Modulsystem Filter- und Oszillatorenschaltungen Typ 4075

Typ 4075

Modulsystem Filter- und Oszillatorenschaltungen Typ 4075

Das Modulsystem Typ 4075 ist eine universelle Plattform für Filter- und Oszillatorversuche. Passive, aktive und digitale Filter lassen sich ebenso aufbauen wie die wichtigen klassischen Oszillatorschaltungen. Das zugehörige Handbuch enthält einen Lösungsteil.

  • Universelles Modulsystem für Filter- und Oszillatortechnik
  • Passive, aktive und digitale Filter auf einem System
  • Alle gängigen Oszillatorschaltungen enthalten
  • Übersichtliche Laborplattform mit steckbaren Modulen
  • Detailliertes Handbuch mit Lösungsteil
  • Gut geeignet für Grundlagen- und Fortgeschrittenenübungen

Filtertechnik

Das System deckt passive RC-Filter, LCR-Schwingkreise sowie aktive Tief-, Hoch-, Band- und Notchfilter ab. Damit lassen sich Grenzfrequenzen, Verstärkungen und Güten direkt im Versuch bestimmen.

Zusätzlich sind digitale Filter in mehreren Varianten vorgesehen, sodass auch bandbegrenzte und kaskadierte Strukturen untersucht werden können.

Oszillatoren und Zusatzversuche

Für die Oszillatortechnik stehen Quarz-, CMOS-, Meißner-, Hartley- und Colpitts-Schaltungen zur Verfügung. Ergänzt werden sie durch Spannungs-/Frequenzwandler, astabile Multivibratoren und weitere Generatorschaltungen.

Die Versuche sind so aufgebaut, dass das Verhalten von Filtern und Schwingern nicht nur theoretisch, sondern auch messtechnisch nachvollzogen werden kann.

Modulgehäuse
56 x 75 x 35 mm / 38 x 56 x 35 mm / 38 x 19 x 35 mm
Stecksystem
4-mm-Stecker
Aufbewahrungsplatte
266 x 297 x 130 mm
Gewicht
ca. 2,0 kg mit Modulen
Empfohlenes Zubehör
Versuchsanleitung iv-0136.pdf

Die Angaben stammen aus den Inhaltsverzeichnissen der hps Versuchshandbücher (Titel, Nummern und Seiten). Die Handbücher werden mit den Trainingssystemen geliefert. Alle Handbücher und Versuche

V 0136 Filter- und Oszillatorschaltungen Handbuch · 93 Seiten 36 Versuche

Hauptgerät des Handbuchs – gilt für alle Versuche Inhaltsverzeichnis ansehen

  1. 1.1 Theoretische Einführung S. 1
  2. 1.2.2 Grenzfrequenz eines RC-Tiefpasses S. 5
  3. 1.3.2 Grenzfrequenz eines RC-Hochpasses S. 7
  4. 1.4.2 Resonanzfrequenz und Güte eines LCR-Parallelschwingkreises S. 9
  5. 1.5.2 Resonanzfrequenz und Güte eines LCR-Serienschwingkreises S. 11
  6. 2.1 Theoretische Einführung S. 12
  7. 2.2.2 Grenzfrequenz und Verstärkung eines Tiefpasses 1. Ordnung S. 14
  8. 2.3.2 Grenzfrequenz und Verstärkung eines Tiefpasses 2. Ordnung S. 16
  9. 2.4 Tiefpass 3. Ordnung S. 18
  10. 2.5 Tiefpass 4. Ordnung S. 20
  11. 2.6.2 Grenzfrequenz und Verstärkung eines Hochpasses 1. Ordnung S. 23
  12. 2.7 Hochpass 2. Ordnung S. 24
  13. 2.8.2 Resonanzfrequenz und Güte eines Bandpasses 2. Ordnung S. 27
  14. 2.9 Bandpass mit variabler Güte S. 29
  15. 2.10.2 Notch-Filter mit variabler Güte S. 31
  16. 2.11.2 Phasenschieber mit Tiefpass 1. Ordnung S. 33
  17. 2.11.3 Variabler Phasenschieber S. 34
  18. 3.1.1 Kondensatoren im Takt S. 35
  19. 3.1.2 Universal-Dual-Filter S. 37
  20. 3.1.3 Was Sie beim Umgang mit dem Universal-Dual-Filter beachten müssen! S. 37
  21. 3.2.1 Tiefpass, Bandpass
  22. 3.2.2 und Notch-Filter 2. Ordnung S. 39
  23. 3.2.2 Bandpass 2. Ordnung mit variabler Güte S. 41
  24. 3.3 Bandpass in Kaskadenschaltung S. 43
  25. 4.1 Theoretische Einführung S. 45
  26. 4.2.2 Ausgangsfrequenz eines Quarzoszillators S. 48
  27. 4.3 CMOS-Oszillatoren S. 49
  28. 4.4.1 Meißner-Oszillator in Basisschaltung S. 50
  29. 4.4.2 Meißner-Oszillator in Emitterschaltung S. 51
  30. 4.5 Hartley-Oszillator S. 52
  31. 4.6 Colpitts-Oszillator S. 53
  32. 4.7.2 Kennlinie eines Spannungs-/Frequenzkonverters S. 55
  33. 4.8.2 Dimensionierung eines astabilen Multivibrators S. 57
  34. 4.9 RC-Generator mit Operationsverstärker S. 58
  35. 4.10 Rechteck-/Dreieckgenerator S. 59
  36. 4.11 Sägezahngenerator S. 60