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	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Phasenschiebergenerator</id>
	<title>Phasenschiebergenerator - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-23T04:41:42Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Phasenschiebergenerator&amp;diff=1224792&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Langusto: Änderungen von ~2026-55567-4 (Diskussion) auf die letzte Version von GünniX zurückgesetzt</title>
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		<updated>2026-01-26T09:13:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Änderungen von &lt;a href=&quot;/index.php/Spezial:Beitr%C3%A4ge/~2026-55567-4&quot; title=&quot;Spezial:Beiträge/~2026-55567-4&quot;&gt;~2026-55567-4&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;/index.php?title=Benutzer_Diskussion:~2026-55567-4&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Benutzer Diskussion:~2026-55567-4 (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Diskussion&lt;/a&gt;) auf die letzte Version von &lt;a href=&quot;/index.php?title=Benutzer:G%C3%BCnniX&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Benutzer:GünniX (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;GünniX&lt;/a&gt; zurückgesetzt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Ein &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Phasenschiebergenerator&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist eine Anwendung des [[Phasenschieber (Elektronik)|Phasenschiebers]], also  eine [[elektronische Schaltung]], die die [[Phasenverschiebung|Phase]] einer elektrischen Schwingung verschiebt.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Phasenschieberoszillator.svg|mini|Prinzipschaltung eines Phasenschiebergenerators für fast sinusförmige Ausgangsspannungen]]&lt;br /&gt;
Für niederfrequente [[Oszillatorschaltung|Oszillatoren]] werden auch [[Rückkopplung|rückgekoppelte]] Verstärker eingesetzt, die mit einer Phasenschieberkette ausgestattet sind. Zur Schwingungserzeugung müssen bei diesen Schaltungen zwei Bedingungen eingehalten werden:&lt;br /&gt;
# die Rückkopplung muss phasengleich geschehen, das heißt die Phasenverschiebung von Verstärker und dem Rückkopplungskreis muss insgesamt &amp;#039;&amp;#039;0°&amp;#039;&amp;#039; (oder gemäß der [[Periodizität]] der [[Sinus und Kosinus|Sinusfunktion]] &amp;#039;&amp;#039;n·360°&amp;#039;&amp;#039;) betragen;&lt;br /&gt;
# die Verstärkung des Systems muss &amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039; sein, das heißt die an eine Last abgegebene Leistung muss gleich der erzeugten Leistung sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Phasenbedingung ==&lt;br /&gt;
Das Schaltungsprinzip im Bild oben basiert auf einer invertierenden [[Verstärker (Elektrotechnik)|Verstärkerstufe]] (die bei den hier vorliegenden sinusförmigen Signalen wie eine [[Phasenverschiebung]] von 180° wirkt) mit einem Transistor und einem RC-Netzwerk mit phasenverschiebender Wirkung im Rückkopplungszweig. Die Frequenzabhängigkeit der [[Netzwerk (Elektrotechnik)|RC-Glieder]] wird hier gezielt ausgenutzt. Jedes RC-Glied muss nur um 60° schieben und mit drei Gliedern erreicht man bei genau &amp;#039;&amp;#039;einer&amp;#039;&amp;#039; Frequenz die gesamte Phasenverschiebung von 180°. Durch den invertierenden Verstärker wird diese Frequenz bevorzugt verstärkt und die Schwingungsbedingung erfüllt. Die Phasenschieberkette kann dreigliedrig (&amp;#039;&amp;#039;3·60°&amp;#039;&amp;#039;) oder viergliedrig (&amp;#039;&amp;#039;4·45°&amp;#039;&amp;#039;) aufgebaut sein, um die Phasenumkehr (180°) der Verstärkerstufe auszugleichen. Wenn man statt eines Transistors einen [[Operationsverstärker|OpAmp]] mit seinem hohen Eingangswiderstand und dadurch niedriger Belastung verwendet, kommt man sogar mit zwei Gliedern zu je 90° (theoretisches Maximum) aus. Der letzte Widerstand der Phasenschieberkette kann gleich dem Eingangswiderstand des Verstärkers sein. Wenn die erzeugte Frequenz einstellbar gemacht werden soll, werden einer oder mehrere Widerstände dieser RC-Glieder als [[Potentiometer]] (ggf. in Tandemversion) ausgeführt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein weiteres Schaltungsprinzip ist der [[Wien-Robinson-Brücke|Wien-Brücken-Generator]];&amp;lt;ref name=&amp;quot;schwingungserzeugung&amp;quot;&amp;gt;[http://www.physik-schule.de/download/pdf/Physik/ELEK_8_Wien_Robinson_Oszillator.pdf Wien – Robinson – Oszillator] Grundschaltung Wien-Brücken-Oszillator&amp;lt;/ref&amp;gt; bei diesem arbeitet im Rückkopplungszweig einer nicht invertierenden Verstärkerstufe eine Reihenschaltung aus R und C auf eine RC-Parallelschaltung. Sind die R- und C-Werte jeweils gleich, ergibt sich bei genau einer Frequenz die Phasenverschiebung null, sodass zusammen mit der nicht invertierenden Verstärkerstufe die Phasenbedingung erfüllt ist. Solche Oszillatoren mit einer [[Wechselspannungsbrücke#Wien-Brücke|Wien-Brücke]] werden zum Beispiel als Niederfrequenz-Sinusgenerator (Laborgerät) realisiert. Ein [[Drehkondensator]] dient zur Veränderung der Schwingungsfrequenz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Leistungsbedingung ==&lt;br /&gt;
Kritisch ist bei dieser Schaltung die Auslegung des Verstärkungsfaktors der Verstärkerstufe. Ist er zu groß, steigt die erzeugte Amplitude, bis der Verstärker in einen [[Arbeitspunkt]] getrieben wird, in welchem die Verstärkung wieder kleiner ist (oberer Begrenzungsbereich). Damit wird zwar die Leistungsbedingung wieder erfüllt, aber in diesem Begrenzungsbereich wird keine Sinusform mehr erzeugt, sondern eher eine Rechteck-ähnliche Schwingung mit vielen [[Oberwellen]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ist der Verstärkungsfaktor zu klein, wird durch die Last (dazu zählt auch der Widerstand zwischen Kollektor und Betriebsspannung) zu viel Energie entnommen, und die Schwingung setzt nicht selbständig ein. Wird in diesem Fall der Generator fremderregt, so antwortet er mit [[Gedämpfte Schwingung|gedämpften Schwingungen]]. Phasenschiebergeneratoren sind daher meist mit einer Amplitudenregelung ausgestattet.&amp;lt;ref name=&amp;quot;schwingungserzeugung&amp;quot; /&amp;gt; Bei vielen solcher Generatoren besteht diese Regelung aus einem als Gegenkopplung ausgebildeten [[Kaltleiter]] (kleine [[Glühlampe]]), der sich bei steigender Amplitude aufgrund des höheren Effektivstromes erwärmt und dadurch seinen Widerstand und die Gegenkopplung erhöht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Signal muss möglichst &amp;#039;&amp;#039;hochohmig&amp;#039;&amp;#039; ausgekoppelt werden, um nicht durch mögliche Überlast die Schwingungen abklingen zu lassen. Oft wird dem Oszillator deshalb zur Entkopplung ein [[Transistorgrundschaltungen#Emitterfolger|Emitterfolger]] nachgeschaltet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ringoszillator ==&lt;br /&gt;
Ein Beispiel für einen Phasenschieberozillator ist der [[Ringoszillator]]. Die Frequenz wird durch die Phasendrehungen der einzelnen Transistorstufen bestimmt. Anwendung ist die Bestimmung der Grenzfrequenz von neu entwickelten Transistoren in [[Integrierte Schaltung|Integrierten Schaltungen]] (HF-Technik, Digitaltechnik), da sich die Transistoren nicht mehr diskret vermessen lassen (bis zu einigen 100&amp;amp;nbsp;GHz).&amp;lt;ref&amp;gt;idw-online.de: [http://idw-online.de/pages/de/news2670 Frequenzrekord mit Si/SiGe-Transistoren]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;heise online: [https://www.heise.de/newsticker/meldung/Frequenz-Rekord-670-GHz-Verstaerker-1010463.html Frequenz-Rekord: 670-GHz-Verstärker]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Elektrischer Oszillator]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Radarbaugruppe]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Langusto</name></author>
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