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Schaltungstechnik

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238 4 Linearverstärker<br />

R1 1 3nV Hz;<br />

R2 13nV Hz; R3 28nV Hz;<br />

Ir1 = Ir2 = 1pA Hz;<br />

Ur0 = 50nV Hz;<br />

Urges Urges Hz 28V2Hz 5V2Hz 5V2 = + + Hz 8V Hz;<br />

025mV eff 17mVpp; Wegen der statistischen Verteilung der Rauschgrößen können Spitzenwerte des<br />

zeitlichen Momentanwerts der Rauschgröße deutlich höher sein als der Effektivwert.<br />

Der Formfaktor zur Umrechnung des Effektivwerts in den Spitzenwert ist<br />

unbestimmt (er wurde hier mit 7 angenommen).<br />

Die Ermittlung der Rauschspannungsbeiträge ist bei rein resistiver Beschaltung<br />

besonders einfach, da keine frequenzabhängigen Komponenten zu berücksichtigen<br />

sind und somit die Integration über die Bandbreite ersetzt wird durch eine Multiplikation<br />

mit der Bandbreite B. Das setzt aber auch frequenzunabhängige Rauschquellen<br />

des Verstärkers (kein 1/f-Anteil) voraus.<br />

4.4.5 Slew-Rate Verhalten eines OP-Verstärkers<br />

Die erste Verstärkerstufe eines OP ist im allgemeinen eine spannungsgesteuerte<br />

Stromquelle. Bei größeren Eingangssignalamplituden wirkt die Strombegrenzung<br />

der ersten Stufe. Diese Strombegrenzung verursacht eine endliche Änderungsgeschwindigkeit<br />

der Ausgangsspannung. Das Slew-Rate Verhalten macht sich nur<br />

bei „Großsignalansteuerung“ bemerkbar. Dazu ist eine Eingangsdifferenzspannung<br />

bei bipolaren Eingangsstufen von größer 0,1V (das sind >4UT) erforderlich. Mit<br />

folgender Testschaltung (Bild 4.4-21) kann das Slew-Rate Verhalten dargestellt<br />

werden. Bild 4.4-22 zeigt das Ergebnis der Testschaltung.<br />

Bild 4.4-21: Testschaltung für Slew-Rate Verhalten<br />

Experiment 4.4-4: SR_OPM1 – Testschaltung zur Ermittlung des Slew-<br />

Rate Verhaltens.

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