Bearbeiten von „RoarAudio/Vortrag/Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung“

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| Φ(f)
 
| Φ(f)
 
| Phase abhängig von der Frequenz f.
 
| Phase abhängig von der Frequenz f.
|-
 
| R(t)
 
| Widerstand abhängig von der Zeit t.
 
| Zum Beispiel bei Temperatur Messungen.
 
|-
 
| C(t)
 
| Kapazität abhängig von der Zeit t.
 
| Bei Kapazitiven Sensoren.
 
|-
 
| L(t)
 
| Induktivität abhängig von der Zeit t.
 
| Bei Induktiven Sensoren.
 
 
|}
 
|}
 
==== Wandler ====
 
* Analog-Digital-Konverter (ADC oder A/D-Wandler) wandeln Spannungen in digitale Signalen um.
 
* Digital-Analog-Konverter (DAC oder D/A-Wandler) wandeln digitale Signale in Spannungen um.
 
* Digitale Signale sind Zeit diskret. Die Abtastfrequenz bestimmt die Bandbreite. Die maximale Bandbreite ist f<sub>max</sub> < ½ * f<sub>Abtast</sub>.
 
* Digitale Signale sind wertediskret. Die „Sample Breite“ bestimmt den Maximalen Rauchabstand (SNR).
 
  
 
==== digitale Darstellungen ====
 
==== digitale Darstellungen ====
 
''Dieser Bereich geht auf PCM und ähnliche Verfahren ein''
 
''Dieser Bereich geht auf PCM und ähnliche Verfahren ein''
 
 
=== Arbeiten mit digitalen Signalen ===
 
=== Arbeiten mit digitalen Signalen ===
 
==== Einfache Operationen ====
 
==== Einfache Operationen ====
Wichtige Operationen:
+
''Verstärkung, Gleichspannungsoffsets, Verschiebung im Zeit und Frequenzbereich''
{| class="wikitable"
 
! Funktion im Zeitbereich
 
! Funktion im Frequenzbereich
 
! Name
 
! Beschreibung
 
|-
 
| u<sub>o</sub>(t) = u<sub>i</sub>(t) + a
 
| U<sub>o</sub>(f) = U<sub>i</sub>(f) + h(f), h(f) = f == 0 ? a : 0
 
| Gleichspannungsoffset
 
| Erzeugt ein Gleichspannungsoffset a.
 
|-
 
| u<sub>o</sub>(t) = u<sub>i</sub>(t) * a
 
| U<sub>o</sub>(f) = U<sub>i</sub>(f) * a
 
| Verstärkung
 
| Verstärkt das Signal um Faktor a.
 
|-
 
| u<sub>o</sub>(t) = u<sub>i</sub>(t - a)
 
| Φ<sub>o</sub>(f) = Φ<sub>i</sub>(f) - 2aπf
 
| Translation
 
| Verzögerung um a.
 
|-
 
| g<sub>o</sub>(t) = e<sup>2iatπ</sup> * g<sub>i</sub>(t)
 
| U<sub>o</sub>(f) = U<sub>i</sub>(f - a)
 
| Frequenzverschiebung
 
| Verschiebung der Frequenz um a.
 
|-
 
| g<sub>o</sub>(t) = e<sup>ia</sup> * g<sub>i</sub>(t)
 
| Φ<sub>o</sub>(f) = Φ<sub>i</sub>(f) + a
 
| Phasenverschiebung
 
| Verschiebung der Phase um a.
 
|-
 
| u<sub>o</sub>(t) = -u<sub>i</sub>(t)
 
| Φ<sub>o</sub>(f) = Φ<sub>i</sub>(f) ± π
 
| Phaseninversion
 
| Verschiebung der Phase um π.
 
|-
 
| u<sub>o</sub>(t) = (u<sub>i</sub> * h)(t)
 
| G<sub>o</sub>(f) = G<sub>i</sub>(f) * H(f)
 
| Faltung
 
| Faltung des Signals mit der Funktion ''h''.
 
|}
 
 
 
 
==== Digitale Filter ====
 
==== Digitale Filter ====
 
''Einfache FIR und IIR Filter (Tiefpass erster Ordnung?)''
 
''Einfache FIR und IIR Filter (Tiefpass erster Ordnung?)''
 
=== Ausblicke ===
 
 
 
==== Software Defined Radio (SDR) ====
 
==== Software Defined Radio (SDR) ====
 
''SDR am Beispiel von AM und FFT''
 
''SDR am Beispiel von AM und FFT''
 
==== VAD als digitaler PTT ====
 
...
 
 
==== Blockschaltbilder für digitale Schaltungen ====
 
...
 
 
==== Darstellung von Mehrkanalsignalen ====
 
...
 
 
==== Bitfehler Simulation ====
 
...
 
  
 
[[Kategorie:RoarAudio]]
 
[[Kategorie:RoarAudio]]

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