{"id":32,"date":"2014-02-06T17:40:12","date_gmt":"2014-02-06T15:40:12","guid":{"rendered":"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/?page_id=32"},"modified":"2014-03-11T22:15:20","modified_gmt":"2014-03-11T20:15:20","slug":"gruppe-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/gruppe-2\/","title":{"rendered":"Gruppe 2"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Gruppe 2: Lautst\u00e4rke<\/strong><\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/BSB.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-large wp-image-91\" alt=\"BSB\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/BSB-1024x559.jpg\" width=\"625\" height=\"341\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/BSB-1024x559.jpg 1024w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/BSB-300x163.jpg 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/BSB-624x340.jpg 624w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/BSB.jpg 1402w\" sizes=\"(max-width: 625px) 100vw, 625px\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"line-height: 1.714285714;font-size: 1rem\">Wir befinden uns nun im gelben Bereich.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 1rem;line-height: 1.714285714\">Die Aufgabe der zweiten Gruppe bestand darin, eine Schaltung zu entwickeln, die abh\u00e4ngig vom Abstand zwischen Hand und\u00a0Antenne, ein Gleichspannungssignal zwischen 0 und 10V erzeugt.\u00a0Zu der Lautst\u00e4rkegruppe geh\u00f6rte auch die zweite Antenne, die sich in der Horizontalen befindet.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"line-height: 1.714285714;font-size: 1rem\">Die Schaltung sollte den Abstand\u00a0<\/span><span style=\"line-height: 1.714285714;font-size: 1rem\">der Hand des Thereminspielers relativ zur Antenne elektrisch messbar machen und ein entsprechendes Signal ausgeben.\u00a0<\/span><span style=\"line-height: 1.714285714;font-size: 1rem\">Dabei\u00a0<\/span><span style=\"line-height: 1.714285714;font-size: 1rem\">sollte die Frequenz des Ausgangssignals niedrig, bei geringem und hoch, bei gro\u00dfem Abstand\u00a0<\/span><span style=\"line-height: 1.714285714;font-size: 1rem\">zwischen Hand und Antenne sein.<\/span><span style=\"line-height: 1.714285714;font-size: 1rem\">\u00a0<\/span>Die Schaltung wude mit einem Schmitt-Trigger (als Oszilltor, s.o. Oszillator 3), aufgebaut. Der Schmitt-Trigger selbst wurde mit einem Operationsverst\u00e4rker aufgebaut. Es wurde also kein fertig gebauter verwendet. Die Schwierigkeit bestand vor allem dahin, das Ausgangssignal so sauber wie m\u00f6glich zu machen.\u00a0<span style=\"line-height: 1.714285714;font-size: 1rem\">Dieses Signal betrug je nach Abstand (Hand &#8211; Antenne) zwischen 0 und 6 Volt bei Frequenzen zwischen 34 und 46 kHz.\u00a0<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_137\" style=\"width: 635px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/schaltplan_060_Basti.jpg\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-137\" loading=\"lazy\" class=\"size-large wp-image-137\" alt=\"schaltplan_060_Basti.sch\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/schaltplan_060_Basti-1024x646.jpg\" width=\"625\" height=\"394\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/schaltplan_060_Basti-1024x646.jpg 1024w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/schaltplan_060_Basti-300x189.jpg 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/schaltplan_060_Basti-624x393.jpg 624w\" sizes=\"(max-width: 625px) 100vw, 625px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-137\" class=\"wp-caption-text\">Schaltplan des Oszillators<\/p><\/div>\n<p><span style=\"line-height: 1.714285714;font-size: 1rem\">Im Folgenden Bild ist das Ausgangssignal des Oszillators aufgezeigt. Amplitude hier, die o.g. 0 &#8211; 6V.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"line-height: 1.714285714;font-size: 1rem\">\u00a0<a href=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/Signal-vom-1.-Teil.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-92\" alt=\"Signal vom 1. Teil\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/Signal-vom-1.-Teil.jpg\" width=\"280\" height=\"229\" \/><\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"line-height: 1.714285714;font-size: 1rem\">Dieses Signal wurde durch eine monostabilen Kippstufe von den Dreiecksignal zu einem Rechtecksignal umgeformt. Die Frequenz des Dreiecksignals bestimmte nun die Pulsweite des Rechecksignals. Als Spannung waren nun 0 &#8211; 8V abzulesen.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/rechteck.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-93\" alt=\"rechteck\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/rechteck-300x202.jpg\" width=\"300\" height=\"202\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/rechteck-300x202.jpg 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/rechteck.jpg 344w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Anschlie\u00dfend wurde dieses Signal mit einem Tiefpass erster Ordnung gleichgerichtet und folgendes Signal wurde angezeigt<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/1.-Tiefpass.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-94\" alt=\"1. Tiefpass\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/1.-Tiefpass.jpg\" width=\"276\" height=\"110\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Spannung hier ca. 3,5V. Als n\u00e4chstes wurde diese Spannung mit einem Differenzverst\u00e4rker auf ca. 9.8V verst\u00e4rkt und der Perfektion halber erneut ein Tiefpass erster Ordnung dazu geschaltet. Zum Schluss wurde mit einem Operationsverst\u00e4rker die Ausgangsimpedanz angepasst.<\/p>\n<p>Als Ausgangsspannung hatte man nun maximal ca. 9,8V. Diese Spannung war (wie bereits oben beschrieben) abh\u00e4ngig von dem Anstand von Hand und Antenne.<\/p>\n<div id=\"attachment_136\" style=\"width: 823px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/F2USchQueque.jpg\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-136\" loading=\"lazy\" class=\" wp-image-136 \" alt=\"F2USch(Queque).sch\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/F2USchQueque-1024x545.jpg\" width=\"813\" height=\"432\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/F2USchQueque-1024x545.jpg 1024w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/F2USchQueque-300x159.jpg 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/theribaby\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2014\/02\/F2USchQueque-624x332.jpg 624w\" sizes=\"(max-width: 813px) 100vw, 813px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-136\" class=\"wp-caption-text\">Schaltplan: Spannungsquelle (frequenzgesteuert)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gruppe 2: Lautst\u00e4rke Wir befinden uns nun im gelben Bereich.\u00a0 Die Aufgabe der zweiten Gruppe bestand darin, eine Schaltung zu entwickeln, die abh\u00e4ngig vom Abstand zwischen Hand und\u00a0Antenne, ein Gleichspannungssignal zwischen 0 und 10V erzeugt.\u00a0Zu der Lautst\u00e4rkegruppe geh\u00f6rte auch die zweite Antenne, die sich in der Horizontalen befindet. 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