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Ein Zirkulator ist ein Bauelement oder eine Schaltung zur Auftrennung von Signalrichtungen Man unterscheidet passive Bauelemente der Hoch und Hochstfrequenztechnik mit in der Regel drei Anschlussen Ports die ahnlich wie ein Faraday Rotator funktionieren aktive Schaltungen aus Operationsverstarkern sogenannte aktive Zirkulatoren fur niedrige Signalfrequenzen solche Zirkulatoren konnen verschiedene Anzahlen von Ein und Ausgangen haben Schaltsymbol eines ZirkulatorsEin Signal das in einen der Ports eingespeist wird wird zum jeweils nachsten Port weitergegeben An einem offenen Port wird es unverandert weitergeleitet an einem kurzgeschlossenen Port wird das Vorzeichen der Signalspannung umgekehrt Ist der Anschluss impedanzrichtig abgeschlossen so wird das Signal nicht an den nachsten Port weitergeleitet Die Signale werden quasi im Kreis weitergeleitet daher der Name Zirkulator Inhaltsverzeichnis 1 Aktive Niederfrequenz Zirkulatoren 1 1 Funktionsweise 1 2 Aufbau mit Stromquellen 2 Gabelschaltung 3 Zirkulatoren fur Hochfrequenz 3 1 Ferrit Zirkulatoren 3 1 1 Elektrische Eigenschaften 3 1 2 Funktionsprinzip 3 1 2 1 Bildreihe Zerlegung eines Ferritzirkulators 3 1 3 Sonderformen 3 1 4 Anwendung 3 2 Integrierte HF Zirkulatoren 4 Siehe auch 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseAktive Niederfrequenz Zirkulatoren Bearbeiten nbsp Schaltung einer einzelnen Zirkulator Stufe nbsp Aufbau eines aktiven Zirkulators mit drei PortsEin aus diskreten elektronischen Bauelementen aufgebauter aktiver Zirkulator fur Niederfrequenz besteht aus mehreren gleich aufgebauten Stufen mit einem Operationsverstarker mit je einem Port An einem Port der nicht beschaltet ist wird das Eingangs Signal U e displaystyle U e nbsp einer Stufe unverandert an den Ausgang U a displaystyle U a nbsp weitergeleitet Bei einem auf Masse gelegten Port wird die Spannung des Signals invertiert Wird am Port ein Widerstand R mit dem Betrag R R g displaystyle R R g nbsp gegen Masse angeschlossen liegt die Spannung des Signals an R an und das Signal wird nicht an den nachsten Anschluss weitergeleitet Funktionsweise Bearbeiten Im Weiteren wird die Funktion der in der Abbildung gezeigte 3 Port Zirkulator naher beschrieben Da die Ausgange der einzelnen Stufen an die Eingange der nachfolgenden Stufen angeschlossen sind gilt dadurch U a 1 U e 2 displaystyle U a1 U e2 nbsp U a 2 U e 3 displaystyle U a2 U e3 nbsp U a 3 U e 1 displaystyle U a3 U e1 nbsp Wenn man am Anschluss 1 die Spannung U1 gegen Masse anlegt am Anschluss 2 den Widerstand R Rg gegen Masse anschliesst und am Anschluss 3 offen lasst kann die Funktionsweise gezeigt werden Die Ausgangsspannung Ua2 des Operationsverstarkers N2 wird dabei Null Die Stufe des Operationsverstarkers N3 weist eine Verstarkung von 1 auf da der Anschluss nicht beschaltet ist wodurch Ua3 Ue3 Ua2 ist Die Verstarkerstufe N1 arbeitet als Elektrometerverstarker mit der Verstarkung 2 was bedeutet dass die Ausgangsspannung Ua1 einen Betrag von 2 U1 aufweist Am Anschluss 2 fallt auf dem Widerstand R die Halfte der Ausgangsspannung Ua1 ab was dem Betrag von U1 entspricht Fur die Berechnung von Zwischenwerten dieser Extreme wird die Knotenregel auf die N und P Eingange der Operationsverstarker angewendet Daraus ergeben sich die folgenden Gleichungen Stufe P Eingange N EingangeN1 U e 1 U 1 R g I 1 0 displaystyle frac U e1 U 1 R g I 1 0 nbsp U e 1 U 1 R g U a 1 U 1 R g 0 displaystyle frac U e1 U 1 R g frac U a1 U 1 R g 0 nbsp N2 U e 2 U 2 R g I 2 0 displaystyle frac U e2 U 2 R g I 2 0 nbsp U e 2 U 1 R g U a 2 U 2 R g 0 displaystyle frac U e2 U 1 R g frac U a2 U 2 R g 0 nbsp N3 U e 3 U 3 R g I 3 0 displaystyle frac U e3 U 3 R g I 3 0 nbsp U e 3 U 3 R g U a 3 U 3 R g 0 displaystyle frac U e3 U 3 R g frac U a3 U 3 R g 0 nbsp Aufbau mit Stromquellen Bearbeiten nbsp Bipolare FET StromquelleAus den oben gezeigten Gleichungen erhalt man durch Elimination der Ein und Ausgangsspannungen die folgenden Gleichungen I 1 U 2 U 3 R g displaystyle I 1 frac U 2 U 3 R g nbsp I 2 U 3 U 1 R g displaystyle I 2 frac U 3 U 1 R g nbsp I 3 U 1 U 2 R g displaystyle I 3 frac U 1 U 2 R g nbsp Aus diesen Gleichungen wird ersichtlich dass die Strome von den Spannungen abhangig sind Ein Zirkulator kann folglich auch aus spannungsgesteuerten Stromquellen mit Differenzeingang aufgebaut werden Diese baut man vor allem aus CC Operationsverstarkern die fur diesen Zweck besonders geeignet sind In der Abbildung wird der Aufbau einer spannungsgesteuerten Stromquelle dargestellt Der Strom Ia am Ausgang ist durch die Gleichung I a U e R g displaystyle I a frac U e R g nbsp gegeben Die Eingangsspannung Ue kann hierbei mit Hilfe eines analogen Subtrahierers erzeugt werden Gabelschaltung Bearbeiten nbsp Die Telefon Gabelschaltung ist ein ZirkulatorEin Beispiel fur Zirkulatoren ist die Telefon Gabelschaltung Diese besteht aus einem Zirkulator mit drei Ports die mit dem Zirkulatorwiderstand Rg welcher abhangig vom verwendeten Leitertyp gewahlt wird abgeschlossen wird Das vom Mikrofon stammende Signal wird dabei zur Vermittlungsstelle geleitet gelangt jedoch nicht in den Lautsprecher Horer Umgekehrt wird das von der Vermittlungsstelle kommende Signal auf den Lautsprecher ubertragen gelangt jedoch nicht in das Mikrofon Die Ubersprechdampfung wird hierbei hauptsachlich von der Paarungstoleranz der Abschlusswiderstande bestimmt Als Phasendreher kommt in historischen Telefonen ein Transformator zum Einsatz Zirkulatoren fur Hochfrequenz Bearbeiten nbsp Passiver Ferrit Zirkulator mit koaxialen Ports fur Frequenzen um 1 GHz Durchmesser 95 mm Pfeil gibt Drehrichtung an nbsp Zirkulator in Streifenleitertechnik rechts im Bild unter der Blechlasche nbsp Arbeitsweise eines Ferritzirkulators nbsp Ferritzirkulator im Hohenfinder PRW 13 fur eine Impulsleistung von 1 6 MWFerrit Zirkulatoren Bearbeiten Zirkulatoren der Hochfrequenztechnik UHF bis Mikrowellen werden derzeit mit Faraday Rotatoren aus Ferriten in Hohlleiter oder Streifenleitertechnik realisiert Bei Streifenleitertechnik ist z B eine ringformige Leiterschleife oder Kreisflache von einem weichmagnetischen Ferritmaterial umgeben Senkrecht dazu angeordnet befindet sich das Joch eines Dauermagneten der das Ferrit vormagnetisiert Am ring oder kreisformigen Leiter sind im Winkel von 120 zueinander drei Anschlusse Ports angebracht die der Ein und Auskopplung der Signale dienen Solche Zirkulatoren sind oft als flache ca 30 50 mm grosse runde oder rechteckige Bauteile ausgefuhrt welche mit drei Koaxialbuchsen versehen meist in HF dichten Gehausen untergebracht sind Es gibt auch Miniatur Zirkulatoren zum Einbau in gedruckte Streifenleiter Schaltungen Hohlleiter Zirkulatoren werden fur sehr hohe Frequenzen und Leistungen z B an Radargeraten eingesetzt Elektrische Eigenschaften Bearbeiten Die Durchgangsdampfung von passiven HF Zirkulatoren ist meist deutlich unter 1 dB wahrend die Dampfung in Ruckwartsrichtung eine korrekte Anpassung vorausgesetzt uber 20 dB liegt Die gewunschte Funktion ist frequenzabhangig d h ein Zirkulator kann nur innerhalb des angegebenen Frequenzbereichs verwendet werden Die Bandbreite betragt zum Beispiel 10 In Hohlleiterausfuhrung konnen uber 1 MW HF Dauerleistung CW bzw uber 50 MW gepulst ubertragen werden Ideale Streumatrix S 0 0 1 1 0 0 0 1 0 displaystyle S begin pmatrix 0 amp 0 amp 1 1 amp 0 amp 0 0 amp 1 amp 0 end pmatrix nbsp Funktionsprinzip Bearbeiten Die Funktion eines Zirkulators besteht darin dass sich die Energie am Eingang Port 1 zunachst in zwei gleiche Teile trennt die aber durch das Ferrit eine unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit erhalten Am Port 3 liegen beide Signalhalften gegenphasig an sie loschen sich also gegenseitig aus Am Port 2 sind beide Signalhalften gleichphasig sie addieren sich also wieder zum vollstandigen Signal Durch den symmetrischen Aufbau des Ferritzirkulators ist es moglich durch die Wahl des Anschlusses immer eine definierte Wegrichtung zu bestimmen Wenn sich an Port 3 eine Antenne befindet wird die Sendeenergie immer vom Port 2 zur Antenne geleitet wahrend die Echosignale immer den Weg zum Empfanger am Port 1 finden Das Verhalten eines Zirkulators ist nichtreziprok d h die Ubertragung von Port 1 nach Port 2 entspricht nicht der Ubertragung in umgekehrter Richtung Dies wird durch Einsatz von Materialien erreicht Ferrit im magnetischen Gleichfeld deren Permeabilitat von der Feldrichtung abhangig ist Das Verhalten des Ferrits ist anisotrop und kann als schiefsymmetrischer Tensor Polder Tensor beschrieben werden Eine Rolle spielt der Elektronenspin und die Prazession der Atome innerhalb des Ferrits bei angelegtem magnetischen Feld Bildreihe Zerlegung eines Ferritzirkulators Bearbeiten nbsp Ein Ferritzirkulator fur etwa 1GHz nbsp unter dem Gehause ist der Zirkulator von zwei kraftigen Permanentmagneten umgeben nbsp unter den Magneten noch je eine Ferritschicht und in der Mitte die Leitungsstruktur mit den Anschlussen Sonderformen Bearbeiten nbsp FerritisolatorIst an einem der drei Ports eines Ferritzirkulators ein Abschlusswiderstand Dummy fest angeschlossen so konnen Signale an den verbleibenden zwei Ports nur in einer Richtung weitergegeben werden In der anderen Richtung werden die Signale stark gedampft Auf Grund dieser Eigenschaft wird diese Ausfuhrung Isolator genannt Anwendung liegen bei der Unterdruckung von reflektierten Wellen in der Antennenleitung von Funk oder Mikrowellensendern Eine fehlende oder falsch angeschlossene Antenne wurde ansonsten zu einer ungunstigen Fehlanpassung des Senders fuhren Nach dem gleichen Prinzip der Faraday Rotatoren gibt es auch Isolatoren fur optische Wellenlangen welche es ermoglichen Signale polarisationsabhangig zu entkoppeln Optische Zirkulatoren und Isolatoren werden in der Nachrichtentechnik in WDM Systemen Faserverstarkern oder in der OTDR Messtechnik eingesetzt um etwa das Ubersprechen zu minimieren Anwendung Bearbeiten Ferrit Zirkulatoren werden in Radargeraten oft als Duplexer eingesetzt d h um gesendete von empfangenen Signalen zu entkoppeln In der Funktechnik und der Radartechnik werden Ferrit Zirkulatoren eingesetzt Z B wird ein von der Antenne an Port 1 ankommendes Signal an einen Empfanger an Port 2 weitergegeben Die HF Leistung eines Senders am Port 3 kann jedoch nur zur Antenne Port 1 gelangen Die Sendeleistung an Port 3 kann nicht ruckwarts zum Empfanger an Port 2 gelangen der Empfanger wird dadurch geschutzt und es geht keine Signalleistung verloren Hierdurch kann die gleiche Antenne simultan zum Senden und Empfangen verwendet werden Voraussetzung fur einwandfreie Funktion ist ein impedanzrichtiger Anschluss aller drei Ports Integrierte HF Zirkulatoren Bearbeiten Aufgrund der schlechten Miniaturisierbarkeit und Integrationsfahigkeit von Ferrit Zirkulatoren sowie deren erforderlichem Magnetfeld gibt es seit langerem Bestrebungen solche nicht reziproken Schaltungen auch fur Hochstfrequenz zu integrieren bzw vollelektronisch zu realisieren In 1 werden dazu parametrische durch synchrone Schalter betriebene Verzogerungsleitungspaare verwendet Damit sei es erstmals gelungen einen breitbandigen 30 GHz ferrit und magnetfeldlosen Zirkulator zu realisieren der integriert werden kann er ist in monolithischer CMOS Silicium Technik aufgebaut Solche Zirkulatoren konnen jedoch nur bei vergleichsweise kleinen Leistungen eingesetzt werden Siehe auch BearbeitenDiplexerWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Circulator circuits Sammlung von Bildern Videos und AudiodateienEinzelnachweise Bearbeiten https www nature com articles s41467 017 00798 9 Fig3 Tolga Dinc Mykhailo Tymchenko Aravind Nagulu Dimitrios Sounas Andrea Alu Harish Krishnaswamy Synchronized conductivity modulation to realize broadband lossless magnetic free non reciprocity in Nature Communications 8 Artikel 795 6 Okt 2017 abgerufen am 12 Okt 2017 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Zirkulator amp oldid 238271766