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Schaltungstechnik

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272 5 Funktionsschaltungen mit Bipolartransistoren<br />

B<br />

a) I<br />

A I C<br />

b)<br />

E C<br />

I B<br />

r b<br />

U BE<br />

I E<br />

IE IS e U B'E U <br />

= T – 1<br />

IC = A IE+ ICB0 U CE<br />

Bild 5.1-17: DC-Modell eines npn-Transistors im Normalbetrieb; a) gesteuert durch I E (z.B.<br />

durch äußere Stromquelle); b) gesteuert durch I B<br />

Neben der Modellvariante in Bild 5.1-17b) kann man eine weitere Modellvariante<br />

dadurch bilden, dass man die Injektionsstromquelle vom Kollektor zum Emitter<br />

wirken lässt (Bild 5.1-18). Allerdings muss dann der Strom durch die Emitter-<br />

Basis Diode auf den Wert IE/(B+1) korrigiert werden. Das ist schon allein deshalb<br />

erforderlich, da jetzt der Hauptstrom an der Emitter-Basis Diode vorbei fließt. Das<br />

Klemmenverhalten des Modells in Bild 5.1-18 ist unverändert gegenüber den<br />

Modellangaben in Bild 5.1-17, da A+1/(B+1) = 1 ist. Der Kollektorstrom IC , der<br />

Emitterstrom IE und damit auch der Basisstrom IB ist identisch gegenüber den bisher<br />

betrachteten Modellen. Man nennt diese Modellvariante auch Transport-<br />

Modell.<br />

IC C<br />

ICB0 B<br />

I B<br />

r b<br />

I CB0<br />

E<br />

UBE IE ------------<br />

B + 1<br />

Bild 5.1-18: Transport-Modell eines npn-Transistors im Normalbetrieb<br />

I E<br />

B<br />

I B<br />

U BE<br />

Experiment 5.1-3: Ausgangskennl_IB – Ausgangskennlinien mit I B als<br />

Parameter<br />

r b<br />

A IE E<br />

B IB I E<br />

I C<br />

C<br />

B + 1ICB0<br />

E<br />

IE IS e UB'E U <br />

= T – 1<br />

IC = B IB+ B + 1<br />

ICB0 U CE<br />

U CE

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