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Schaltungstechnik

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3 Grundlegende Funktionsprimitive<br />

Im Folgenden werden beispielhaft einige wichtige passive Anwendungsschaltungen<br />

als Funktionsprimitive vorgestellt. Die Kenntnis der Funktionsprimitive und<br />

deren Eigenschaften in einer komplexen Anwendungsschaltung fördert das Verständnis<br />

um den Einsatz dieser Anwendungsschaltung ohne analytischen Aufwand.<br />

Es werden geeignete Funktionsprimitive bei der Schaltungsentwicklung ausgewählt,<br />

um bestimmte Eigenschaften auszunutzen.<br />

3.1 Passive Funktionsgrundschaltungen<br />

3.1.1 Passiver Integrator und Differenziator<br />

In manchen Anwendungen sind steile Schaltflanken unerwünscht. Ein Integrator<br />

vermindert die Flankensteilheit eines Eingangssignals. Soll im Gegensatz dazu die<br />

Schaltflanke hervorgehoben werden, so ist ein Differenziator zu verwenden.<br />

Kapazitiv belasteter Spannungsteiler als Integrator: Ein kapazitiv belasteter<br />

Spannungteiler wirkt in einem bestimmten Frequenzbereich als Integrator. Bei<br />

Ansteuerung mit einem rechteckförmigen Eingangssignal ist im zeitlichen<br />

Momentanwert des Schaltvorgangs des Eingangssignals der Kondensator ein Kurzschluss.<br />

„Integratoren“ glätten Signale. Enthält ein Signal ausgeprägte Spannungsspitzen,<br />

so wird über diese Spannungsspitzen „hinwegintegriert“. Bild 3.1-1 zeigt<br />

ein praktisches Beispiel der Ansteuerung eines Verstärkers mit kapazitiver Last im<br />

Eingangskreis. Das Ergebnis des folgenden Experiments ist in Bild 3.1-2 dargestellt.<br />

1 10k<br />

2<br />

u 1<br />

100pF 10k u2 Bild 3.1-1: Spannungsteiler mit kapazitiver Last<br />

Experiment 3.1-1: Spannungsteiler mit kapazitiver Last – TR-Analyse<br />

eines Spannungsteilers mit kapazitiver Last.<br />

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