{"id":318,"date":"2018-02-01T14:49:58","date_gmt":"2018-02-01T13:49:58","guid":{"rendered":"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/?page_id=318"},"modified":"2018-02-01T16:42:09","modified_gmt":"2018-02-01T15:42:09","slug":"octaver","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/gruppe-3-effekte\/octaver\/","title":{"rendered":"Octaver"},"content":{"rendered":"<div class=\"page\" title=\"Page 6\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Mit dem Octaver ist das Zeil, die Frequenz des Eingangssignals zu verdoppeln, um dadurch die Oktave zu erzeugen. Ein Weg dieses Zeil zu erreichen, ist beide Halbwellen des Signals zu trennen (Positive Halbwelle, und Negative Halbwelle) und eine Halbwelle zu invertieren. Dann entsteht ein Signal mit Doppelter Frequenz.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><a href=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.51.46.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-341\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.51.46-300x219.png\" alt=\"Screenshot 2018-02-01 15.51.46\" width=\"300\" height=\"219\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.51.46-300x219.png 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.51.46.png 541w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 6\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>In Abbildung 3 ist die, in EAGLE Implementierte, Octaver Schaltung dargestellt. Die verschiedene Hauptbauteile sind durch den Farbk\u00e4sten dargestellt. Als Erstes wird das Signal durch den OPV in Roten Kasten invertieren (A). Dieses Invertierte Signal wird dann einmal zu dem n\u00e4chsten OPV weitergeleitet (B), aber auch auf der Rechten Seite zu dem Diodenkreis im blauen Kasten (C). Im gelben Kasten (B) wird das Signal nochmal invertiert und an der Linken Seite des Diodenkreis weitergeleitet. Das hei\u00dft es kommt von beiden Seiten des Diodenkreis das gleiche Signal an, nur Phasen invertiert. Die Dioden schneiden dann jeweils die negativen Halbwellen von beiden Signalen ab, und f\u00fcgen beide Signale danach zusammen, so dass ein Oktaviertes Signal entsteht. Im lila Kasten (D) wird die Amplitude des Signals und das DC Offset nochmal ausgeglichen. Am letzten OPV, der das Signal verst\u00e4rken soll, wurde noch ein Poti implementiert. Mit diesem kann das Signal bis zum verzerren gebracht werden. Interessanter weise erzeugt diese Verzerrung Obert\u00f6ne, die nichts anderes sind als weitere Oktaven des Signals. Damit kann man mit diesem Regler die zweite und dritte Oktave des Signal noch mit einmischen.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-339\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.52.08-300x239.png\" alt=\"Screenshot 2018-02-01 15.52.08\" width=\"300\" height=\"239\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.52.08-300x239.png 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.52.08.png 361w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 7\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Signal 1 unten ist das Eingang Signal. Signal 2, bzw 3, ist das Signal der links, bzw rechts, vom Diodenkreis ankommt. Signal 4, ist das Signal der durch Addition der Signale 2 und 3 entsteht (mit Verst\u00e4rkung).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><a href=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.51.58.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-340\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.51.58-300x255.png\" alt=\"Screenshot 2018-02-01 15.51.58\" width=\"300\" height=\"255\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.51.58-300x255.png 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.51.58.png 483w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mit dem Octaver ist das Zeil, die Frequenz des Eingangssignals zu verdoppeln, um dadurch die Oktave zu erzeugen. 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