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Eine Oszillatorschaltung ist ein elektronisch realisierter Oszillator daher auch kurz Oszillator genannt zur Erzeugung einer sinusformigen Wechselspannung Anm 1 Prinzipschaltung eines Phasenschiebergenerators fur fast sinusformige AusgangsspannungenEs gibt unter anderem folgende Moglichkeiten eine solche Schaltung aufzubauen Oszillatoren mit L C Schwingkreis und einer Verstarkerstufe meist fur Hochfrequenz Phasenschieber Oszillatoren mit RC Gliedern die Sinusschwingungen erzeugen Hierzu gehoren auch die Wien Brucken Oszillatoren 1 Ringoszillatoren aufgebaut aus digitalen Bauelementen Quarzoszillatoren deren hohe Genauigkeit und Stabilitat durch atomare Mikrowellenresonatoren in sogenannten Atomuhren weiter gesteigert werden kann Es gibt auch physikalische Effekte bei denen elektrische Signale durch Bauelemente wie Gunndioden erzeugt werden deren Kennlinie Bereiche mit negativem differentiellen Widerstand aufweisen Damit lassen sich extrem einfach Schwingungen erzeugen Inhaltsverzeichnis 1 Schwingungsbedingung 1 1 Ruckgekoppelter Verstarker 1 2 Beschreibung im Einzelnen 1 3 Negativer Widerstand 2 Qualitat 3 Anwendung 4 Kategorisierung 4 1 Resonanzoszillatoren 4 2 Laufzeitoszillatoren 4 3 Relaxationsoszillator 5 Oszillatorschaltungen mit Differenzverstarkern 6 Siehe auch 7 Weblinks 8 Literatur 9 Anmerkungen 10 EinzelnachweiseSchwingungsbedingung BearbeitenRuckgekoppelter Verstarker Bearbeiten nbsp Kollektorspannung eines Kurzwellen Oszillators unmittelbar nach dem Einschalten bis zum Einsatz der AmplitudenbegrenzungVerstarker konnen mit einer geeigneten Ruckkopplung zu einem Oszillator werden Anm 2 Die Schwingungsbedingungen die zunachst im Stabilitatskriterium von Barkhausen formuliert wurden fuhren zu einer dauerhaften Schwingung an einem linearen ruckgekoppelten Verstarker mit einer bestimmten Frequenz Sie lauten anschaulich Die Schleifenverstarkung muss fur eine stabile Oszillation genau 1 sein 2 Die Phasenverschiebung der Ruckkopplungsschleife muss bei dieser Frequenz ein ganzzahliges Vielfaches von 360 betragen Im theoretischen Modell wurde eine Schleifenverstarkung die den Wert 1 auch nur geringfugig ubersteigt zu einem unendlichen Anwachsen der Schwingung fuhren Damit der Oszillator eigenstandig von allein anschwingt muss aber zunachst der Wert 1 uberschritten werden siehe Bild Dieser Widerspruch fuhrt zu Untersuchungen uber das Anschwingverhalten und uber das Abreissen der Schwingungen und wird durch entsprechende Kennlinien dargestellt Man spricht auch von einem harten bzw weichen Schwingungseinsatz Den physikalischen Hintergrund bilden im Wesentlichen zwei Erscheinungen Die Verstarkung hangt vom Arbeitspunkt ab und kann sich mit zunehmender Aussteuerung des Verstarkers vergrossern harter Schwingungseinsatz oder verkleinern weicher Schwingungseinsatz Anm 3 Bei grosser Aussteuerung wird das verstarkte Signal die Schwingung begrenzt In der Realitat ist die Amplitude beschrankt die dem Verstarker von der Stromversorgung zugefuhrte Leistung ist endlich Beschreibung im Einzelnen Bearbeiten nbsp Prinzip des ruckgekoppelten OszillatorsRuckgekoppelte Oszillatoren bestehen aus einem Verstarker und einem passiven frequenzabhangigen Netzwerk Der Verstarkerausgang speist den Eingang des Netzwerks Der Ausgang des Netzwerks ist mit dem Verstarkereingang verbunden Ruckkopplung Man kann in Gedanken die Ruckkopplungsleitung auftrennen und erhalt so an Stelle des geschlossenen Kreises eine Ubertragungskette mit Eingang E und Ausgang A Fur gleiche Verhaltnisse wie beim geschlossenen Kreis muss die Phasenlage der Ausgangsschwingung f3 mit der Phasenlage der Eingangsschwingung f1 ubereinstimmen Phasenbedingung Wenn der Verstarker selbst eine Phasendrehung von 180 bewirkt und die Signallaufzeit Null ist muss das Netzwerk zumindest fur eine Frequenz eine weitere Phasendrehung um 180 bewirken um eine Gesamtphasendrehung von 360 0 zu erzielen Die frequenzabhangige Phasendrehung wird in einem Phasengangdiagramm dargestellt Beim Phasenschieberoszillator besteht das Netzwerk aus mindestens drei hintereinander geschalteten RC Gliedern Tief oder Hochpasse Bewirkt jedes dieser Glieder eine Phasendrehung von 60 genugen drei RC Glieder fur eine Gesamtphasendrehung von 180 Wenn der Verstarker nicht ubersteuert ist ist die erzeugte Wechselspannung sinusformig Negativer Widerstand Bearbeiten Ein verlustbehafteter Schwingkreis kann durch ein Bauelement mit negativem differentiellen Widerstand beispielsweise einer Tunneldiode oder Lambda Diode entdampft werden und erzeugt dann Wechselspannung Bedingung ist dass der Gesamtwiderstand Null ist Die fur den Betrieb notige Energie wird von einem externen Netzteil oder einer Batterie geliefert 3 Ein solcher Widerstand mit fallender Kennlinie lasst sich auch durch Mitkopplung erzeugen Bei anderen Oszillatortopologien welche beispielsweise auf der negativen Kennlinie wie der Relaxationsoszillator s u basieren hat das Stabilitatskriterium keinen unmittelbaren Bezug Qualitat Bearbeiten nbsp Phasenrauschen eines PLL Oszillators im KW Bereich Bei einem Quarzoszillator ware die entsprechende Kennlinie eine fast vertikale Linie am linken Bildrand Die Qualitat eines Oszillators wird generell nach der Stabilitat von Amplitude Frequenz und Phase beurteilt Sind die Schwankungen nur statistisch beschreibbar werden sie als Rauschen bezeichnet Als eigenstandiger Begriff ist hier nur das Phasenrauschen Jitter ublich der die Empfindlichkeit eines Uberlagerungsempfangers in unmittelbarer Nachbarschaft eines starken Signals kennzeichnet Wichtig ist auch die Stabilitat gegenuber Schwankungen der Temperatur und der Versorgungsspannung wobei es markante Unterschiede gibt Die Frequenz von Relaxations und Ringoszillatoren reagiert sehr empfindlich auf Anderungen der Betriebsspannung Bei Oszillatoren mit Resonanzkreis ist diese Abhangigkeit sehr gering und bei Quarzoszillatoren vernachlassigbar Ein weiteres wichtiges Kriterium beispielsweise bei Messgeraten ist die Genauigkeit mit der die gewunschte Kurvenform erzeugt wird Bei Sinusoszillatoren kann dies recht einfach durch den Klirrfaktor beschrieben werden Obwohl primar fur Sinusschwingungen gebraucht gilt dieses Kriterium entsprechend auch fur andere Signalformen Anwendung BearbeitenUnmodulierte Oszillatoren werden eingesetzt um die Taktfrequenz von Computern oder elektrischen Uhren zu erzeugen Bei modulierten Oszillatoren werden Amplitude Frequenz oder Phase durch zusatzliche Bauelemente in gewissen Grenzen beeinflusst Damit kann man durch Modulation Nachrichten ubertragen Diese wird verwendet um Sprache Musik oder digitale Daten durch Sendeanlagen drahtlos uber grosse Entfernungen zu ubermitteln diese Sendungen durch Uberlagerungsempfanger die einen Oszillator enthalten wieder hor oder sichtbar zu machen Radio Fernseher Handy die Phasen von Oszillatoren miteinander zu synchronisieren PLL die Ton Frequenzen in elektronischen Musikinstrumenten zu verandern Kategorisierung BearbeitenResonanzoszillatoren Bearbeiten Bei einem Resonanzoszillator wird die erzeugte Frequenz durch einen Schwingkreis einen Schwingquarz oder einen Keramikresonator bestimmt Der Resonanzoszillator liefert ublicherweise eine amplituden und frequenzstabile Sinusschwingung Siehe auch Sinus Oszillator Dazu gehort auch das Magnetron obwohl es zugleich auch Laufzeitoszillator ist Hauptsachliches Anwendungsgebiet der Sinusoszillatoren ist die Funktechnik Stets wird darauf geachtet dass der Resonator einen ausreichend hohen Gutefaktor besitzt damit die Bandbreite des erzeugten Signals auf die enge Umgebung der Resonanzfrequenz beschrankt ist Das verringert den Anteil der Oberwellen im Ausgangssignal auch wenn das verstarkende Element beispielsweise ein Transistor ubersteuert ist und eigentlich starke Oberwellen erzeugt Resonanzoszillatoren liefern im Gegensatz zu beispielsweise einem Wien Robinson Oszillator auch ohne Amplitudenstabilisierung ein gut sinusformiges Signal Der folgende Satz bedarf einer grundsatzlichen Uberarbeitung Naheres sollte auf der Diskussionsseite angegeben sein Bitte hilf mit ihn zu verbessern und entferne anschliessend diese Markierung Eine besondere Form des Resonanzoszillators ist der Tesla Transformator bei welchem keine amplitudenstabile Sinusschwingung sondern Impulse in Form frei abklingender also gedampfter Sinusschwingungen erzeugt werden Laufzeitoszillatoren Bearbeiten nbsp Der Gunndiodenoszillator nutzt die Laufzeit von Elektronen in einem KristallBei Laufzeitoszillatoren bestimmt die Laufzeit von Impulsen in bestimmten Schaltungsteilen die Schwingungsdauer und damit die Frequenz Als Beispiel dient hier der Ringoszillator mit seiner Inverter Kette Aber auch Oszillatoren wie das Reflexklystron und ein Gunndiodenoszillator zahlen zu dieser Kategorie obwohl beide Schwingkreise besitzen In Phasenschieberoszillatoren wird die Signallaufzeit durch RC Glieder erzeugt Es gibt einen Uberlappungsbereich zu den Relaxationsoszillatoren weil die dort zeitbestimmenden RC Glieder auch als Laufzeitglieder angesehen werden konnen Die Frequenzstabilitat ist generell eher mittelmassig Relaxationsoszillator Bearbeiten Ein Relaxationsoszillator ist ein Kippschwinger Er ist kein Oszillator im engeren Sinne da er normalerweise keine Sinusschwingung erzeugt Die Frequenz wird typischerweise durch Entladungsvorgange eines Kondensators in einem RC Glied bestimmt Bei Erreichen eines bestimmten Werts der Kondensatorspannung wird die Ausgangsspannung umgeschaltet sie kippt und der Kondensator wird wieder aufgeladen Die bekanntesten Schaltungen sind Multivibrator und Kippschwinger An geeigneten Punkten der Schaltung konnen Rechteck oder Dreieckschwingungen abgegriffen werden Da neben einem RC Glied auch noch die Schwellenspannung der beteiligten Kippstufe die Stabilitat beeinflusst sind Relaxationsoszillatoren wesentlich unstabiler als Resonanzoszillatoren und konnen deshalb in der Funktechnik nicht eingesetzt werden Diese leichte Beeinflussbarkeit wird bei elektronischen Sirenen oder in der digitalen Messtechnik beispielsweise bei Spannungs Frequenz Wandlern ausgenutzt Einteilung von Oszillatorschaltungennach Prinzip nach Signalform nach Namen des Erfinders nach VerwendungszweckBackward wave Oszillator Digitally Controlled Oscillator Dreipunktschaltung Differenzverstarker Oszillator Quarzoszillator MEMS Oszillator Ringoszillator Phasenschieberoszillator Maschinensender Tunneldioden Oszillator Gunndioden Oszillator Kippschwinger Sperrschwinger Gegentakt Oszillator Stimmgabel Oszillator Direct Digital Synthesis Atomuhr z B Rubidium Oszillator Rechteck Generator Sagezahn Generator Sinus Generator Impulsgenerator Dreieck Generator Meissner Schaltung Leithauser Schaltung Huth Kuhn Schaltung Hartley Schaltung Colpitts Schaltung Clapp Schaltung Pierce Schaltung Seiler Oszillator Vackar Oszillator Butler Schaltung Franklin Oszillator Heegner Schaltung Tesla Oszillator Wienbrucken Oszillator Lokaler Oszillator Wobbelgenerator Referenzoszillator Abstimmoszillator Funktionsgenerator CTCSS GeneratorOszillatorschaltungen mit Differenzverstarkern BearbeitenModerne Oszillatoren vermeiden die Nachteile der vor etwa 100 Jahren erfundenen klassischen Oszillatorschaltungen wie Meissner Schaltung Hartley Schaltung Colpitts Schaltung die bei ungunstiger Dimensionierung der Bauelemente unerwunschte parasitare Schwingungen auf einigen Giga Hertz erzeugen konnen zu tieffrequenten Kippschwingungen neigen oder eine merklich von der Sinusform abweichende Schwingungsform besitzen Eine mogliche Schaltung verwendet einen Differenzverstarker mit zwei Transistoren und zeichnet sich durch sehr gutmutiges Verhalten aus siehe Differenzverstarker Oszillator In den untenstehenden Bildern ist eine Variante mit NPN Transistoren dargestellt mit der sich abhangig von den Daten des Schwingkreises ohne Anderung anderer Bauelemente Frequenzen im Bereich 0 05 MHz bis 40 MHz erzeugen lassen Bei der anderen Schaltung wurden PNP Transistoren verwendet und die Werte der Bauelemente fur Frequenzen im Bereich 1 Hz bis 500 kHz dimensioniert Bei dieser Schaltung ist der Schwingkreis auf Null Potential was fur manche Anwendungen vorteilhaft ist im Regelfall ist der Minuspol Bezugspunkt fur alle Messungen Die spektrale Reinheit der erzeugten Schwingung wird besser wenn die Ruckkopplung so schwach ist dass sie fur ein sicheres Anschwingen gerade ausreicht Bei Differenzverstarkern setzt die Amplitudenbegrenzung auch sanfter ein als bei anderen Oszillatorschaltungen Das verringert den Oberwellengehalt nbsp nbsp Siehe auch BearbeitenOszillator Abschnitt Oszillatoren in der Elektronik Signalgenerator Synthesizer Low Frequency Oscillator LFO Schwebungssummer Variable Frequency Oscillator VFO Voltage Controlled Oscillator VCO Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Elektronische Oszillatoren Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Eckart K W Moltrecht Kapitel 7 Oszillator und Hochfrequenzverstarker In DARC Online Lehrgang Technik Klasse A Deutschen Amateur Radio Club e V abgerufen am 18 September 2006 Oszillatorschaltungen mit Erklarung Klaus Wille Oszillatoren und Multivibratoren PDF 1 1 MB Nicht mehr online verfugbar In Vorlesung Elektronik Teil 2 Technische Universitat Dortmund Fakultat Physik 3 Januar 2005 S 156ff archiviert vom Original am 13 Marz 2014 abgerufen am 19 Januar 2012 Literatur BearbeitenU Tietze Ch Schenk Halbleiter Schaltungstechnik Springer Berlin 2002 ISBN 978 3 540 64192 6 Anmerkungen Bearbeiten Im Fachkenntnisse Elektrotechnik Verlag Handwerk und Technik sowie bei Tietze Schenk werden Oszillatoren durchweg als Sinusschwingungserzeuger bezeichnet astabile Kippstufen hingegen als Signalgeneratoren Da generieren erzeugen bedeutet oscillare jedoch schaukeln ware der geeignete Obergriff Signalgeneratoren Mangels eindeutiger Klarung wird zurzeit in der Wikipedia Elektrischer Oszillator als Oberbegriff benutzt Rechteckgeneratoren und dergleichen konnten also auch von den Oszillatoren thematisch getrennt werden Die Schwierigkeit liegt hier in dem Wort geeignet Mit deutlicher Ubertreibung formulierten Praktiker Ein Oszillator schwingt nie ein Verstarker immer Nichtlineare Eigenschaften des Verstarkers konnen dazu fuhren dass sich an einem Kondensator eine Spannung aufbaut die den Arbeitspunkt so weit verschiebt dass die Schwingungen abbrechen In so einem Fall konnen sinusformige Schwingungen entstehen die mit Kippschwingungen Relaxationsschwingungen moduliert sind Das einfache lineare Modell genugt deshalb in der Praxis nicht um einen Oszillator hinreichend zu beschreiben Einzelnachweise Bearbeiten Wien Brucken Oszillator Memento vom 10 Juni 2007 im Internet Archive PDF 65 kB Kent H Lundberg Barkhausen Stability Criterion 14 November 2002 englisch Oscillations and Regenerative Amplification using Negative Resistance Memento vom 28 Januar 2018 im Internet Archive PDF 362 kB Normdaten Sachbegriff GND 4172975 4 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Oszillatorschaltung amp oldid 237381261