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Wo die graphische Darstellung ein unentbehrlichesHilfsmittel geworden ist. II. Die Anwendung der Methode der graphischen Darstellung in der Theorie'der Radio-Technik. Obwohl ein wechselseitiger Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis besteht, der beide - zumal in der erkennenden Beleuchtung durch die graphische Darstellung - zu einem untrennbaren Ganzen verbindet, ist doch eine Trennung nach diesen beiden Seiten herbeigefiihrt worden. Die graphische Darstellung soIl in diesem Teil unseres Buches irgendwie gewonnene Tatsachen zu einem Bilde zusammenfassen, und dieses Bild soIl uns dann mit hypothetischen Erklarungen dieser Tatsachen zu einer erschlieBenden Aufklarung werden.

A sind die ankommenden, von der Antenne aufgenommenen modulierten Hochfrequenzschwingungen. Sie werden vermoge der oben geschilderten Gleichrichtereigenschaft des Detektors zur Halfte "abgehackt", d. h. j 4* J"I 52 Die Methode der graphischen Darstellung in der Theorie. 49. Schematische graphische Darstellung der Gleichrichterwirkung eines Kristalldetektors. Tell der angelegten Wechselspannung blldet der Detektor einen praktisch unendlich groBen Widerstand. In dem Detektorkreis macht slch nur der Gleichstrom g bemerkbar, der sich aus der Wirkung der Stromst6Be if) ergibt.

44. Bestimmung des Durchgriffs D auf graphischem Wege. ergibt. Der Durchgriff D wird narnlich dargestellt durch das Verhiiltnis der Gitterspanuungsanderung zu derjenigen Anodenspanuungsanderung, die notwendig ist, urn nach einer Anderung von ell den Anodenstrorn ia wieder auf die urspriingliche GroBe zu bringen. D. ist also gleich dem horizontalen Abstand (Abszissenabsta"ud) zweier Kennlinien (z. B. der 160 und 250 VoltKenulinie) - in unserem FaIle AB = 9 Volt (Abszissenstrecke CD) dividiert durch die Anodenspanuungsanderung 250 -160 Volt = 90 Volt; es gilt also: D= 9 Volt =0,1=10%.

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