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Diplomarbeit - Eingebettete Systeme - Technische Universität ...

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6 Ergebnisse<br />

∆φ [°]<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

−0.5<br />

−1<br />

−1.5<br />

−2<br />

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1<br />

t [s]<br />

Abbildung 6.1: Phasenauflösung des DSP-Systems<br />

6.1.2 Messung der Sprungantwort des Offset-LO<br />

In dieser Messung sollte das zeitliche Verhalten des Offset-LO anhand der Simulationsergebnisse<br />

verifiziert werden. Da das Ausgangssignal des Offset-LO nicht im<br />

Frequenzbereich des DSP-Systems liegt, wurde das LO-Signal mit dem ZF-Signal<br />

gemischt (Mischer Minicircuits, SRA-1H) und anschließend tiefpassgefiltert, um das<br />

HF-Signal zurückzugewinnen. Dies trägt dafür weiterhin die Phaseninformation des<br />

LO-Signals. Der Messaufbau ist in Abbildung 6.2 dargestellt. Das bei der Mischung<br />

entstehende Spiegelsignal bei 45,9 MHz kann ohne Probleme durch das Tiefpassfilter<br />

beseitigt werden. Im eingeschwungenen Zustand entsteht lediglich ein konstanter Phasenoffset<br />

durch die unterschiedlichen Laufzeiten der Signale. Ein Phasensprung am<br />

HF-Generator liefert die gewünschte Sprungantwort des Phasenfehlers. Dieser wurde<br />

durch eine rechteckförmige Phasenmodulation des HF-Generators mit 180° und<br />

100 Hz Periode realisiert. Das Ergebnis ist in Abbildung 6.3 zu sehen. In dieser ist<br />

ebenfalls das Ergebnis der Simulation dargestellt. Der bei der Messung unbekannte<br />

Zeitpunkt des Phasensprungs wurde so verschoben, dass er deckungsgleich zur Simulation<br />

ist. Messung und Simulation zeigen selbst im absoluten Phasenfehler eine<br />

hervorragende Übereinstimmung.<br />

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