DER SCHWINGKREIS.

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 Präsentation transkript:

DER SCHWINGKREIS

L … Spule C … Kondensator R … Ohm‘scher Widerstand

Erzeugung einer Schwingung

Schwingungsvorgang

Gedämpfte Schwingung Dämpfung: Amplitude nimmt mit der Zeit ab.

Ungedämpfte Schwingung Dämpfung aufheben: Rückkopplung

Ungedämpfte Schwingung Rückkopplungsschaltung nach Meissner

Eigenfrequenz des Schwingkreises UC = UL Ohm‘sches Gesetz Rc = 1/C RL = L 1/C =  L 2= LC 42f2 = LC

Thomson‘sche Schwingungsformel

Wellenbegriffe Wellenberg Wellenlänge Wellental Welle: Eine sich räumlich ausbreitende Schwingung

Wellengeschwindigkeit v T: Periodendauer (Zeit einer Schwingung)

Wellenlänge, Wellengeschwindigkeit, Frequenz c: Wellengeschwindigkeit (Lichtgeschwindigkeit) f: Frequenz λ : Wellenlänge

Ö3 Wie groß ist die Wellenlänge der elektromagnetischen Wellen eines Ö3-Senders? Sendefrequenz : 100 MHz c: Wellengeschwindigkeit (3 108 m/s)

Erzeugung hochfrequenter Schwingungen Induktivität und Kapazität klein machen L verringern: 1 Windung, A vergrößern, keinen Eisenkern C verkleinern: kleine Flächen, großen Abstand

Erzeugung hochfrequenter Schwingungen

Radiotechnologie Modulator Demodulator

MODULATIONSARTEN

AMPLITUDENMODULATION Tonsignal Trägersignal moduliertes TrägersignalSignal ! Die Amplitude des modulierten Trägersignals ändert sich mit dem Tonsignal.

AMPLITUDENMODULATION (AM) Trägersignal Tonsignal Moduliertes Signal

FREQUENZMODULATION ! Trägersignal Tonsignal moduliertes Signal Die Frequenz des modulierten Trägersignals ändert sich mit dem Tonsignal.

FREQUENZMODULATION (FM) Trägersignal Tonsignal Moduliertes Signal

ÜBERSICHTSFRAGEN Wie ist ein Schwingkreis aufgebaut? Wie funktioniert er? (Welche zwei Arten von Schwingkreisen gibt es?) Wovon hängt die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises ab? Was versteht man unter Rückkopplung?

ÜBERSICHTSFRAGEN Wie werden hochfrequente Schwingungen erzeugt? Wie funktioniert die Übertragung von Radiosignalen?