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Schaltungstechnik

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7.4 Schaltungsbeispiele für Treiberstufen 499<br />

Experiment 7.4-12: Emitterfolg_B_DC – TR Analyse mittels SimulationProfile<br />

„TR“.<br />

Bei maximaler Aussteuerung bis UB = 10V erhält man für die Nutzleistung am<br />

Verbraucher:<br />

2<br />

UB P (7.4-13)<br />

2max = ------------ 05W ;<br />

2 R2 Die Verlustleistung am Transistor ergibt sich durch Integration des zeitlichen<br />

Momentanwerts der Leistung über die aktive Periode (T/2), da im gesperrten<br />

Zustand des Transistors keine Leistungsaufnahme vorliegt:<br />

PQ --<br />

1<br />

U T B– U2 sint<br />

(7.4-14)<br />

In der angestellten Betrachtung wird das Problem der Schwellspannung vernachlässigt.<br />

Der Wirkungsgrad ist demnach:<br />

U =<br />

T2 2 sint<br />

------------------------<br />

<br />

dt;<br />

R2 0<br />

2<br />

1 2 1 UB 4 <br />

PQmax UB U -------------<br />

2 – U -------------<br />

R 2 ------<br />

2 4 R2 R2 –<br />

2<br />

UB =<br />

= ----------- 007 ------ ;<br />

4 R2 max =<br />

P2max ,<br />

---------------<br />

Pges =<br />

P2max ,<br />

------------------------------------------- 78%;<br />

2PQmax , + P2max ,<br />

(7.4-15)<br />

Bei maximaler Aussteuerung mit U 2 = U B erhält man eine signifikante Verbesserung<br />

des Wirkungsgrads gegenüber Emitterfolgern im A-Betrieb.<br />

Komplementäre Emitterfolger im AB-Betrieb: Ein Problem sind die Verzerrungen<br />

des Ausgangssignals, die sich im Betrieb durch die Schwellspannung der<br />

Transistoren ergeben. Diese Verzerrung lässt sich durch eine geeignete Vorspannung<br />

vermeiden. Man spricht dann von Emitterfolgern im AB-Betrieb. Das Schaltungsprinzip<br />

eines komplementären Emitterfolgers im AB-Betrieb ist im folgenden<br />

Bild 7.4-20 skizziert.<br />

0,7V<br />

1<br />

0,7V<br />

Q2 – UB Bild 7.4-20: Zum Prinzip eines komplementären Emitterfolgers im AB-Betrieb<br />

+<br />

Q 1<br />

U B<br />

R E<br />

R E<br />

2

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