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Erstelle die Seite „Aufgabe 2.3: cos- und sin-Anteil“ in diesem Wiki. Siehe auch die gefundenen Suchergebnisse.
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- [[Datei: P_ID278_Sig_A_2_3neu.png|right|frame|Spektrum von Cosinus- und Sinusanteilen]] …n der Signalanteile bei $0\,\text{kHz}$, $4\,\text{kHz}$ und $10\,\text{kHz}$.4 KB (605 Wörter) - 16:16, 13. Apr. 2021
Übereinstimmungen mit Inhalten
- #WEITERLEITUNG [[Aufgaben:Aufgabe 2.3: cos- und sin-Anteil]]60 Bytes (6 Wörter) - 16:40, 15. Dez. 2017
- *und [[Modulationsverfahren/Synchrondemodulation|Synchrondemodulator]]&nbs …rmonischen Schwingungen mit den Frequenzen $f_2 = 2 \ \rm kHz$ und $f_5 = 5 \ \rm kHz$:8 KB (1.232 Wörter) - 12:10, 6. Okt. 2021
- [[Datei:P_ID1784__LZI_A_3_6.png|right|frame|Cosinus– und Sinusschwingung,<br>jeweils kausal]] …abe ein Cosinussignal $c(t)$ mit der Amplitude $1$ und der Periodendauer $T = 1 \ \rm µ s$, das für alle Zeiten 14 KB (2.297 Wörter) - 18:22, 9. Dez. 2021
- [[Datei:P_ID895__LZI_Z_2_3.png|right|frame|System und Signalbeispiele]] Die sinusförmige Kennlinie $g(x)$ soll in der gesamten Aufgabe entsprechend der obigen Gleichung durch die kubische Näherung $g_3(x5 KB (760 Wörter) - 15:23, 29. Sep. 2021
- …binationen der Systemparameter $z_1$, $T_1$, $z_2$ und $T_2$ wird dieser Kanal zu linearen Verzerrungen führen. …sen Spektralfunktion $X_1(f)$ ebenfalls ein Diracpuls ist, <br>und zwar mit Abstand $f_0 = 1/T_0 = 1 \ \rm kHz$:9 KB (1.356 Wörter) - 11:00, 6. Okt. 2021
- Betrachtet wird ein Nachrichtensystem mit Eingang $x(t)$ und Ausgang $y(t)$, das durch den trapezförmigen Frequenzgang  :Hierbei sei $\omega_1 = 2\pi \cdot 2000 \ {\rm 1/s}$ und $\omega_2 \gt \omega_1$.8 KB (1.218 Wörter) - 16:00, 5. Okt. 2021
- ==Definition und Eigenschaften== …$f_{0}$ ⇒ der Kehrwert der Periodendauer $T_{0}$, und15 KB (2.172 Wörter) - 17:43, 9. Jun. 2023
- …im Frequenzbereich durch $H_{\rm S}(f)$, $H_{\rm K}(f)$ und $H_{\rm E}(f)$ beschrieben . Für die Lösung dieser Aufgabe werden diese weiterreichenden Aspekte jedoch nicht benötigt.7 KB (970 Wörter) - 10:41, 6. Okt. 2021
- *Die Koeffizienten $D_{0}$ und $D_{N/2}$ sind stets Null. Bei ADSL/DMT gilt $N = 512$ und $f_{0} = 4.3125 \ \rm kHz$. In dem hier betrachteten Beispiel seien…9 KB (1.265 Wörter) - 15:14, 5. Aug. 2019
- [[Datei:P_ID914__LZI_A_2_7.png|right|frame|Betragsfrequenzgang und Phasenfunktion des Zweiwegekanals]] Wie in [[Aufgaben:2.6_Zweiwegekanal|Aufgabe 2.6]] wird ein Zweiwegekanal betrachtet, für dessen Impulsantwort ge11 KB (1.691 Wörter) - 16:18, 6. Okt. 2021
- In dieser Aufgabe sollen für verschiedene Beispielfolgen $D(\mu)$ – die in obiger Ta …tigen [[Aufgaben:Aufgabe_5.2:_Inverse_Diskrete_Fouriertransformation|Aufgabe 5.2]].7 KB (1.056 Wörter) - 15:38, 5. Aug. 2019
- …ace{0.1cm}f_{\rm D})$ oft auch <i>Scatter–Funktion</i> genannt und mit $s(\tau, \hspace{0.1cm}f_{\rm D})$ bezeichnet. …ash;Zeit–Funktion $\eta_{\rm VZ}(\tau, \hspace{0.1cm}t)$ und die Frequenz–Doppler–Funktion $\eta_{\rm FD}(f, \hspace{010 KB (1.596 Wörter) - 12:33, 16. Feb. 2021
- …ignal $q(t)$ mit Amplitude $A_{\rm N} = 5\ \rm V$ und Frequenz $f_{\rm N} = 1 \ \rm kHz$ wird $\rm ZSB$–a …ssen Hüllkurve $a(t)$ auch das Sinkensignal $v(t)$ und das Fehlersignal10 KB (1.591 Wörter) - 12:39, 15. Feb. 2022
- …rechend dem Modulationsverfahren „ZSB–AM mit Träger” moduliert und über einen idealen Kanal übertragen. Der Einfluss von Rauschen kann *bei $±2\ \rm kHz$ (herrührend vom Cosinusanteil) und8 KB (1.184 Wörter) - 14:30, 15. Feb. 2022
- Der Zusammenhang zwischen ${\it \Phi}_{\rm V}(\tau)$ und $\varphi_{\rm F}(\Delta f)$ ist durch die Fouriertransformation In dieser Aufgabe soll geklärt werden,10 KB (1.526 Wörter) - 17:32, 4. Jun. 2020
- |Untermenü=Signalverzerrungen und Entzerrung …etzt wird, so sind kein Frequenzgang und auch keine Impulsantwort angebbar und das Modell muss allgemeiner gestaltet werden.14 KB (2.010 Wörter) - 18:40, 28. Sep. 2021
- |Untermenü=Amplitudenmodulation und AM–Demodulation …itel eine detaillierte Beschreibung der "Amplitudenmodulation" und der zugehörigen "Demodulatoren". Dieses Kapitel behandelt im E26 KB (4.079 Wörter) - 16:39, 23. Nov. 2021
- …Vorteile des Verfahrens sind der geringere Bandbreitenbedarf bei höheren (und damit stärker gedämpften) Frequenzen sowie eine größere Reichweite.}} [[Datei:P_ID1936__Bei_T_2_3_S1_v1.png|right|frame|Frequenzgetrennt– und Frequenzgleichlageverfahren]]35 KB (5.050 Wörter) - 17:01, 11. Mär. 2023