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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