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Schaltungstechnik

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150 3 Grundlegende Funktionsprimitive<br />

Experiment 3.2-11: FM-Demodulator1 – TR-Analyse des Flankendetektors.<br />

Im Simulationsergebnis der AC-Analyse in Bild 3.2-22 zeigt sich deutlich die<br />

Amplitudenänderung an der Flanke des Resonators bei Frequenzänderung um FC.<br />

Das Ergebnis der TR-Analyse des Experiments zeigt Bild 3.2-23. Die Einhüllende<br />

des Signals am Knoten 3 des Experiments stellt das demodulierte Signal mit der<br />

Frequenz FS dar. Dazu ist die Zeitkonstante des Spitzendetektors geeignet zu wählen.<br />

Sie darf nicht zu groß sein, um der Modulationsfrequenz FS folgen zu können;<br />

muss aber groß genug sein, um die Frequenz FC zu unterdrücken. Die Spannung u 2<br />

ist die demodulierte Ausgangsspannung.<br />

400mV<br />

200mV<br />

0V<br />

-200mV<br />

1,0V<br />

0V<br />

-1,0V<br />

u 2<br />

u 3<br />

10s 30s 50s<br />

Bild 3.2-23: Signal am Eingang des FM-Demodulators und demoduliertes Signal am Ausgang<br />

(siehe Bild 3.2-21)<br />

FM-Demodulator mit zwei versetzten Resonanzkreisen: Zur Verbesserung<br />

der Linearität des Flankendemodulators können zwei versetzte Resonanzkreise<br />

verwendet werden. Das nachstehende Bild 3.2-24 zeigt die Prinzipschaltung. Die<br />

beiden Resonanzkreise lassen sich über einen Übertrager oder über eine Stromquelle<br />

speisen. Die Stromquellenspeisung ist wiederum einfach über einen Transistor<br />

möglich. Im nachfolgenden Experiment soll die Schaltungsanordnung näher<br />

untersucht werden. Das Ergebnis der AC-Analyse ist in Bild 3.2-26 dargestellt. Es<br />

zeigt sich der typische Verlauf eines FM-Flankendetektors.<br />

Experiment 3.2-12: FMDemodulator2 – AC-Analyse zur Darstellung der<br />

Diskriminatorkennlinie.

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