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Schaltungstechnik

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350 5 Funktionsschaltungen mit Bipolartransistoren<br />

1,0k<br />

100<br />

1,0<br />

1,0k<br />

U1 IRF 100<br />

10<br />

U2 <br />

U1 U3 U1 gmQ1 4k 1 + v3115 10Hz 1,0kHz 100kHz 10MHz<br />

Bild 5.5-7: Simulationsergebnis des optischen Empfängers<br />

22k 300<br />

5.5.3 AM/FM-modulierbarer Oszillator<br />

Es soll ein AM/FM-modulierbarer Oszillator für f0 = 1MHz (Mittelwelle) realisiert<br />

und eingehend untersucht werden. Gegeben ist ein Schaltungsvorschlag. Der<br />

Schaltungsvorschlag besteht aus vier Funktionsprimitiven:<br />

Frequenzbestimmender Resonanzkreis, hier als LC-Resonator ausgeführt;<br />

Verstärker, hier als Spannungsfolger ausgeführt;<br />

Amplitudenbegrenzer, hier als als Parallelbegrenzer mit steuerbarer Spannungsquelle<br />

ausgeführt;<br />

Treiberstufe, hier als Emitterfolger im A-Betrieb ausgeführt.<br />

Neben den sogenannten „Resonanzkreis“-Oszillatoren gibt es die „Laufzeit“-<br />

Oszillatoren und die „Negativ-Impedanz“-Oszillatoren (z.B. mit Tunneldiode).<br />

„Resonanzkreis“-Oszillatoren weisen alle als frequenzbestimmendes Element<br />

einen Resonanzkreis auf. Dies kann u.a. ein RC-Resonator, ein LC-Resonator, ein<br />

Quarz-Element, ein SAW-Resonator (SAW: Surface Acoustic Wave) oder ein Leitungsresonator<br />

sein. Den Schaltungsvorschlag zeigt Bild 5.5-8. Die Schaltung enthält<br />

links mit Q3 und D1 den steuerbaren Amplitudenbegrenzer. Den eigentlichen<br />

Resonator bilden L1 parallel zu C1 und der Serienschaltung aus C2, C3 und C4.<br />

Das Verstärkerelement besteht aus Q1 mit der Beschaltung für einen geeigneten<br />

Arbeitspunkt. Die Rückkopplungsschleife wirkt über Knoten 4 nach Knoten 6 hin<br />

zu Knoten 5. Mit R3 lässt sich die Schleifenverstärkung beeinflussen. Der Transistor<br />

Q2 stellt als Emitterfolger eine Treiberstufe dar, der einen niederohmigen<br />

Lastwiderstand „treiben“ kann.

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