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Schaltungstechnik

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516 7 Gemischte Funktionsprimitive und Funktionsschaltungen<br />

mehr als 0,3V) Signalamplitude an Knoten 3 erhalten bleiben. Übersteigt das Eingangssignal<br />

die Signalamplitude von 50mV, so macht sich zunehmend eine Übersteuerung<br />

der Differenzstufe Q1&Q2 bemerkbar (der lineare Aussteuerbereich<br />

wird verlassen). Oberhalb 50mV Eingangssignalamplitude begrenzt die Eingangsdifferenzstufe.<br />

Somit liegt der lineare Regelbereich des Beispiel-Regelverstärkers<br />

zwischen ca. 1mV und ca. 50mV.<br />

7,5mA<br />

5mA<br />

2,5mA<br />

0mA<br />

10V<br />

5V<br />

0V<br />

0V<br />

-5V<br />

-10V 0ms<br />

u 6<br />

u 2<br />

iCQ9 u8 u9 u 3<br />

Bild 7.5-12: Spannungs- und Stromverläufe des Regelverstärkers bei U = 20mV<br />

7.5.4 Doppelgegentakt-Mischer<br />

Ein Mischer setzt allgemein ein Eingangssignal bestimmter Frequenz f1 mittels<br />

einem Trägersignal (Carrier) f0 in eine andere Frequenzlage um. Prinzipiell lässt<br />

sich die Frequenzumsetzung u.a. durch Analogmultiplikation oder an nichtlinearen<br />

Kennlinien realisieren. Die Analogmultiplikation zweier sinusförmiger Signale<br />

ergibt ein Mischprodukt aus Summen- und Differenzfrequenzen:<br />

u2 = u0 u1 = U0 sin0 t + 0 U1 cos1t+<br />

1; U0 U1 = ----------------- sin<br />

(7.5-11)<br />

2<br />

0 – 1t+ 0– 1 +<br />

U0 U1 + ----------------- sin<br />

2<br />

0 + 1 t + 0+ 1; Beim Abwärtsmischvorgang wird die Summenfrequenz durch ein Filter unterdrückt,<br />

es ergibt sich eine Zwischenfrequenzlage mit fz = f0 –f1 .<br />

Eine multiplikative Verknüpfung zweier Eingangssignale entsteht beispielsweise<br />

in einer Verstärkerstufe dadurch, dass allgemein die Ausgangsspannung<br />

U2 =<br />

gm RL U1 ;<br />

u 4<br />

10ms 20ms 30ms 40ms 50ms<br />

(7.5-12)

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