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Antriebssystem für höchste Geschwindigkeiten - Bergische ...

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4. Signalgewinnung und Signalaufbereitung 41<br />

U<br />

U<br />

Eingang<br />

t<br />

Rauschen Störungen<br />

Mehrfachflanken<br />

t<br />

Ausgang<br />

Bild 4.5: Fehlereinflüsse bei der direkten Nulldurchgangserkennung<br />

Um Mehrfachflanken bei der Nulldurchgangserkennung zu unterdrücken<br />

kann die Entscheidungsschwelle des Komparators mittels Hysterese in<br />

Abhängigkeit vom Signalzustand des Ausganges verschoben werden.<br />

Signalrauschen und Störsignale werden dadurch weitestgehend unterdrückt.<br />

Um die Entscheidungsschwelle des Komparators liegt ein Hystereseband,<br />

dessen Breite die Störfestigkeit der Schaltung bestimmt.<br />

Bild 4.6 und Bild 4.7 zeigen das Prinzip des Komparators mit Hystereseband.<br />

In der Literatur wird diese Schaltung als nicht invertierender<br />

Schmitt-Trigger bezeichnet [42, 44]. Es ist zu erkennen, dass mit größer<br />

werdendem Hystereseband die Störfestigkeit steigt. In gleichem Maße<br />

steigt auch die Phasenverschiebung bei der Erkennung des Nulldurchgangs<br />

im Eingangssignal. Dieses Verhalten ist nicht erwünscht.<br />

Nichtideales<br />

Eingangssignal<br />

+<br />

-<br />

Vergleicher mit<br />

DC-Kopplung<br />

Ausgangssignal<br />

ohne Störungen<br />

Bild 4.6: Prinzip der Nulldurchgangserkennung mit Hystereseband

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