WS 2012 - Institut für Elektronik

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Institut für Elektronik EST 1 Allgemeines Arbeitspunktwahl AP-Einstellung V-Gegenkopplung I-Gegenkopplung Dimensionierung Grundschaltungen Emitterschaltung Basisschaltung Kollektorschaltung Grundschaltungen Spannungsverstärkung (Leerlauf) Ausgangsknoten: ia = iC + iR3 Leerlauf: ia = 0 → iC = −iR3 Ausgangsspannungsänderung: va = vR3 = iR3 · R3 = −iC · R3 Eingangsspannungsänder.: ve = vBE+vR4 = rBE·iB+(iB+iC)·R4 mit rBE = β/S und iB = iC/β folgt ve = β iC S β +(iC + iC β ) · R4 → ve = iC S + iC(1 + 1 ) · R4 β � 1 für β ≫ → ve = iC S +R4 � ve iC = = 1/S + R4 ve · S 1 + S · R4 va = −iC · R3 = − ve · S · R3 1 + S · R4 WS 2012 Seite 248/381

Institut für Elektronik EST 1 Allgemeines Arbeitspunktwahl AP-Einstellung V-Gegenkopplung I-Gegenkopplung Dimensionierung Grundschaltungen Emitterschaltung Basisschaltung Kollektorschaltung Av = va ve Grundschaltungen S · R3 = − 1 + S · R4 S·R4≫1 ≈ − R3 Spannungsverstärkung der Emitterschaltung Die Spannungsverstärkung der Emitterstufe ist näherungsweise das Verhältnis von Kollektorwiderstand zu Emitterwiderstand (β ≫, S · R4 ≫ 1, rCE ≫). Sie besitzt eine Phasendrehung von 180 ◦ . Eingangswiderstand Eingangsspannungsänderung: ve = vBE + vR4 ve = iB · rBE + iB · R4 + iC · R4 = iB(rBE + R4 + β · R4) Zuerst Basisspannungsteiler wegdenken ... re = ve ie = rBE + R4(1 + β) R4 WS 2012 Seite 249/381

<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Elektronik</strong><br />

EST 1<br />

Allgemeines<br />

Arbeitspunktwahl<br />

AP-Einstellung<br />

V-Gegenkopplung<br />

I-Gegenkopplung<br />

Dimensionierung<br />

Grundschaltungen<br />

Emitterschaltung<br />

Basisschaltung<br />

Kollektorschaltung<br />

Grundschaltungen<br />

Spannungsverstärkung (Leerlauf)<br />

Ausgangsknoten: ia = iC + iR3<br />

Leerlauf: ia = 0 → iC = −iR3<br />

Ausgangsspannungsänderung: va = vR3 = iR3 · R3 = −iC · R3<br />

Eingangsspannungsänder.: ve = vBE+vR4 = rBE·iB+(iB+iC)·R4<br />

mit rBE = β/S und iB = iC/β folgt<br />

ve = β iC<br />

S β +(iC + iC<br />

β ) · R4 → ve = iC<br />

S + iC(1 + 1<br />

) · R4<br />

β<br />

�<br />

1<br />

<strong>für</strong> β ≫ → ve = iC<br />

S +R4<br />

�<br />

ve<br />

iC = =<br />

1/S + R4<br />

ve · S<br />

1 + S · R4<br />

va = −iC · R3 = − ve · S<br />

· R3<br />

1 + S · R4<br />

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