum ein Kreis mit Radius 1, aber nun mit Mittelpunkt (0, –j). | ||
| + | Es gilt auch hier sTP(t = 0) = 1 – j. | ||
| + | Man bewegt sich nun auf der Ortskurve im Uhrzeigersinn. | ||
| + | Die Periodendauer beträgt weiterhin T0 = 1/f10 = 100 μs. | ||
| + | Die Ortskurve ist gegenüber Punkt a) nur um 90° in der komplexen Ebene gedreht. Für alle Zeiten ergeben sich die gleichen Zeigerlängen wie für fT = f50. Der Betrag bleibt gleich. | ||
| + | Die Phasenfunktion ϕ(t) liefert nun Werte zwischen –π und 0, während die in der Teilfrage c) berechnete Phasenfunktion Werte zwischen –π/2 und +π/2 angenommen hat. Es gilt: | ||
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| + | $$\phi_d(t )= -(\phi_c(t) + 90^\circ).$$ | ||
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| + | Richtig sind somit der erste und der dritte Lösungsvorschlag. | ||
{{ML-Fuß}} | {{ML-Fuß}} | ||
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[[Category:Aufgaben zu Signaldarstellung|^4. Bandpassartige Signale^]] | [[Category:Aufgaben zu Signaldarstellung|^4. Bandpassartige Signale^]] | ||
Version vom 18. April 2016, 18:11 Uhr
Wir betrachten wie in Aufgabe Z4.4 das analytische Signal s+(t) mit der Spektralfunktion
$$S_{\rm +}(f) = 1 \cdot \delta (f - f_{\rm 50})- {\rm j} \cdot \delta (f - f_{\rm 60}) .$$
Hierbei stehen f50 und f60 als Abkürzungen für die Frequenzen 50 kHz bzw. 60 kHz. In dieser Aufgabe soll der Verlauf des äquivalenten Tiefpass-Signals sTP(t) analysiert werden, das in diesem Tutorial auch als Ortskurve bezeichnet wird. In den Aufgaben (a) bis (c) gehen wir davon aus, dass das Signal s(t) durch eine Einseitenband-Amplitudenmodulation des sinusförmigen Nachrichtensignals der Frequenz fN = 10 kHz mit cosinusförmigem Träger bei fT = f50 entstanden ist, wobei nur das obere Seitenband (OSB) übertragen wird. Dagegen wird bei der Teilaufgabe (d) von der Trägerfrequenz fT = f60 ausgegangen. Diese Annahme setzt voraus, dass eine USB-Modulation stattgefunden hat. Hinweis: Diese Aufgabe bezieht sich auf die theoretischen Grundlagen von Kapitel 4.3. Sie können Ihre Lösung mit dem folgenden Interaktionsmodul überprüfen: Ortskurve – Darstellung des äquivalenten Tiefpass-Signals
Fragebogen
Musterlösung
1. a) Das Spektrum des äquivalenten TP–Signals lautet mit der Trägerfrequenz fT = f50:
$$S_{\rm TP}(f ) = S_{\rm +}(f+ f_{\rm 50}) = 1 \cdot \delta (f)- {\rm j} \cdot \delta (f - f_{\rm 10}) .$$
Damit ergibt sich für das dazugehörige Zeitsignal:
$$s_{\rm TP}(t) = {\rm 1 } - {\rm j} \cdot {\rm e}^{{\rm j}\hspace{0.05cm} \omega_{\rm 10} \hspace{0.05cm} t }.$$
Ausgehend vom Punkt (1, –j) verläuft sTP(t) auf einem Kreis mit dem Mittelpunkt (1, 0) und dem Radius 1. Die Periodendauer ist gleich dem Kehrwert der Frequenz: T0 = 1/f10 = 100 μs ⇒ Antwort 2. b) Spaltet man obige Gleichung nach Real- und Imaginäranteil auf, so erhält man:
$$s_{\rm TP}(t) = {\rm 1 } + \sin({ \omega_{\rm 10} \hspace{0.05cm} t }) -{\rm j}\cdot \cos({ \omega_{\rm 10} \hspace{0.05cm} t }).$$
Dies führt zur Betragsfunktion
$$a(t)& = & |s_{\rm TP}(t)|=\sqrt{{\rm Re}\left[s_{\rm TP}(t)\right]^2 + {\rm Im}\left[s_{\rm TP}(t)\right]^2 }= \\ & = & \sqrt{1 + 2 \sin(\omega_{\rm 10}\hspace{0.05cm} t)+ \sin^2(\omega_{\rm 10}\hspace{0.05cm} t)+ \cos^2(\omega_{\rm 10}\hspace{0.05cm} t)} = \sqrt{2 \cdot ( 1 + \sin(\omega_{\rm 10}\hspace{0.05cm} t))}.$$
Der Maximalwert ergibt sich aus sin(ω10 · t) ≤ 1 zu amax = 2. Für den Minimalwert erhält man unter Berücksichtigung von sin(ω10 · t) ≥ –1: amin = 0. Bei t = 0 ist der Betrag gleich „Wurzel aus 2” = 1.414. c) Entsprechend der allgemeinen Definition gilt:
$$\phi(t)= {\rm arctan} \hspace{0.1cm}\frac{{\rm Im}\left[s_{\rm TP}(t)\right]}{{\rm Re}\left[s_{\rm TP}(t)\right]}= {\rm arctan} \hspace{0.1cm}\frac{-\cos(\omega_{\rm 10}\hspace{0.05cm} t)}{1 + \sin(\omega_{\rm 10}\hspace{0.05cm} t)}.$$
Für t = 0 ist cos(ω10 · t) = 1 und sin(ω10 · t) = 0 und man erhält:
$$\phi(t = 0)= {\rm arctan} (-1) \hspace{0.15 cm}\underline{= -45^\circ}.$$
Dagegen gilt für t = 25 μs = T0/4:
$$\cos(\omega_{\rm 10}\hspace{0.05cm} t) = 0; \hspace{0.2cm}\sin(\omega_{\rm 10}\hspace{0.05cm} t) = 1 \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm}\phi(t = {\rm 25 \hspace{0.05cm} \mu s}) \hspace{0.15 cm}\underline{= 0}.$$
Die beiden Winkel kann man auch aus obiger Grafik ablesen. Der Phasenwert bei t = 75 μs muss durch Grenzübergang bestimmt werden, da hier sowohl der Real- als auch der Imaginärteil 0 werden und somit das Argument der arctan–Funktion unbestimmt ist. Man erhält ϕ(t = 75 μs) = 0. Dieses Ergebnis soll hier numerisch hergeleitet werden. Berechnet man die Phasenfunktion für t = 74 μs, so erhält man mit ω10 · t = 1.48 π = 266.4°:
$$\phi(t = {\rm 74 \hspace{0.05cm} \mu s})= {\rm arctan} \hspace{0.1cm}\frac{\cos(86.4^\circ)}{1 - \sin(86.4^\circ)} = {\rm arctan} \hspace{0.1cm}\frac{0.062}{1 - 0.998} \approx {\rm arctan}(31)\approx 88^\circ.$$
Entsprechend gilt für t = 76 μs mit ω10 · t = 1.52 π = 273.6 °:
$$\phi(t = {\rm 76 \hspace{0.05cm} \mu s})= {\rm arctan} \hspace{0.1cm}\frac{-\cos(86.4^\circ)}{1 - \sin(86.4^\circ)} \approx {\rm arctan}(-31)\approx -88^\circ.$$
Diese Zahlenwerte lassen darauf schließen, dass die Grenzwerte für t → 75 μs sich zu ±90° ergeben, je nachdem, ob man sich diesem Wert von oben oder unten nähert. Der Phasenwert bei exakt t = 75 μs ist gleich dem Mittelwert zwischen rechts- und linksseitigem Grenzwert, also 0.
d) Nun lauten die Gleichungen für Zeit– und Frequenzbereich:
$$S_{\rm TP}(f ) = S_{\rm +}(f+ f_{\rm 60}) = -{\rm j} \cdot \delta (f) + \delta (f + f_{\rm 10}) .$$
$$s_{\rm TP}(t) = - {\rm j} + 1 \cdot {\rm e}^{-{\rm j}\hspace{0.05cm} \omega_{\rm 10} \hspace{0.05cm} t }.$$
In der Grafik ist sTP(t) dargestellt. Man erkennt: Die Ortskurve ist wiederum ein Kreis mit Radius 1, aber nun mit Mittelpunkt (0, –j). Es gilt auch hier sTP(t = 0) = 1 – j. Man bewegt sich nun auf der Ortskurve im Uhrzeigersinn. Die Periodendauer beträgt weiterhin T0 = 1/f10 = 100 μs. Die Ortskurve ist gegenüber Punkt a) nur um 90° in der komplexen Ebene gedreht. Für alle Zeiten ergeben sich die gleichen Zeigerlängen wie für fT = f50. Der Betrag bleibt gleich. Die Phasenfunktion ϕ(t) liefert nun Werte zwischen –π und 0, während die in der Teilfrage c) berechnete Phasenfunktion Werte zwischen –π/2 und +π/2 angenommen hat. Es gilt:
$$\phi_d(t )= -(\phi_c(t) + 90^\circ).$$
Richtig sind somit der erste und der dritte Lösungsvorschlag.
