Elektronik
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10-10<br />
logarithmisch auf und bestimmen Sie daraus die Boltzmann-Konstante k.<br />
eU<br />
EB<br />
kT<br />
Hinweis: Für den Kollektorstrom gilt<br />
IC =I0e 3.2 Transistor als Verstärker (Emitterschaltung)<br />
Abbildung 14 zeigt eine Transistorverstärkerstufe für Wechselspannung mit dem<br />
npn-Transistor BD130 in Emitterschaltung, die mit einer Spannung von 9V<br />
betrieben wird; bei der Emitterschaltung dient der Emitter als gemeinsame<br />
Elektrode (Masse) für Eingangs- und Ausgangssignal.<br />
Uin 47 μF<br />
+<br />
Abb. 14<br />
39 k٠1k�� �� 47 �F<br />
10 kΩ<br />
a) Zeichnen Sie in Ihr Kennlinienfeld aus Aufgabe 3.1 b) die Arbeitsgerade für<br />
den hier verwendeten Lastwiderstand von 1k�, indem Sie die Grenzfälle<br />
Uout=0V(Transistor lässt vollständig durch) und Uout=9V(Betriebsspannung,<br />
Transistor sperrt vollständig) betrachten und den dazugehörigen Kollektorstrom<br />
berechnen. Zeichnen Sie auf der Arbeitsgeraden einen sinnvollen Arbeitspunkt<br />
ein (normalerweise halbe Betriebsspannung).<br />
b) Legen Sie an den Eingang mit Hilfe des Funktionsgenerators ein Sinussignal<br />
einer Frequenz von 20 kHz und einer Amplitude von etwa 10 mV (Dämpfung<br />
-40dB verwenden!). Schauen Sie die Ausgangsspannung mit dem Oszilloskop<br />
an und stellen Sie mit Hilfe des Potentiometers den Arbeitspunkt so ein, dass die<br />
Eingangsspannung unverzerrt am Ausgang verstärkt vorliegt. Bestimmen Sie<br />
den Verstärkungsfaktor. Messen Sie den Kollektorstrom IC und die Spannung<br />
UCE und vergleichen Sie mit Ihrer Erwartung aus a).<br />
Uout<br />
+ 9V<br />
0V