Elektronik Skript
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Elektronik Prof Mackeprang 3. Verbindung nach „oben“ Der Kondensator ist auf 0,7V aufgeladen, wenn man die Verbindung nach oben schließt, verbindet man die negative Seite des Kondensators mit dem Plus-Pol, wodurch der Kondensator sofort entladen wird (roter Stromkreis) Der Kondensator wird nun wieder auf 5,3V aufgeladen, wobei sich seine Polarität geändert hat. (blauer Stromkreis) Während des Vorgangs fließt weiterhin ein Basisstrom (Pink) und ein Kollektorstrom (Hellblau) → das Lämpchen leuchtet 4. Verbindung auftrennen + - 5,3V - + 0,7V + - 5,3V UBE 5. Verbindung nach „unten“ + - 5,3V UBE UBE UBE Der Kondensator speichert seine Ladung Die Lampe leuchtet weiterhin, da ein Basisstrom (Pink) und ein Kollektorstrom (Hellblau) fließt Nun wird der Minus-Pol des Kondensators mit der Basis verbunden, wodurch der Transistor eine „dicke“ Sperrschicht bekommt. (roter Stromkreis). Die Lampe geht aus, da kein Basisstrom und somit auch kein Kollektorstrom fließen können. Wenn der Kondensator vollständig entladen ist, fängt das ganze wieder von vorne an! Stefanie Bestler 34 Stephan Nonnenmacher
Elektronik Prof Mackeprang 11.3 Die Flip Flop Schaltung Wir nehmen an C1 ist auf -9,3V geladen, so liegt an T1 eine Spannung (UBE = 0,7V) an und ein Basisstrom kann fließen (grün). Die Lampe L2 leuchtet nicht, da der Strom zu gering ist. Somit fließt auch ein Arbeitsstrom (rot) und die Lampe L1 leuchtet. L2 T2 L2 T2 R2 - C2 R2 + + C2 + In dem Moment in dem C2 auf 0,7V aufgeladen ist, wird T2 leitend und es kann ein Basisstrom fließen (grün). Die Lampe L1 leuchtet nicht, da der Strom zu gering ist. Somit fließt auch ein Arbeitsstrom (rot) und die Lampe L2 leuchtet. + C1 C1 R1 + + - R1 L1 T1 L1 T1 Gleichzeitig wird C2 der eine Spannung von -9,3V (T2 ist nicht leitend, da der Kondensator mit der negativen Polarität mit der Basis verbunden ist) hat über den leitenden T1 entladen und anschließend mit anders entgegengesetzter Polarität wieder aufgeladen. Wenn C2 auf 0,7V aufgeladen ist wird T2 leitend. Gleichzeitig wird C1 der eine Spannung von -9,3V (T1 ist nicht leitend, da der Kondensator mit der negativen Polarität mit der Basis verbunden ist) hat über den leitenden T2 entladen und anschließend wieder mit entgegengesetzter Polarität geladen. Stefanie Bestler 35 Stephan Nonnenmacher L2 T2 L2 T2 R2 + + - C2 R2 C2 + + C1 + - R1 C1 R1 + L1 T1 L1 T1
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<strong>Elektronik</strong> Prof Mackeprang<br />
3. Verbindung nach „oben“<br />
Der Kondensator ist auf 0,7V aufgeladen,<br />
wenn man die Verbindung nach oben schließt,<br />
verbindet man die negative Seite des<br />
Kondensators mit dem Plus-Pol, wodurch der<br />
Kondensator sofort entladen wird (roter<br />
Stromkreis)<br />
Der Kondensator wird nun wieder auf 5,3V<br />
aufgeladen, wobei sich seine Polarität<br />
geändert hat. (blauer Stromkreis)<br />
Während des Vorgangs fließt weiterhin ein Basisstrom (Pink) und ein Kollektorstrom<br />
(Hellblau)<br />
→ das Lämpchen leuchtet<br />
4. Verbindung auftrennen<br />
+ -<br />
5,3V<br />
- +<br />
0,7V<br />
+ -<br />
5,3V<br />
UBE<br />
5. Verbindung nach „unten“<br />
+ -<br />
5,3V<br />
UBE<br />
UBE<br />
UBE<br />
Der Kondensator speichert seine Ladung<br />
Die Lampe leuchtet weiterhin, da ein Basisstrom<br />
(Pink) und ein Kollektorstrom (Hellblau) fließt<br />
Nun wird der Minus-Pol des Kondensators mit<br />
der Basis verbunden, wodurch der Transistor<br />
eine „dicke“ Sperrschicht bekommt. (roter<br />
Stromkreis).<br />
Die Lampe geht aus, da kein Basisstrom und<br />
somit auch kein Kollektorstrom fließen können.<br />
Wenn der Kondensator vollständig entladen ist, fängt das ganze wieder von vorne<br />
an!<br />
Stefanie Bestler 34<br />
Stephan Nonnenmacher