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Schaltungstechnik

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208 4 Linearverstärker<br />

1,0k<br />

300<br />

100<br />

30<br />

U2 I2 = 100<br />

10<br />

10Hz 1,0kHz 100kHz 10MHz<br />

Bild 4.2-29: Ausgangswiderstand des parallelgegengekoppelten Systems mit gesteuerter<br />

Stromquelle gemäß Testschaltung in Bild 4.2-28<br />

Das Beispielergebnis in Bild 4.2-29 bestätigt die Abschätzung. Der Ausgangswiderstand<br />

wird niederohmig durch Parallelgegenkopplung. Als Innenwiderstand<br />

am Ausgang wirkt näherungsweise Z2 <br />

gZ. Der Innenwiderstand des Gerade-<br />

m 1<br />

ausverstärkers Za kann im Beispiel vernachlässigt werden.<br />

Zusammenfassung: Allgemein zeigt sich, dass durch die Art der Rückkopplung<br />

u.a. das Schnittstellenverhalten des rückgekoppelten Systems maßgeblich<br />

beeinflusst wird. Soll der rückgekoppelte Verstärker am Eingang hochohmiger<br />

werden als der Geradeausverstärker, so ist eine Seriengegenkopplung zu wählen.<br />

Umgekehrt bewirkt eine Parallelgegenkopplung einen niederohmigen Eingang am<br />

Geradeausverstärker. Ist der Geradeausverstärker eine spannungsgesteuerte Stromquelle,<br />

so macht die Seriengegenkopplung den Innenwiderstand am Ausgang hochohmiger,<br />

die Parallelgegenkopplung niederohmiger. Damit lassen sich gezielt<br />

durch die Art der Rückkopplung Eigenschaften des rückgekoppelten Systems<br />

beeinflussen.<br />

4.3 Stabilität und Frequenzgangkorrektur von LV<br />

U2 I2 Nach der allgemeinen Stabilitätsbetrachtung von rückgekoppelten Systemen in<br />

Abschnitt 4.2.1 soll nunmehr die Stabilität von konkreten Verstärkeranordnungen<br />

näher untersucht werden. Ergeben sich Stabilitätsprobleme, so sind geeignete Maßnahmen<br />

zu treffen, um die Stabilitätsbedingung hinreichend zu erfüllen.

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