{"id":178,"date":"2018-01-16T17:11:37","date_gmt":"2018-01-16T16:11:37","guid":{"rendered":"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/?page_id=178"},"modified":"2018-01-16T18:07:25","modified_gmt":"2018-01-16T17:07:25","slug":"aufgabenbeschreibung","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/gruppe-4-features\/erste-kleingruppe-eq\/aufgabenbeschreibung\/","title":{"rendered":"Aufgabenbeschreibung EQ"},"content":{"rendered":"<p>Mit dem Blockschaltbild haben wir alle Schnittstellen zwischen den Bauteilen definiert.<br \/>\nDer Signaleingang des Equalizer, die drei Outputs zum vu-Meter und auch der Signalausgang zur Endstufe sollen\u00a0\\(\\pm\\)\u00a05V Peak to Peak Spannung haben. Als Stromversorgung f\u00fcr die Schaltung dient eine \\(\\pm\\) 12V Spanungsquelle.<\/p>\n<p>Im n\u00e4chsten Arbeitsschritt wird die Schaltung in LTspice konstruiert und simuliert.<br \/>\nDie 3 B\u00e4nder bestehen aus einem Tiefpass, Bandpass und einen Hochpass. Die getrennten Signale durchlaufen jeweils durch mehrere Verst\u00e4rkerschaltungen, die daraufhin mithilfe der Koppelwiderst\u00e4nde zu einem gesamten Signal wieder zusammengesetzt werden.<br \/>\nEine besondere Herausforderung liegt in der Phasenverschiebung durch die Filterschaltungen. Die Phasenverschiebungen f\u00fchrten anfangs zu unerw\u00fcnschten Interferenzen beim addieren am Ausgang. Diesem Problem konnten wir Abhilfe verschaffen, indem wir nach dem Hochpass und nach dem Tiefpass die Signale erneut invertieren. So erhalten wir einen nahezu linearen Frequenzgang bei der Addition der unged\u00e4mpften Signale.<br \/>\n\u00dcber die vielen Bauteile in den Filterschaltungen verlieren wir auch ohne aktive D\u00e4mpfung ca. 30 \u00a0\\(\\%\\) an Signalpegel. Deshalb wird das Summensignal am Ausgang erneut auf den gew\u00fcnschten Pegel von\\(\\pm\\) 5V verst\u00e4rkt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mit dem Blockschaltbild haben wir alle Schnittstellen zwischen den Bauteilen definiert. Der Signaleingang des Equalizer, die drei Outputs zum vu-Meter und auch der Signalausgang zur Endstufe sollen\u00a0\u00a05V Peak to Peak Spannung haben. Als Stromversorgung f\u00fcr die Schaltung dient eine 12V Spanungsquelle. Im n\u00e4chsten Arbeitsschritt wird die Schaltung in LTspice konstruiert und simuliert. Die 3 B\u00e4nder [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":63,"featured_media":0,"parent":173,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"page-templates\/full-width.php","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/178"}],"collection":[{"href":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-json\/wp\/v2\/users\/63"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=178"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/178\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":243,"href":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/178\/revisions\/243"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/173"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=178"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}