Difference between revisions of "Aufgaben:Exercise 3.4: Attenuation and Phase Response"
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* der Übertragungsfunktion $H(f)$, | * der Übertragungsfunktion $H(f)$, | ||
*der Dämpfungsfunktion $a(f)$ und | *der Dämpfungsfunktion $a(f)$ und | ||
− | *der Phasenfunktion $b(f)$. | + | *der Phasenfunktion $b(f)$. |
+ | |||
Für eine durch den Punkt $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f$ indirekt vorgegebene Frequenz $f$ kann man die entsprechenden Dämpfungs– und Phasenwerte wie folgt ermitteln: | Für eine durch den Punkt $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f$ indirekt vorgegebene Frequenz $f$ kann man die entsprechenden Dämpfungs– und Phasenwerte wie folgt ermitteln: | ||
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− | {Berechnen Sie den Betragsfrequenzgang und den Dämpfungswert für $f → 0$ . | + | {Berechnen Sie den Betragsfrequenzgang und den Dämpfungswert für $f → 0$. |
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$|H(f = 0)| \ =$ { 0.278 3% } | $|H(f = 0)| \ =$ { 0.278 3% } | ||
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===Musterlösung=== | ===Musterlösung=== | ||
{{ML-Kopf}} | {{ML-Kopf}} | ||
− | + | '''(1)''' Die <i>p</i>–Übertragungsfunktion lautet: | |
:$$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {p - p_{\rm o }} | :$$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {p - p_{\rm o }} | ||
{(p - p_{\rm x 1})(p - p_{\rm x 2})} | {(p - p_{\rm x 1})(p - p_{\rm x 2})} | ||
\hspace{0.05cm} .$$ | \hspace{0.05cm} .$$ | ||
− | + | Zur herkömmlichen Übertragungsfunktion (Frequenzgang) kommt man mit der Substitution $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f$: | |
− | + | $$H(f)= K \cdot \frac {{\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it | |
f} - p_{\rm o }} | f} - p_{\rm o }} | ||
{({\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it | {({\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it | ||
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\hspace{0.05cm} .$$ | \hspace{0.05cm} .$$ | ||
− | + | Im Grenzfall $f → \infty$ ergibt sich für den Betrag, die Dämpfung und die Phase: | |
− | + | $$\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} H(f)= \frac{K}{{\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it | |
f}}\hspace{0.15cm}\Rightarrow \hspace{0.05cm}\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} |H(f)|\hspace{0.15cm}\underline {= 0} \hspace{0.05cm} | f}}\hspace{0.15cm}\Rightarrow \hspace{0.05cm}\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} |H(f)|\hspace{0.15cm}\underline {= 0} \hspace{0.05cm} | ||
\Rightarrow \hspace{0.05cm}\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} a(f)= \infty,\hspace{0.1cm} | \Rightarrow \hspace{0.05cm}\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} a(f)= \infty,\hspace{0.1cm} | ||
− | \lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} b(f)= | + | \lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} b(f)\underline {= |
− | + | {\pi}/{2}\hspace{0.1cm}(+90^\circ)} | |
\hspace{0.01cm}.$$ | \hspace{0.01cm}.$$ | ||
− | + | '''(2)''' Aus der allgemeinen Gleichung in Teilaufgabe (1) erhält man mit dem Grenzübergang $f → 0$: | |
− | + | $$|H(f=0)|= -\frac {K \cdot p_{\rm o }} | |
{p_{\rm x 1}\cdot p_{\rm x 2}} | {p_{\rm x 1}\cdot p_{\rm x 2}} | ||
= \frac {5 \cdot 1}{ | = \frac {5 \cdot 1}{ | ||
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0.278} | 0.278} | ||
\hspace{0.05cm} ,$$ | \hspace{0.05cm} ,$$ | ||
− | + | $$a(f=0)=- {\rm ln} \hspace{0.1cm}\hspace{0.15cm}\underline { |H(f=0)|= 1.281\,{\rm Np }} | |
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− | [[File:P_ID1769__LZI_A_3_4_d_neu.png|right|]] | + | [[File:P_ID1769__LZI_A_3_4_d_neu.png|right||H(f)|, a(f) und b(f)]] |
− | + | Der Bildschirmabzug des Flash–Moduls „Kausale Systeme” fasst die Ergebnisse dieser Aufgabe zusammen: | |
+ | :*Mittlere Achse (blau): Betrag $|H(f)|$, | ||
+ | :*Linke Achse (rot): Dämpfung $a(f)$, | ||
+ | :*Rechte Achse (grün): Phase $b(f)$.<br><br> | ||
+ | :*Schwarzer Punkt: Werte für $2\pi f = 4.$ | ||
+ | <br><br><br><br> | ||
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− | + | '''(3)''' Entsprechend der detaillierten Beschreibung im [[Lineare_zeitinvariante_Systeme/Laplace–Transformation_und_p–Übertragungsfunktion#Grafische_Ermittlung_von_D.C3.A4mpfung_und_Phase|Theorieteil]] gilt für die Dämpfungsfunktion: | |
+ | [[File:P_ID2843__LZI_A_3_4.png|right|Pol–Nullstellen–Diagramm und einige Hilfsgrößen]] | ||
+ | $$a(f)= -{\rm ln} \hspace{0.1cm} K | ||
+ | + {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{\rm x1}|+{\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{\rm x2}|- {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{{\rm o} }|\hspace{0.05cm} .$$ | ||
− | + | Zu berücksichtigen ist weiterhin die Zusatzeinheit „Neper” (Np). | |
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− | + | Gesucht ist die Dämpfung bei $f = 2/\pi$. Dazu setzen wir $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f = 4$ und ermitteln folgende Abstände: | |
− | + | $$R_{\rm o} = 1 - 4 \cdot {\rm j}, \hspace{0.2cm}|R_{\rm o}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} \sqrt{1^2 + 4^2}= 4.123, \hspace{1cm} | |
− | + | {\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm o}| | |
− | + | \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm}1.417\,{\rm Np }\hspace{0.05cm},$$ | |
− | \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm}1.417\,{\rm Np }\hspace{0.05cm}, | + | $$R_{\rm x1} = -3 - 1 \cdot {\rm |
− | R_{\rm x1} = -3 - 1 \cdot {\rm | + | j}, \hspace{0.2cm}|R_{\rm x1}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} \sqrt{3^2 + 1^2}= 3.162,\hspace{1cm} |
− | j}, \hspace{0.2cm}|R_{\rm x1}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} \sqrt{3^2 + 1^2}= 3.162,\ | ||
{\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm x1}| | {\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm x1}| | ||
− | \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm}1.151\,{\rm Np }\hspace{0.05cm}, | + | \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm}1.151\,{\rm Np }\hspace{0.05cm},$$ |
− | + | $$ R_{\rm x2} = -3 - 7 \cdot{\rm j}, | |
− | \hspace{0.2cm}|R_{\rm x2}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} \sqrt{3^2 + 7^2}= 7.616,\ | + | \hspace{0.2cm}|R_{\rm x2}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} \sqrt{3^2 + 7^2}= 7.616,\hspace{1cm} |
{\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm x2}| | {\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm x2}| | ||
\hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm}2.030\,{\rm Np }\hspace{0.05cm}.$$ | \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm}2.030\,{\rm Np }\hspace{0.05cm}.$$ | ||
− | + | $$\Rightarrow \hspace{0.3cm}a(f = \frac{4}{2\pi})= | |
-{\rm ln} \hspace{0.1cm} 5 | -{\rm ln} \hspace{0.1cm} 5 | ||
+ 1.151+ 2.030- | + 1.151+ 2.030- | ||
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\hspace{0.05cm}.$$ | \hspace{0.05cm}.$$ | ||
− | + | Das entspricht $0.155\ {\rm Np} \cdot 8.686 \ {\rm dB/Np} \underline{= 1.346 \ {\rm dB}}$. | |
− | + | '''(4)''' Nach der detaillierten Beschreibung im Theorieteil gilt wegen $K > 0$ für die Phasenfunktion: | |
− | + | $$b(f ={2}/\pi) = \phi_{\rm x1} + \phi_{\rm x2}-\phi_{\rm o}\hspace{0.05cm},$$ | |
− | + | $$\phi_{\rm x1} ={\rm arctan}\hspace{0.15cm}(1/3) = | |
18.4^\circ\hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm}\phi_{\rm x2} = {\rm arctan}\hspace{0.15cm}(7/3) = | 18.4^\circ\hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm}\phi_{\rm x2} = {\rm arctan}\hspace{0.15cm}(7/3) = | ||
− | 66.8^\circ\hspace{0.05cm}, | + | 66.8^\circ\hspace{0.05cm},$$ |
− | + | $$ \phi_{\rm o} = {\rm arctan}\hspace{0.15cm}(-1/4) = | |
180^\circ - 76^\circ = 104^\circ$$ | 180^\circ - 76^\circ = 104^\circ$$ | ||
− | + | $$\Rightarrow \hspace{0.3cm}b(f ={2}/\pi) = | |
18.4^\circ + 66.8^\circ - 104^\circ \hspace{0.15cm} \underline{= -18.8^\circ} | 18.4^\circ + 66.8^\circ - 104^\circ \hspace{0.15cm} \underline{= -18.8^\circ} | ||
\hspace{0.05cm}.$$ | \hspace{0.05cm}.$$ |
Revision as of 14:52, 10 February 2017
Wir gehen vom skizzierten Pol–Nullstellen–Diagramm aus, also von den Werten $$K = 5, \hspace{0,2cm}Z = 1, \hspace{0,2cm}N = 2, $$ $$ p_{\rm o}= 1,\hspace{0,2cm}p_{\rm x1}= -3 + 3{\rm j},\hspace{0,2cm}p_{\rm x2}= -3 - 3{\rm j}\hspace{0.05cm} .$$
Damit lautet die $p$–Übertragungsfunktion: $$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {p - p_{\rm o }} {(p - p_{\rm x 1})(p - p_{\rm x 2})} \hspace{0.05cm} .$$
Mit der Substitution $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f$ lässt sich die herkömmliche Übertragungsfunktion angeben, die auch als Frequenzgang bezeichnet wird: $$H(f) = H_{\rm L}(p)\Bigg |_{\hspace{0.1cm} p\hspace{0.05cm}=\hspace{0.05cm}{\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it f}} = {\rm e}^{-a(f)\hspace{0.05cm}}\cdot {\rm e}^{- \hspace{0.05cm}{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}b(f)} \hspace{0.05cm}.$$
Aus dieser Gleichung erkennt man auch den Zusammenhang zwischen
- der Übertragungsfunktion $H(f)$,
- der Dämpfungsfunktion $a(f)$ und
- der Phasenfunktion $b(f)$.
Für eine durch den Punkt $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f$ indirekt vorgegebene Frequenz $f$ kann man die entsprechenden Dämpfungs– und Phasenwerte wie folgt ermitteln:
$$a(f)\hspace{0.15cm}{\rm in}\hspace{0.15cm}{\rm Np} \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} -{\rm ln} \hspace{0.1cm} K
+ {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{\rm x1}|+{\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{\rm x1}|- {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{{\rm o} }|\hspace{0.05cm}
,$$
$$ b(f)\hspace{0.15cm}{\rm in}\hspace{0.15cm}{\rm rad} \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm}
\phi_{\rm x1}+ \phi_{\rm x2}-\phi_{\rm o}
\hspace{0.05cm} .$$
Die entsprechenden Beträge $|R_{\rm o}|$, $|R_{\rm x1}|$ und$|R_{\rm x1}|$ können Sie ebenso wie die Winkel $\phi_{\rm o}$, $\phi_{\rm x1}$ und $\phi_{\rm x2}$ der Grafik entnehmen.
Hinweise:
- Die Aufgabe gehört zum Kapitel Laplace–Transformation und p–Übertragungsfunktion.
- Sollte die Eingabe des Zahlenwertes „0” erforderlich sein, so geben Sie bitte „0.” ein.
Fragebogen
Musterlösung
- $$H_{\rm L}(p)= K \cdot \frac {p - p_{\rm o }} {(p - p_{\rm x 1})(p - p_{\rm x 2})} \hspace{0.05cm} .$$
Zur herkömmlichen Übertragungsfunktion (Frequenzgang) kommt man mit der Substitution $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f$: $$H(f)= K \cdot \frac {{\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it f} - p_{\rm o }} {({\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it f} - p_{\rm x 1})({\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it f} - p_{\rm x 2})} = {\rm e}^{-a(f)\hspace{0.05cm}}\cdot {\rm e}^{- \hspace{0.05cm}{\rm j} \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}b(f)} \hspace{0.05cm} .$$
Im Grenzfall $f → \infty$ ergibt sich für den Betrag, die Dämpfung und die Phase: $$\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} H(f)= \frac{K}{{\rm j \hspace{0.05cm}2\pi \it f}}\hspace{0.15cm}\Rightarrow \hspace{0.05cm}\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} |H(f)|\hspace{0.15cm}\underline {= 0} \hspace{0.05cm} \Rightarrow \hspace{0.05cm}\lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} a(f)= \infty,\hspace{0.1cm} \lim_{f \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}\infty} b(f)\underline {= {\pi}/{2}\hspace{0.1cm}(+90^\circ)} \hspace{0.01cm}.$$
(2) Aus der allgemeinen Gleichung in Teilaufgabe (1) erhält man mit dem Grenzübergang $f → 0$: $$|H(f=0)|= -\frac {K \cdot p_{\rm o }} {p_{\rm x 1}\cdot p_{\rm x 2}} = \frac {5 \cdot 1}{ (-3 + 3{\rm j})\cdot (-3 + 3{\rm j})}= \frac {5 }{18}\hspace{0.15cm}\underline {\approx 0.278} \hspace{0.05cm} ,$$ $$a(f=0)=- {\rm ln} \hspace{0.1cm}\hspace{0.15cm}\underline { |H(f=0)|= 1.281\,{\rm Np }} \hspace{0.05cm} .$$
Der Bildschirmabzug des Flash–Moduls „Kausale Systeme” fasst die Ergebnisse dieser Aufgabe zusammen:
- Mittlere Achse (blau): Betrag $|H(f)|$,
- Linke Achse (rot): Dämpfung $a(f)$,
- Rechte Achse (grün): Phase $b(f)$.
- Schwarzer Punkt: Werte für $2\pi f = 4.$
(3) Entsprechend der detaillierten Beschreibung im Theorieteil gilt für die Dämpfungsfunktion:
$$a(f)= -{\rm ln} \hspace{0.1cm} K + {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{\rm x1}|+{\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{\rm x2}|- {\rm ln} \hspace{0.1cm} |R_{{\rm o} }|\hspace{0.05cm} .$$
Zu berücksichtigen ist weiterhin die Zusatzeinheit „Neper” (Np).
Gesucht ist die Dämpfung bei $f = 2/\pi$. Dazu setzen wir $p = {\rm j} \cdot 2 \pi f = 4$ und ermitteln folgende Abstände: $$R_{\rm o} = 1 - 4 \cdot {\rm j}, \hspace{0.2cm}|R_{\rm o}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} \sqrt{1^2 + 4^2}= 4.123, \hspace{1cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm o}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm}1.417\,{\rm Np }\hspace{0.05cm},$$ $$R_{\rm x1} = -3 - 1 \cdot {\rm j}, \hspace{0.2cm}|R_{\rm x1}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} \sqrt{3^2 + 1^2}= 3.162,\hspace{1cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm x1}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm}1.151\,{\rm Np }\hspace{0.05cm},$$ $$ R_{\rm x2} = -3 - 7 \cdot{\rm j}, \hspace{0.2cm}|R_{\rm x2}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm} \sqrt{3^2 + 7^2}= 7.616,\hspace{1cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm}|R_{\rm x2}| \hspace{0.25cm} = \hspace{0.2cm}2.030\,{\rm Np }\hspace{0.05cm}.$$ $$\Rightarrow \hspace{0.3cm}a(f = \frac{4}{2\pi})= -{\rm ln} \hspace{0.1cm} 5 + 1.151+ 2.030- 1.417=0.155\,{\rm Np } \hspace{0.05cm}.$$
Das entspricht $0.155\ {\rm Np} \cdot 8.686 \ {\rm dB/Np} \underline{= 1.346 \ {\rm dB}}$.
(4) Nach der detaillierten Beschreibung im Theorieteil gilt wegen $K > 0$ für die Phasenfunktion: $$b(f ={2}/\pi) = \phi_{\rm x1} + \phi_{\rm x2}-\phi_{\rm o}\hspace{0.05cm},$$ $$\phi_{\rm x1} ={\rm arctan}\hspace{0.15cm}(1/3) = 18.4^\circ\hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm}\phi_{\rm x2} = {\rm arctan}\hspace{0.15cm}(7/3) = 66.8^\circ\hspace{0.05cm},$$ $$ \phi_{\rm o} = {\rm arctan}\hspace{0.15cm}(-1/4) = 180^\circ - 76^\circ = 104^\circ$$ $$\Rightarrow \hspace{0.3cm}b(f ={2}/\pi) = 18.4^\circ + 66.8^\circ - 104^\circ \hspace{0.15cm} \underline{= -18.8^\circ} \hspace{0.05cm}.$$