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Empfänger

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Empfängergrundlagen

Ein Empfänger hat die Aufgabe, das gewünschte Signal aus der Vielzahl empfangener Signale herauszufiltern, zu verstärken und die ursprüngliche Information (Sprache, Daten) wiederzugewinnen. Diese Lerneinheit behandelt zwei grundlegende Empfängerkonzepte.

Frage EF101: Der Detektorempfänger

Frage EF101 zeigt eine Schaltung und fragt, was sie darstellt.

Detektorempfänger-Schaltung🔍
Antwort: Dies ist ein Detektorempfänger (auch Kristallempfänger genannt).

Aufbau des Detektorempfängers

Der Detektorempfänger ist der einfachste Empfängertyp überhaupt:

BauteilFunktionSymbol in der Schaltung
AntenneEmpfängt elektromagnetische WellenDreieck oben
SchwingkreisWählt die gewünschte Frequenz ausSpule + Drehkondensator
Diode (Detektor)Demoduliert das AM-SignalDiodensymbol
KopfhörerWandelt NF in Schall umRechteck mit "2,7 kΩ"

So erkennst du einen Detektorempfänger:

  • Enthält einen Schwingkreis (Spule + Kondensator)
  • Enthält eine Diode als Demodulator
  • Keine Verstärker - das empfangene Signal wird direkt zum Kopfhörer geleitet
  • Keine Stromversorgung erforderlich
Historischer Hinweis: Der Detektorempfänger war der erste praktisch nutzbare Radioempfänger (um 1900). Er funktioniert ohne Batterie - die Energie kommt allein vom Sender! Allerdings ist er nur für sehr starke Sender (Mittelwelle) geeignet und benötigt einen hochohmigen Kopfhörer.

Warum sind die anderen Antworten falsch?

  • Verstärker: Enthält kein aktives Bauelement (Transistor, Röhre)
  • Oszillator: Erzeugt keine Schwingung - nur Empfang
  • Modulator: Moduliert nichts - demoduliert nur

Frage EF102: Überlagerungsempfänger vs. Geradeausempfänger

Frage EF102 fragt nach dem Vorteil eines Überlagerungsempfängers gegenüber einem Geradeausempfänger.

Die zwei Empfängertypen

Geradeausempfänger

Signal wird direkt verstärkt und demoduliert

• Einfacher Aufbau
• Geringe Trennschärfe
• Beispiel: Detektorempfänger
Überlagerungsempfänger (Superhet)

Signal wird auf Zwischenfrequenz umgesetzt

• Komplexerer Aufbau
Sehr gute Trennschärfe
• Standard im modernen Amateurfunk
Antwort: Der Überlagerungsempfänger bietet eine bessere Trennschärfe.

Warum ist die Trennschärfe besser?

Beim Überlagerungsempfänger wird das Empfangssignal mit einem lokalen Oszillator gemischt und auf eine feste Zwischenfrequenz (ZF) umgesetzt.

Vorteil: Die ZF-Filter können für eine feste Frequenz optimiert werden und erreichen dadurch eine viel bessere Trennschärfe (Selektivität).

Warum sind die anderen Antworten falsch?

Falsche AntwortWarum falsch?
Höhere BandbreitenHöhere Bandbreite ist kein Vorteil - eher das Gegenteil
Geringere VFO-AnforderungenDer VFO muss sogar stabiler sein (Frequenzdrift wirkt sich direkt aus)
Einfachere KonstruktionDer Superhet ist komplexer (Mischer, Oszillator, ZF-Filter)

Blockschaltbild eines Überlagerungsempfängers

Ein typischer Überlagerungsempfänger besteht aus:

  1. HF-Vorstufe: Verstärkt das Antennensignal
  2. Mischer: Setzt das Signal auf die ZF um
  3. Lokaloszillator (LO): Erzeugt die Mischfrequenz
  4. ZF-Verstärker: Verstärkt das ZF-Signal
  5. ZF-Filter: Bestimmt die Bandbreite
  6. Demodulator: Gewinnt das NF-Signal zurück
  7. NF-Verstärker: Verstärkt für Lautsprecher/Kopfhörer
Merkhilfe: "Superhet" kommt von "Superheterodyne" - das bedeutet "Überlagerung mit einem anderen Signal". Der Lokaloszillator erzeugt dieses "andere Signal".

Zusammenfassung für die Prüfung

FrageThemaRichtige Antwort
EF101Schaltung erkennenDetektorempfänger (Schwingkreis + Diode + Kopfhörer)
EF102Vorteil SuperhetBessere Trennschärfe durch ZF-Filter

Wissenskontrolle

0 / 2 Fragen richtig
EF101

Was stellt nachfolgende Schaltung dar?

Fragenbild🔍

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EF102

Welchen Vorteil bietet ein Überlagerungsempfänger gegenüber einem Geradeaus-Empfänger?

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