Dokumentation

Tiefpass: Unterschied zwischen den Versionen

(Spannungsverhältnis in einem Frequenzbereich)
(Spannungsverhältnis in einem Frequenzbereich)
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*Nachdem sie mit F9 das Simulationsfenster geöffnet haben, setzen Sie unter dem Tab <b>Erweitert</b> bei <b>AC-Analysis</b> sowie <b>Probe (Save)</b> ein Häkchen.<br>
 
*Nachdem sie mit F9 das Simulationsfenster geöffnet haben, setzen Sie unter dem Tab <b>Erweitert</b> bei <b>AC-Analysis</b> sowie <b>Probe (Save)</b> ein Häkchen.<br>
 
*Mit einem Doppelklick auf <b>AC-Analysis</b> können Sie den Frequenzbereich eingrenzen.<br>
 
*Mit einem Doppelklick auf <b>AC-Analysis</b> können Sie den Frequenzbereich eingrenzen.<br>
*Mit einem Doppelklick auf <b>Probe (Save)</b> können Sie die zu simulierenden Spannungen nud Ströme auswählen.<br>
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*Mit einem Doppelklick auf <b>Probe (Save)</b> können Sie die zu simulierenden Spannungen und Ströme auswählen.<br>
 
*Drücken Sie auf den Button <b><u>T</u>arget.Cir erzeugen</b> und anschließend auf <b>Simulation starten</b>.
 
*Drücken Sie auf den Button <b><u>T</u>arget.Cir erzeugen</b> und anschließend auf <b>Simulation starten</b>.
 
*Jetzt sollte ich sich das Fenster mit der vollständigen Simulation in Form eines virtuellen Oszilloskops öffnen<br>
 
*Jetzt sollte ich sich das Fenster mit der vollständigen Simulation in Form eines virtuellen Oszilloskops öffnen<br>

Version vom 16. Oktober 2015, 12:08 Uhr

Tiefpass

Der Tiefpass ist eine elektrotechnische Schaltung, bei der das Eingangssignal gefiltert wird. Anteile mit einer geringeren Frequenz als der Grenzfrequenz können nahezu ungehindert passieren und Anteile mit einer Frequenz oberhalb der Grenzfrequenz werden abgeschwächt. Die Grenzfrequenz ist abhängig von den verwendeten Bauteilen der Schaltung. Für weitere Informationen zu einem Tiefpass besuchen Sie bitte folgende Seite: https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass


RC Tiefpass

Der RC Tiefpass besteht aus einem Widerstand mit einem dazu in Reihe geschalteten Kondensator (s. Bild1).

RC Tiefpass
Bild1: RC Tiefpassschaltung, erstellt mit Target.

Sie können diese Schaltung in Target unter dem Namen Sim-edu-RC-lowpass.t3001 in den Demo-Projekten öffnen und direkt kostenlos in der Demoversion testen. Bei Klick laden Sie die aktuelle TARGET 3001! Discover.

RL Tiefpass

Der RL Tiefpass besteht aus einer Induktivität mit einem dazu in Reihe geschalteten Widerstand (s. Bild2).

RL Tiefpass
Bild2: RL Tiefpassschaltung, erstellt mit Target.

Sie können diese Schaltung in Target unter dem Namen Sim-RL-lowpass.t3001 in den Demo-Projekten öffnen und direkt kostenlos in der Demoversion testen. Bei Klick laden Sie die aktuelle TARGET 3001! Discover.

Simulation mit Target

Um eine Simulation zu einer Schaltung in Target zu starten, drücken Sie F9

Spannungsvergleich bei bestimmter Frequenz

Um die Eingangsspannung Uin und Ausgangsspannung Uout bei einer bestimmten Frequenz zu vergleichen, führen Sie folgende Schritte aus:

Simulation der Eingangsspannung Uin und Ausgangsspannung Uout bei einer bestimmten Frequenz (5kHz)
Bild3: Simulation der Eingangsspannung Uin und Ausgangsspannung Uout bei einer bestimmten Frequenz (5kHz)


Sie sehen nun in Bild3 die Simulation der Schaltung aus Bild1. Zu Beginn kann der Grafik ein Einschwingvorgang entnommen werden. Die Amplitude der Ausgangsspannung Uout entspricht bei 5kHz circa 30% der Amplitude der Eingangsspannungs Uin. Dies kann auch mithilfe von Bild4 überprüft werden.


Spannungsverhältnis in einem Frequenzbereich

Möchten Sie nun die Beziehung zwischen Eingangsspannung Uin und Ausgangsspannung Uout in einem bestimmten Frequenzspektrum betrachten, führen Sie folgende Schritte aus:

Simulation Verhältnis der Eingangsspannung Uin und Ausgangsspannung Uout im Frequenzbereich von 100Hz bis 100kHz
Bild4: Simulation Verhältnis der Eingangsspannung Uin und Ausgangsspannung Uout im Frequenzbereich von 100Hz bis 100kHz


alias: lowpass, low pass filter, Tief pass, high-cut filter, treble cut filter