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Diplomarbeit - Eingebettete Systeme - Technische Universität ...

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5 Simulation<br />

∆φ(t) [°]<br />

∆φ(t) [°]<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

Amplitudenmodell<br />

Phasenmodell<br />

−5<br />

0 0.5 1<br />

t [s]<br />

1.5 2<br />

(a) Phasenfehler bei Frequenzsprung 1 Hz<br />

200<br />

100<br />

0<br />

−100<br />

Amplitudenmodell<br />

Phasenmodell<br />

−200<br />

0 0.5 1<br />

t [s]<br />

1.5 2<br />

(c) Phasenfehler bei Frequenzsprung 7 Hz<br />

∆ f(t) [Hz]<br />

1.4<br />

1.2<br />

1<br />

0.8<br />

0.6<br />

0.4<br />

0.2<br />

∆ f o<br />

∆ f i<br />

0<br />

0 0.5 1<br />

t [s]<br />

1.5 2<br />

(b) Änderung der Ausgangsfrequenz bei Frequenzsprung<br />

1 Hz<br />

∆ f(t) [Hz]<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

∆ f o<br />

∆ f i<br />

0<br />

0 0.5 1<br />

t [s]<br />

1.5 2<br />

(d) Änderung der Ausgangsfrequenz bei Frequenzsprung<br />

7 Hz<br />

Abbildung 5.3: Phasenfehler und Ausgangsfrequenz bei verschiedenen Eingangsfrequenzsprüngen<br />

88

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