Signaldarstellung/Allgemeine Beschreibung: Unterschied zwischen den Versionen
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
}} | }} | ||
− | + | == # ÜBERBLICK ZUM ZWEITEN HAUPTKAPITEL # == | |
+ | <br> | ||
+ | In diesem Kapitel werden ''periodische Signale'' betrachtet und diese sowohl im Zeit– als auch im Frequenzbereich mathematisch beschrieben. | ||
+ | |||
+ | Dieses Kapitel beinhaltet im Einzelnen: | ||
+ | * Einige Grundbegriffe wie <i>Periodendauer, Grundfrequenz</i> und <i>Kreisfrequenz</i>, | ||
+ | * die Eigenschaften eines <i>Gleichsignals</i> als Grenzfall eines periodischen Signals, | ||
+ | * die Definition und Interpretation der <i>Diracfunktion</i>, | ||
+ | * die Spektraldarstellung eines <i>Gleichsignals</i> oder eines <i>Gleichsignalanteils</i>, | ||
+ | * die Zeit– und Frequenzdarstellung <i>harmonischer Schwingungen</i>, und schließlich | ||
+ | * die Anwendung der <i>Fourierreihe</i> zur Spektralanalyse periodischer Signale. | ||
+ | |||
Weitere Informationen zum Thema sowie Aufgaben, Simulationen und Programmierübungen finden Sie im | Weitere Informationen zum Thema sowie Aufgaben, Simulationen und Programmierübungen finden Sie im | ||
− | *Kapitel 6: ''Lineare zeitinvariante Systeme'' (Programm lzi) | + | *Kapitel 6: ''Lineare zeitinvariante Systeme'' (Programm lzi) |
− | des Praktikums „Simulationsmethoden in der Nachrichtentechnik”. Diese LNT-Lehrveranstaltung an der TU München basiert auf | + | des Praktikums „Simulationsmethoden in der Nachrichtentechnik”. Diese frühere LNT-Lehrveranstaltung an der TU München basiert auf |
− | *dem Lehrsoftwarepaket [http://www.lntwww.de/downloads/Sonstiges/Programme/LNTsim.zip LNTsim] ⇒ Link verweist auf die ZIP-Version des Programms und | + | *dem Lehrsoftwarepaket [http://www.lntwww.de/downloads/Sonstiges/Programme/LNTsim.zip LNTsim] ⇒ Link verweist auf die ZIP-Version des Programms und |
− | *dieser [http://www.lntwww.de/downloads/Sonstiges/Texte/Praktikum_LNTsim_Teil_A.pdf Praktikumsanleitung] ⇒ Link verweist auf die PDF-Version; Kapitel 6: Seite 99-118. | + | *dieser [http://www.lntwww.de/downloads/Sonstiges/Texte/Praktikum_LNTsim_Teil_A.pdf Praktikumsanleitung] ⇒ Link verweist auf die PDF-Version; Kapitel 6: Seite 99-118. |
==Eigenschaften und Anwendungen== | ==Eigenschaften und Anwendungen== | ||
+ | <br> | ||
Für die Nachrichtentechnik besitzen periodische Signale eine große Bedeutung: | Für die Nachrichtentechnik besitzen periodische Signale eine große Bedeutung: | ||
− | *Sie gehören zur Klasse der [[Signaldarstellung/Klassifizierung_von_Signalen#Deterministische_und_stochastische_Signale|deterministischen Signale]], deren Zeitfunktion in analytischer Form angegeben werden kann. | + | *Sie gehören zur Klasse der [[Signaldarstellung/Klassifizierung_von_Signalen#Deterministische_und_stochastische_Signale|deterministischen Signale]], deren Zeitfunktion in analytischer Form angegeben werden kann. |
− | *Ihr Signalverlauf ist damit für alle Zeiten t bekannt und für die Zukunft eindeutig vorhersagbar. | + | *Ihr Signalverlauf ist damit für alle Zeiten t bekannt und für die Zukunft eindeutig vorhersagbar. |
*Sie sind daher niemals informationstragende Signale. | *Sie sind daher niemals informationstragende Signale. | ||
+ | |||
Trotzdem werden periodische Signale oft auch in der Nachrichtentechnik benötigt, zum Beispiel | Trotzdem werden periodische Signale oft auch in der Nachrichtentechnik benötigt, zum Beispiel | ||
*für die Modulation und Demodulation bei Trägerfrequenzsystemen, | *für die Modulation und Demodulation bei Trägerfrequenzsystemen, | ||
− | *für die Synchronisation und | + | *für die Synchronisation und Taktregenerierung bei Digitalsystemen, |
− | *als Test | + | *als Test– und Prüfsignale bei der Systemrealisierung. |
− | + | [[Datei:P_ID161__Sig_T_2_1_S1.png|right|frame|Oszilloskopbild von Cosinus- und Dreiecksignal]] | |
− | [[Datei:P_ID161__Sig_T_2_1_S1.png|right|Oszilloskopbild von Cosinus- und Dreiecksignal]] | + | {{GraueBox|TEXT= |
+ | Beispiel 1: | ||
Auf dem Oszilloskopbild sehen Sie zwei typische Vertreter periodischer Signale: | Auf dem Oszilloskopbild sehen Sie zwei typische Vertreter periodischer Signale: | ||
*oben ein Cosinussignal, | *oben ein Cosinussignal, | ||
Zeile 36: | Zeile 50: | ||
− | Wie aus den eingeblendeten Einstellungen | + | Wie aus den eingeblendeten Einstellungen ersichtlich ist, beträgt bei beiden Signalen die Periodendauer eine Millisekunde und die Amplitude ein Volt.}} |
− | |||
==Definition und Parameter== | ==Definition und Parameter== | ||
+ | <br> | ||
Bevor wir uns den Signalparametern eines periodischen Signals zuwenden, soll der Begriff „Periodizität” eindeutig definiert werden: | Bevor wir uns den Signalparametern eines periodischen Signals zuwenden, soll der Begriff „Periodizität” eindeutig definiert werden: | ||
− | {{Definition} | + | {{BlaueBox|TEXT= |
− | Ein | + | $\text{Definition:}$ |
+ | Ein $\text{periodisches Signal}$ x(t) liegt dann vor, wenn für alle beliebigen Werte von t und alle ganzzahligen Werte von i mit einem geeigneten T0 gilt: | ||
− | x(t+i⋅T0)=x(t) | + | :$$x(t+i\cdot T_{0}) = x(t).$$}} |
− | |||
Daraus ergeben sich die folgenden Kenngrößen: | Daraus ergeben sich die folgenden Kenngrößen: | ||
− | *Die | + | *Die $\text{Periodendauer}$ T0 gibt den kleinstmöglichen Wert an, der obige Gleichung erfüllt. |
− | *Die | + | *Die $\text{Grundfrequenz}$ f0=1/T0 beschreibt die Anzahl der Perioden pro Zeiteinheit (meist je Sekunde). |
− | *Die | + | *Die Einheit „1/s” wird auch mit „Hz” bezeichnet, benannt nach dem deutschen Physiker [https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz Heinrich Hertz]. |
− | : ω0=2πf0=2π/T0 | + | *Die $\text{Grundkreisfrequenz}$ ω0 stellt die Winkeldrehung pro Sekunde dar, die meistens im Bogenmaß angegeben wird. |
+ | *Im Gegensatz zur Grundfrequenz ist hier nicht die Einheit „Hz”, sondern „1/s” üblich. Es gilt folgende Gleichung: | ||
+ | :$$\omega_{0}=2\pi f_{0} = {2\pi}/{T_{0}}.$$ | ||
− | + | ||
− | [[Datei:P_ID211__Sig_T_2_1_S2_neu.png|right| | + | [[Datei:P_ID211__Sig_T_2_1_S2_neu.png|right|frame|Periodendauer, Grundfrequenz und Kreisfrequenz]] |
+ | {{GraueBox|TEXT= | ||
+ | Beispiel 2: | ||
Dargestellt ist hier ein periodisches Zeitsignal: | Dargestellt ist hier ein periodisches Zeitsignal: | ||
− | *Die Periodendauer $T_{0} | + | *Die Periodendauer beträgt $T_{0} = 2.5 \ \rm ms$. |
− | *Daraus berechnet sich die Grundfrequenz $f_0 | + | *Daraus berechnet sich die Grundfrequenz $f_0 = 400 \ \rm Hz$. |
− | *Die Grundkreisfrequenz $\omega_{0} | + | *Die Grundkreisfrequenz ergibt sich zu $\omega_{0}=2513 \ \rm 1/s.$}} |
− | |||
− | |||
Zeile 69: | Zeile 85: | ||
==Resultierende Periodendauer== | ==Resultierende Periodendauer== | ||
− | + | <br> | |
+ | Besteht ein Signal x(t) aus der Summe zweier periodischer Signale x1(t) und x2(t) mit den Periodendauern T1 bzw. T2, so ist die resultierende Periodendauer des Summensignals das kleinste gemeinsame Vielfache von T1 und T2. | ||
*Diese Aussage gilt unabhängig von den Amplituden– und Phasenverhältnissen. | *Diese Aussage gilt unabhängig von den Amplituden– und Phasenverhältnissen. | ||
− | *Besitzen T1 und T2 dagegen kein rationales gemeinsames Vielfaches (Beispiel: T2=π⋅T1 | + | *Besitzen T1 und T2 dagegen kein rationales gemeinsames Vielfaches $($Beispiel: $T_{2} = \pi \cdot T_{1})$, so ist das Summensignal x(t) im Gegensatz zu seinen beiden Komponenten x1(t) und x2(t) nicht periodisch. |
− | {{Beispiel} | + | {{GraueBox|TEXT= |
− | Addiert werden ein cosinusförmiges Signal x1(t) mit der Periodendauer T1=2ms (blauer Signalverlauf) und ein Sinussignal x2(t) mit der Periodendauer T2=5ms und doppelt so großer Amplitude (grüner Verlauf). | + | $\text{Beispiel 3:}$ |
+ | Addiert werden ein cosinusförmiges Signal x1(t) mit der Periodendauer T1=2ms (blauer Signalverlauf) und ein Sinussignal x2(t) mit der Periodendauer T2=5ms und doppelt so großer Amplitude (grüner Verlauf). | ||
− | [[Datei:P_ID247__Sig_T_2_1_S3_neu.png|Resultierende Periodendauer]] | + | [[Datei:P_ID247__Sig_T_2_1_S3_neu.png|frame|Resultierende Periodendauer der Summe aus Cosinus– und Sinussignal]] |
− | + | Das (rote) Summensignal x(t)=x1(t)+x2(t) weist dann | |
− | *Die Frequenz f0 selbst ist in x(t) nicht enthalten, lediglich ganzzahlige Vielfache davon, nämlich f1=500Hz und f2=200Hz. | + | *die resultierende Periodendauer T0=10ms auf ⇒ Grundfrequenz f0=100Hz. |
+ | *Die Frequenz f0 selbst ist in x(t) nicht enthalten, lediglich ganzzahlige Vielfache davon, nämlich f1=500Hz und f2=200Hz. }} | ||
− | |||
− | + | Mit dem interaktiven Applet [[Applets:Periodendauer_periodischer_Signale|Periodendauer periodischer Signale]] lässt sich die resultierende Periodendauer zweier harmonischer Schwingungen ermitteln. | |
− | Mit dem | ||
==Aufgaben zum Kapitel== | ==Aufgaben zum Kapitel== | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Aufgaben: 2.1 Gleichrichtung|Aufgabe 2.1: Gleichrichtung]] | ||
− | [[Aufgaben: | + | [[Aufgaben:Aufgabe_2.1Z:_Summensignal|Aufgabe 2.1Z: Summensignal]] |
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 12. April 2021, 11:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
# ÜBERBLICK ZUM ZWEITEN HAUPTKAPITEL #
In diesem Kapitel werden periodische Signale betrachtet und diese sowohl im Zeit– als auch im Frequenzbereich mathematisch beschrieben.
Dieses Kapitel beinhaltet im Einzelnen:
- Einige Grundbegriffe wie Periodendauer, Grundfrequenz und Kreisfrequenz,
- die Eigenschaften eines Gleichsignals als Grenzfall eines periodischen Signals,
- die Definition und Interpretation der Diracfunktion,
- die Spektraldarstellung eines Gleichsignals oder eines Gleichsignalanteils,
- die Zeit– und Frequenzdarstellung harmonischer Schwingungen, und schließlich
- die Anwendung der Fourierreihe zur Spektralanalyse periodischer Signale.
Weitere Informationen zum Thema sowie Aufgaben, Simulationen und Programmierübungen finden Sie im
- Kapitel 6: Lineare zeitinvariante Systeme (Programm lzi)
des Praktikums „Simulationsmethoden in der Nachrichtentechnik”. Diese frühere LNT-Lehrveranstaltung an der TU München basiert auf
- dem Lehrsoftwarepaket LNTsim ⇒ Link verweist auf die ZIP-Version des Programms und
- dieser Praktikumsanleitung ⇒ Link verweist auf die PDF-Version; Kapitel 6: Seite 99-118.
Eigenschaften und Anwendungen
Für die Nachrichtentechnik besitzen periodische Signale eine große Bedeutung:
- Sie gehören zur Klasse der deterministischen Signale, deren Zeitfunktion in analytischer Form angegeben werden kann.
- Ihr Signalverlauf ist damit für alle Zeiten t bekannt und für die Zukunft eindeutig vorhersagbar.
- Sie sind daher niemals informationstragende Signale.
Trotzdem werden periodische Signale oft auch in der Nachrichtentechnik benötigt, zum Beispiel
- für die Modulation und Demodulation bei Trägerfrequenzsystemen,
- für die Synchronisation und Taktregenerierung bei Digitalsystemen,
- als Test– und Prüfsignale bei der Systemrealisierung.
Beispiel 1: Auf dem Oszilloskopbild sehen Sie zwei typische Vertreter periodischer Signale:
- oben ein Cosinussignal,
- unten ein Dreiecksignal.
Wie aus den eingeblendeten Einstellungen ersichtlich ist, beträgt bei beiden Signalen die Periodendauer eine Millisekunde und die Amplitude ein Volt.
Definition und Parameter
Bevor wir uns den Signalparametern eines periodischen Signals zuwenden, soll der Begriff „Periodizität” eindeutig definiert werden:
Definition: Ein periodisches Signal x(t) liegt dann vor, wenn für alle beliebigen Werte von t und alle ganzzahligen Werte von i mit einem geeigneten T0 gilt:
- x(t+i⋅T0)=x(t).
Daraus ergeben sich die folgenden Kenngrößen:
- Die Periodendauer T0 gibt den kleinstmöglichen Wert an, der obige Gleichung erfüllt.
- Die Grundfrequenz f0=1/T0 beschreibt die Anzahl der Perioden pro Zeiteinheit (meist je Sekunde).
- Die Einheit „1/s” wird auch mit „Hz” bezeichnet, benannt nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz.
- Die Grundkreisfrequenz ω0 stellt die Winkeldrehung pro Sekunde dar, die meistens im Bogenmaß angegeben wird.
- Im Gegensatz zur Grundfrequenz ist hier nicht die Einheit „Hz”, sondern „1/s” üblich. Es gilt folgende Gleichung:
- ω0=2πf0=2π/T0.
Beispiel 2: Dargestellt ist hier ein periodisches Zeitsignal:
- Die Periodendauer beträgt T0=2.5 ms.
- Daraus berechnet sich die Grundfrequenz f0=400 Hz.
- Die Grundkreisfrequenz ergibt sich zu ω0=2513 1/s.
Resultierende Periodendauer
Besteht ein Signal x(t) aus der Summe zweier periodischer Signale x1(t) und x2(t) mit den Periodendauern T1 bzw. T2, so ist die resultierende Periodendauer des Summensignals das kleinste gemeinsame Vielfache von T1 und T2.
- Diese Aussage gilt unabhängig von den Amplituden– und Phasenverhältnissen.
- Besitzen T1 und T2 dagegen kein rationales gemeinsames Vielfaches (Beispiel: T2=π⋅T1), so ist das Summensignal x(t) im Gegensatz zu seinen beiden Komponenten x1(t) und x2(t) nicht periodisch.
Beispiel 3: Addiert werden ein cosinusförmiges Signal x1(t) mit der Periodendauer T1=2ms (blauer Signalverlauf) und ein Sinussignal x2(t) mit der Periodendauer T2=5ms und doppelt so großer Amplitude (grüner Verlauf).
Das (rote) Summensignal x(t)=x1(t)+x2(t) weist dann
- die resultierende Periodendauer T0=10ms auf ⇒ Grundfrequenz f0=100Hz.
- Die Frequenz f0 selbst ist in x(t) nicht enthalten, lediglich ganzzahlige Vielfache davon, nämlich f1=500Hz und f2=200Hz.
Mit dem interaktiven Applet Periodendauer periodischer Signale lässt sich die resultierende Periodendauer zweier harmonischer Schwingungen ermitteln.
Aufgaben zum Kapitel