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Schaltungstechnik

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5.3 Wichtige Funktionsprimitive mit BJTs 325<br />

10M<br />

Z22' 1,0M<br />

100k<br />

10k<br />

1,0k<br />

r01+ gmRE 3M<br />

100<br />

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

Bild 5.3-36: Simulationsergebnis des Innenwiderstandes<br />

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

am Ausgang als Stromquelle mit hochohmigem Innenwiderstand. Die Seriengegenkopplung<br />

macht den Innenwiderstand am Ausgang hochohmiger, als er<br />

vergleichsweise ohne Gegenkopplung wäre. Damit wird allgemein die Wirkung<br />

der Seriengegenkopplung (siehe Abschnitt 4.2.4) bestätigt.<br />

5.3.6 Darlingtonstufen<br />

Bei der Darlingtonstufe sind die Basis-Emitter-Strecken zweier Transistoren in<br />

Reihe geschaltet, die Ausgänge liegen parallel. Die Darlingtonstufe wirkt wie ein<br />

„neuer“ Transistor mit veränderten Eigenschaften. Die Stromverstärkung des<br />

neuen Transistors ist näherungsweise gleich dem Produkt der Stromverstärkungen<br />

der Einzeltransistoren. Wie sich zeigt, ist die am Ausgang wirksame Steilheit des<br />

neuen Transistors etwa gleich der Steilheit des stromführenden Transistors. In Bild<br />

5.3-37 ist die Grundstruktur einer Darlingtonstufe mit Beschaltung zur Arbeitspunkteinstellung<br />

dargestellt.<br />

DC-Analyse: Vorgegeben wird die Spannung UR2 = 34V , durch den Spannungsteiler<br />

an der Basis von Q2, damit an RE1 mit URE1 = 2V eine hinreichende<br />

Spannung abfällt (Seriengegenkopplung zur Stabilisierung des Arbeitspunktes).<br />

Mit IR2 » IBQ2werden die erforderlichen 3,4V über R1 und R2 so eingestellt,<br />

dass der Querstrom ausreichend groß ist, um eine von den Änderungen des Basisstroms<br />

von Q2 unabhängige Spannung zu erhalten. Im Beispiel wird folgende<br />

Dimensionierung gewählt: R1 = 660k und R2 =<br />

340k . Damit erhält man<br />

die nachstehend aufgeführten Arbeitspunktströme für die Darlingtonstufe im gege-

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