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Schaltungstechnik

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5.3 Wichtige Funktionsprimitive mit BJTs 321<br />

U20 07V 1<br />

Die Bestimmung des Innenwiderstandes ri erfolgt durch AC-Analyse. Die Ersatzschaltung<br />

für die Änderungsanalyse zeigt Bild 5.3-30.<br />

R1 = , + ----- ;<br />

(5.3-13)<br />

R <br />

2<br />

R 1<br />

R 2<br />

Bild 5.3-30: Zur Bestimmung des Innenwiderstandes r i eines parallelgegengekoppelten<br />

Transistors<br />

Für den Innenwiderstand des parallelgegengekoppelten Transistors ergibt sich:<br />

Bei R1 = R2 ist der Innenwiderstand näherungsweise gleich 2/gm . Die Steilheit ist<br />

durch den Arbeitspunkt festgelegt. Im konkreten Beispiel ist der Arbeitspunkt so,<br />

dass re = 26 ist. Der Innenwiderstand ist demnach ri = 52 . Die Testschaltung<br />

für die Bestimmung des Innenwiderstands am Ausgang des parallelgegengekoppelten<br />

Transistors zeigt Bild 5.3-31. Das Ergebnis ist in Bild 5.3-32 dargestellt,<br />

es bestätigt die getroffene Abschätzung.<br />

Zusammenfassung: Durch geeignete Parallelgegenkopplung wirkt der Transistor<br />

am Ausgang als Spannungsquelle mit niederohmigem Innenwiderstand. Die<br />

Leerlaufspannung der Spannungsquelle wird bestimmt durch das Verhältnis der<br />

Widerstände R1 und R2. Der Innenwiderstand der Spannungsquelle ist näherungsweise<br />

1 gm1 + R1R2. Derartige Funktionsschaltungen sind u.a. hilfreich<br />

bei der Arbeitspunkteinstellung.<br />

Experiment 5.3-7: Spgqu<br />

U x<br />

I 2<br />

2<br />

U 2<br />

0+ 1re<br />

gm Ux R2 U R<br />

Ux = U2 ------------------ ;<br />

2<br />

2<br />

I<br />

R2 + R 2 = ------------------ + g<br />

1 R2 + R m U2 ------------------ ;<br />

R<br />

1<br />

2 + R1 r i<br />

U2 = ------ =<br />

I2 1<br />

----gm<br />

R1 R + 2<br />

------------------ R R 1 + R2 2<br />

<br />

1<br />

----- 1<br />

gm R1 + ----- ;<br />

R <br />

2<br />

(5.3-14)

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