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Ein Sinus Oszillator ist eine elektronische Schaltung zur Erzeugung einer meist ungedampften Sinusschwingung Der Sinusgenerator lasst sich zu den Signalgeneratoren subsumieren Im Niederfrequenzbereich dienen Sinus Oszillatoren z B als Mess und Prufgerate Dort findet man mitunter auch die Bezeichnung Sinus Generator womit auf Basis von Sinus Oszillatoren arbeitende Gerate oder Baugruppen zur Erzeugung sinusformiger Signale gemeint sind Auch in analogen Musikinstrumenten kommen Sinusoszillatoren zum Einsatz Im Hochfrequenzbereich dienen Sinusoszillatoren z B in Sendeanlagen zur Erzeugung der fur die Signalubertragung notigen Tragerschwingung und in Uberlagerungsempfangern zur Frequenzumsetzung in der Mischstufe Inhaltsverzeichnis 1 Wirkungsweise 2 Typen von Sinus Oszillatoren 2 1 LC Oszillator 2 2 Phasenschieber Oszillator 2 3 Wienbrucken Oszillator 2 4 Allpass Oszillator 2 5 Digitale Oszillatoren 3 Siehe auch 4 Weblinks 5 EinzelnachweiseWirkungsweise BearbeitenWie bei anderen Oszillatoren auch beruht das Funktionsprinzip auf einer Mitkopplung Dazu wird eine Verstarkerstufe bzw Anordnung so beschaltet dass das Ausgangssignal uber ein Frequenzfilter zum Eingang derselben Schaltung zuruckgefuhrt wird Damit eine ungedampfte elektrische Schwingung entstehen kann muss die Ruckfuhrung phasenrichtig erfolgen Soll diese Anordnung ohne nachfolgende Signalbearbeitung schon selbst ein sinusformiges Signal erzeugen muss die fur die Ruckkopplung wirksame Verstarkung idealerweise eins betragen Ist sie kleiner als eins kommt keine kontinuierliche Schwingung zustande Bei Anregung durch einen elektrischen Impuls kann sich so nur eine gedampfte Schwingung ausbilden Ist die Verstarkung hingegen grosser als eins kommt es zu Verzerrungen Das Signal weicht dann also mehr oder weniger von der Sinusform ab und enthalt damit Oberschwingungen In der Praxis wird die Verstarkung leicht oberhalb von eins gewahlt So ist sichergestellt dass die Schwingung infolge ausserer Einflusse sowie Anderungen der Bauteileigenschaften infolge von Alterung oder durch Temperatureinflusse nicht abreissen kann Je unabhangiger die Verstarkung durch ein geeignetes Schaltungskonzept von Einflussen wie insbesondere Anderungen der Versorgungsspannung sowie der Umgebungstemperatur gemacht wird und je wertstabilere Bauteile verwendet werden desto mehr lasst sich die Verstarkung an eins und damit das Ausgangssignal an die ideale Sinusform ohne klirren annahern Bei Schaltungen mit diskreten Bauelementen Rohren Transistoren wurde zur Losung dieser Problematik fruher oft eine Regelschaltung eingesetzt indem durch Gleichrichtung und anschliessende Integration ausgehend vom Ausgangssignal eine Regelgleichspannung die Stufenverstarkung regulierte Es kamen auch Schaltungen zum Einsatz bei denen die Tragheit eines Heiss oder Kaltleiters Gluhlampchen ausgenutzt wurde Typen von Sinus Oszillatoren BearbeitenLC Oszillator Bearbeiten Beim LC Oszillator erfolgt die Signalruckfuhrung uber einen elektrischen Schwingkreis welcher die Frequenz des erzeugten Signals bestimmt 1 Am gebrauchlichsten sind bzw waren zur Erzeugung sinusformiger Signale hier die Anordnungen nach Meissner und Hartley Bei Oszillatoren fur das Niederfrequenzgebiet ist die erforderliche hohe Windungszahl bei der Spule bzw der hohe AL Wert des Spulenkerns nachteilig Soll die Frequenz uber einen grosseren Bereich variabel sein stosst der dazu erforderliche grosse elektrische Kapazitat des benotigten Drehkondensators an konstruktive Grenzen In der Leistungselektronik verwendet man heute LC Sinusoszillatoren vorzugsweise in Form des Royer Oszillators Er produziert eine relativ unverzerrte Sinusschwingung mit einer mehr oder weniger festen Schwingfrequenz die meistens im Bereich von 20 200 kHz liegt Die Sinusform ermoglicht geringe Storabstrahlung und geringe Schaltverluste in den Leistungstransistoren Hauptanwendungsbereich sind Stromversorgungen Inverter von Gasentladungslampen aber z B auch Induktionsofen Nachteilig ist der Strombedarf 2 Phasenschieber Oszillator Bearbeiten Der Phasenschieber Oszillator verwendet eine das Signal invertierende Verstarkerstufe mit Rohren also eine solche die als Kathodenbasisschaltung und mit Transistoren die als Emitterschaltung ausgefuhrt ist Das Ausgangssignal wird uber eine Gruppe von der Phasenverschiebung dienenden Tief oder Hochpassen an den Eingang zuruckgefuhrt In der Praxis werden fast nur RC Schaltungen eingesetzt Bevorzugt werden dabei Tiefpasse da sich damit leichter eine gute Sinusform erreichen lasst Die Verstarkung muss gerade eben den Spannungsverlust der Phasenschieberkette ausgleichen Bei Transistorschaltungen ist dabei der kleine Eingangswiderstand nicht mehr vernachlassigbar Der Phasenschieberoszillator schwingt auf jener Frequenz auf welcher die Phasenverschiebung genau 180 Grad betragt bei drei RC Gliedern also drei mal 60 Grad Zwar ist beim Phasenschieber Oszillator prinzipiell eine Frequenzvariation uber einstellbare Widerstande z B mit einem Potentiometer moglich Nachteilig ist aber dass drei Widerstandswerte zugleich veranderbar gemacht werden mussen Wird nur ein einziger bzw werden nicht samtliche an der Phasenverschiebung beteiligten Widerstandswerte verandert so hat dies nicht nur Einfluss auf die Frequenz sondern auch auf die Wellenform des Signals Wienbrucken Oszillator Bearbeiten Hier liegt im Ruckkopplungsweg eine Wien Robinson Brucke Bei dieser gibt es genau eine Frequenz bei der die Phasenverschiebung null Grad betragt 3 Dies ist die Schwingfrequenz des Wienbrucken Oszillators Es wird daher eine nicht invertierende Verstarkeranordnung benotigt die zugleich nicht nur eine Strom sondern auch eine die Verluste ausgleichende Spannungsverstarkung bewirken muss Bei Schaltungen mit Rohren oder Transistoren muss sie daher mindestens zweistufig sein Vorteilhaft ist beim Wienbrucken Oszillator dass zur Frequenzvariation nur zwei Widerstandswerte synchron veranderbar gemacht werden mussen So kann zum Beispiel mittels eines ublichen Doppelpotentiometers die erzeugte Frequenz uber einen relativ weiten Bereich veranderbar gemacht werden Allpass Oszillator Bearbeiten Die Wirkungsweise des Allpass Oszillators ist mit der des Phasenschieber Oszillators vergleichbar Anstelle der Phasenschieberkette treten hier jedoch mindestens zwei Allpasse In der Praxis verwendet man genau zwei Allpasse da eine hohere Anzahl den Aufwand vergrossern wurde ohne dass dies Vorteile einbringt Da ein Allpass theoretisch eine Verstarkung von 1 hat soll die mitgekoppelte Stufe eine nur unwesentlich uber 1 liegende Verstarkung haben Wie auch beim Wienbruckenoszillator kann beim Allpass Oszillator die Frequenz mit zwei synchron veranderlichen Widerstanden uber relativ weite Grenzen variiert werden Fur die jeweils erzeugte Frequenz hat jeder der beiden Allpasse eine Phasenverschiebung von jeweils 90 Grad Das so gewonnene Signal wird einem aus Dioden und Widerstanden bestehenden Funktionsnetzwerk oder einer Kette von Differenzverstarkern zugefuhrt welche das Dreiecksignal so verzerren dass ein klirrfaktorarmes Sinussignal entsteht 4 Vorteil solcher Anordnungen ist dass mit einem einzigen frequenzbestimmenden RC Glied die Frequenz des so erzeugten Sinussignals in weiten Grenzen variierbar gemacht werden kann Dieses Konzept eignet sich besonders zur Umsetzung in integrierten Schaltkreisen bei denen der vergleichsweise grosse Schaltungsaufwand ja kaum ins Gewicht fallt Die Trigger Integrator Kombination kann ohne grossen zusatzlichen Aufwand so ausgelegt werden dass nicht nur auch das ursprungliche Dreiecksignal erzeugt werden kann sondern auch ein Sagezahnsignal und ein Rechtecksignal mit gegebenenfalls veranderlicher Pulsbreite In dieser Weise arbeiten die meisten der fur Messzwecke eingesetzten Funktionsgeneratoren Ein so arbeitender Chip ist z B der 8038 5 Digitale Oszillatoren Bearbeiten In digitalen Schaltungen wird das Schwingen des Oszillators mathematisch nachgebildet Moglich ist die Realisation des Gleichungssystems 2 Ordnung in Form eines virtuellen Schwingkreises sowie die direkte Erzeugung der Sinusschwingung nach der Methode der Direct Digital Synthesis bei der mit einem Zahler eine Tabelle durchfahren wird welche die abgespeicherten Sinuswerte enthalt 6 In beiden Fallen werden die digitalen Werte mit einem Digital Analog Wandler ausgegeben und in eine elektrische Spannung gewandelt Mit Hilfe einer CORDIC Algorithmus Implementierung 7 konnen die benotigten Sinuswerte auch in Echtzeit in Software berechnet werden z B mit einem FPGA in einem DSP oder einem Microcontroller 8 Siehe auch BearbeitenSinuston Signalgenerator Oszillatorschaltung FunktionsgeneratorWeblinks BearbeitenSinusgeneratoren und der SC Sinusgenerator es passen hier die Begriffe Generator und Oszillator Einzelnachweise Bearbeiten Patrick Schnabel Oszillatoren In elektronik kompendium de 2020 abgerufen am 17 August 2020 Prof Krucker Oszillatoren LC Oszillator In krucker ch 2016 abgerufen im August 2020 Detlef Mietke Wien Robinson Oszillator In elektroniktutor de 2018 abgerufen am 17 August 2020 U Tietze Ch Schenk Halbleiter Schaltungstechnik 10 Auflage 1993 Springer Verlag Berlin Heidelberg New York ICL 8038 uni muenchen de abgerufen am 17 August 2020 J Schuhmacher Digitale Sinusfunktion Mikrocontroller net In mikrocontroller net A Schwarz 3 August 2011 abgerufen am 17 August 2020 Gjlayde AVR Arithmetik Sinus und Cosinus CORDIC Mikrocontroller net In mikrocontroller net A Schwarz 6 Juli 2009 abgerufen am 17 August 2020 div Autoren AVR CORDIC In Mikrocontroller net 2018 abgerufen am 17 August 2020 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Sinus Oszillator amp oldid 236473816