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Schaltungstechnik

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96 2 Entwicklungs- und Analysemethodik<br />

600mV<br />

400mV<br />

200mV<br />

0V<br />

-200mV 60s 80s 100s 120s<br />

Bild 2.2-67: Testergebnis des AM-Demodulators<br />

1.0mA<br />

0.5mA<br />

0A<br />

200mV<br />

0V<br />

Detektorsignal an Knoten 4<br />

Demoduliertes Signal an Knoten 2<br />

AM-moduliertes Signal an Knoten 1<br />

Diodenstrom<br />

AM-moduliertes Signal an Knoten 1<br />

-200mV 60s 80s 100s 120s<br />

Bild 2.2-68: Detektorschaltung: Diodenstrom und amplitudenmoduliertes Eingangssignal<br />

Das Schaltungsbeispiel zeigt also eine Anwendung, bei der sich eine lineare AC-<br />

Analyse von der Schaltungsfunktion her verbietet. Die Schaltung stellt einen einfachen<br />

Mittelwellenempfänger dar. Dazu bedarf es noch einer vorgeschalteten<br />

Antenne mit anschließendem Selektionskreis. Der Selektionskreis kann ein einfacher<br />

Parallelresonanzkreis sein. Als Signalspannung am Eingang der Detektorschaltung<br />

werden mindestens ca. 100mV benötigt, wenn der Arbeitspunkt im

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