{"id":16,"date":"2021-01-11T14:46:33","date_gmt":"2021-01-11T13:46:33","guid":{"rendered":"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/?page_id=16"},"modified":"2021-02-16T20:52:38","modified_gmt":"2021-02-16T19:52:38","slug":"vco","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/vco\/","title":{"rendered":"VCO"},"content":{"rendered":"\n<p>Der VCO ist ein spannungsgesteuerter Oszillator (Voltage Controlled Oscillator) der aus einer Gleichspannung ein wellenf\u00f6rmiges Signal erzeugt. Bei unserer Synthia ist es eine Dreieck-, Rechteck- oder Sinusform. \u00dcber die Eingangspannung, die von der Klaviatur erzeugt wird, wird die Frequenz gesteuert.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Schaltungsentwurf und Funktion der einzelnen Bestandteile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In der Schaltung des VCOs f\u00fcr den Sythia Sythesizer wurden einen Dreieck-Rechteck-Oszillator mit einem Diodensinus kombiniert. In der folgenden Abbildung ist die Schaltung zu sehen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/VCOLT-Spice-1024x533.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-102\" width=\"679\" height=\"353\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/VCOLT-Spice-1024x533.png 1024w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/VCOLT-Spice-300x156.png 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/VCOLT-Spice-768x400.png 768w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/VCOLT-Spice-500x260.png 500w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/VCOLT-Spice.png 1114w\" sizes=\"(max-width: 679px) 100vw, 679px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Der Hauptbestandteil der Schaltung ist der Dreieck-Rechteck-Oszillator, dieser besteht aus einem Integrator und einen nicht invertierenden Schmitt-Trigger. Der Integrator ist ein Operationsverst\u00e4rker (OPV), der mit einem Kondensator parallelgeschaltet ist und durch laden und entladen des Kondensators entsteht einen Dreiecksignal. Der Schmitt-Ttrigger verst\u00e4rkt so schnell, dass schon bei kleinen Eingangsspannungen und in sehr kurzer Zeit die Betriebsspannung erreicht wird. Durch diese schnelle Verst\u00e4rkung, gefolgt von einer S\u00e4ttigung, entsteht ein Rechtecksignal.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/RechtDreivorhin-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-105\" width=\"673\" height=\"379\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/RechtDreivorhin-2.png 799w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/RechtDreivorhin-2-300x169.png 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/RechtDreivorhin-2-768x434.png 768w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/RechtDreivorhin-2-500x282.png 500w\" sizes=\"(max-width: 673px) 100vw, 673px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Der Dioden-Sinus macht aus der Dreieckschwingung einen Sinus indem die Spitzen abgeflacht werden. Wenn die Amplitude der Eingangsspannung sehr niedrig ist, sind alle Dioden in Sperrichtung vorgespannt, die Ausgangsspannung ergibt sich dann aus dem Spannungsteiler. Mit zunehmender H\u00f6he der Eingangsspannung werden die Dioden in Durchlassrichtung vorgespannt. Der abgeleitete Strom verringert die Steigung der Ausgangsspannung, dies f\u00fchrt zu der Ann\u00e4herung an die Sinuswelle.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/EAGLEVCO-1024x689.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-106\" width=\"700\" height=\"470\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/EAGLEVCO-1024x689.png 1024w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/EAGLEVCO-300x202.png 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/EAGLEVCO-768x517.png 768w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/EAGLEVCO-1536x1034.png 1536w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/EAGLEVCO-2048x1379.png 2048w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/EAGLEVCO-446x300.png 446w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Das Endergebnis war sehr zufriedenstellend. Das Dreiecksignal war spitz, das Rechtecksignal war sch\u00f6n eckig, der Sinus war ziemlich rund, aber nicht perfekt, nur die Amplituden sind niedriger als erwartet, was aber kein gro\u00dfes Problem ist.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"1024\" height=\"814\" src=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/WhatsApp-Image-2021-02-16-at-11.51.29-1-1024x814.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-109\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/WhatsApp-Image-2021-02-16-at-11.51.29-1-1024x814.jpeg 1024w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/WhatsApp-Image-2021-02-16-at-11.51.29-1-300x238.jpeg 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/WhatsApp-Image-2021-02-16-at-11.51.29-1-768x610.jpeg 768w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/WhatsApp-Image-2021-02-16-at-11.51.29-1-378x300.jpeg 378w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mo-3stvco-521\/wp-content\/uploads\/sites\/44\/2021\/02\/WhatsApp-Image-2021-02-16-at-11.51.29-1.jpeg 1198w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der VCO ist ein spannungsgesteuerter Oszillator (Voltage Controlled Oscillator) der aus einer Gleichspannung ein wellenf\u00f6rmiges Signal erzeugt. 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