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Schaltungstechnik

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3.2 Funktionsgrundschaltungen mit Dioden 149<br />

Die einfachstmögliche FM-Demodulatorschaltung stellt der Flankendetektor<br />

dar. Eine spannungsgesteuerte Stromquelle speist einen Parallelresonanzkreis. Die<br />

Resonanzfrequenz muss oberhalb der Frequenz FC liegen, also an der Flanke der<br />

Resonanzkurve. Ist der Modulationshub nicht zu groß, so ergibt sich eine nahezu<br />

lineare Amplitudenänderung an der Flanke des Resonators, die in erster Näherung<br />

proportional zur Frequenzänderung des frequenzmodulierten Eingangssignals ist.<br />

Die Einhüllende der Amplitudenänderung des Signals an der Flanke des Resonators<br />

lässt sich mit einem Spitzendetektor gewinnen. Daraus gewinnt man das<br />

demodulierte Signal mit der Frequenz FS.<br />

u1 100 135 330p 1k 10k 500p<br />

Bild 3.2-21: FM-Demodulator als einfacher Flankendetektor<br />

Experiment 3.2-10: FM-Demodulator1 – Resonanzkurve des Resonators<br />

ermittelt mit AC-Analyse.<br />

Die Frequenz FC des Eingangssignals muss versetzt zur Resonanzfrequenz des<br />

Resonators sein. Desweiteren sollte die Güte des Resonators nicht zu hoch sein, um<br />

den nutzbaren Flankenbereich zu vergrößern. Die Speisung des Resonators erfolgt<br />

im Experiment über eine spannungsgesteuerte Stromquelle. Ein Transistor stellt im<br />

geeigneten Arbeitspunkt eine derartige spannungsgesteuerte Stromquelle dar. Die<br />

Steilheit wurde mit 1/100 angenommen.<br />

1,0V<br />

0,8V<br />

0,6V<br />

0,4V<br />

0,2V<br />

3<br />

u 3<br />

D 1 2<br />

0V<br />

7,6MHz 8,4MHz 9,2MHz 10,0MHz 10,8MHz 11,6MHz<br />

Bild 3.2-22: Resonanzkurve des Flankendetekt. als FM-Demodulator (siehe Bild 3.2-21)<br />

FC<br />

U 3<br />

u 2

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