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Schaltungstechnik

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3.1 Passive Funktionsgrundschaltungen 131<br />

Dabei ist f 0 die Resonanzfrequenz, Z k der Kennwiderstand und Q die Güte des<br />

Resonanzkreises; im Beispiel ist R = R1, L = L2 und C = C2. Das Ergebnis des folgenden<br />

Experiments mit unterschiedlichem Kennwiderstand ist in Bild 3.1-24 dargestellt.<br />

Experiment 3.1-11: Serienresonator-Bandstoppcharaktik – AC-Analyse<br />

eines Spannungsteilers mit Bandstoppcharakteristik.<br />

1,0<br />

100m<br />

10m<br />

1,0m<br />

100<br />

U2 U1 L2=16<br />

C2=1,6n<br />

L2=160<br />

C2=160p<br />

3,0kHz 30kHz 300kHz 3,0MHz 30MHz<br />

Bild 3.1-24: Ergebnis der AC-Analyse eines Spannungsteilers mit Bandstoppcharakteristik<br />

Frequenzdiskriminator: Ein Parallelresonanzkreis ändert die Phase in der<br />

Umgebung der Resonanzfrequenz. Eine Frequenzabweichung von der Resonanzfrequenz<br />

entspricht einer Phasenänderung. Mit einem einfachen Amplitudendetektor<br />

lässt sich aber nur die Amplitude detektieren und nicht die Phasenänderung. Es<br />

ist eine Schaltung gesucht, die entsprechend der Abweichung von der Resonanzfrequenz<br />

sehr sensitiv die Amplitude ändert. Die Schaltung nach Bild 3.1-25 löst das<br />

Problem.<br />

I1<br />

+<br />

-<br />

0<br />

R1<br />

20k<br />

U<br />

1<br />

0<br />

C1<br />

16p<br />

K K1<br />

K_Linear<br />

COUPLING = 0.05<br />

L1 L21<br />

L1<br />

16uH<br />

L21<br />

8u<br />

Bild 3.1-25: Resonanztransformator zur Phasendetektion<br />

1<br />

0<br />

0<br />

C12<br />

100n<br />

K K2<br />

K_Linear<br />

COUPLING = 0.05<br />

L1 L22<br />

21<br />

L22<br />

8u<br />

C2<br />

16p<br />

U 2<br />

U x<br />

22<br />

RL1<br />

10k<br />

0<br />

RL2<br />

10k<br />

U 21<br />

U 22

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