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Schaltungstechnik

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2.1 Methodik zur Elektroniksystementwicklung 25<br />

Bild 2.1-14: Schaltplan eines integrierten Standard-IC´s (uA 741: Datenblattauszug)<br />

Ein weiteres altbekanntes Beispiel: Ein Logikgatter in TTL-Technik besteht aus<br />

einem Multi-Emitter-Bipolartransistor als Längsschalter und einer Treiberstufe;<br />

das ECL-Gatter (ECL: Emitter Coupled Logic) aus einer emittergekoppelten Differenzstufe<br />

als Komparator mit einer nachfolgenden Treiberstufe.<br />

Die Grundlagen zur analogen <strong>Schaltungstechnik</strong> konzentrieren sich daher vornehmlich<br />

auf das grundlegende Verständnis der Eigenschaften von Funktionsprimitiven<br />

und Funktionsschaltkreisen. Sie bilden die Basis für die Entwicklung von<br />

Funktionsschaltungen als den „Bausteinen“ für Elektroniksystemmodule. Am Beispiel<br />

des Schaltkreises von Bild 2.1-14 wird die schon mehrfach getroffene Aussage<br />

deutlich: kennt man die Eigenschaften der Funktionsprimitive, so erschließt<br />

man sich sehr viel leichter das Verständnis der Schaltung. Dazu sei beispielhaft die<br />

Teilschaltung mit Q16, R7&R8 in Bild 2.1-14 herausgegriffen. Die Teilschaltung<br />

stellt eine Konstantspannungsquelle zur Vorspannungserzeugung für Q14 und Q20<br />

dar. Die Spannungsquelle lässt sich durch die Leerlaufspannung und den Innenwiderstand<br />

charakterisieren, wobei der Innenwiderstand möglichst niederohmig sein<br />

soll. Der Teilschaltung kann demnach ein Makromodell bestehend aus der Konstantspannungsquelle<br />

U 0 und einem Innenwiderstand r i zugeordnet werden (siehe<br />

Bild 2.1-15). Die gewünschten Ersatzwerte U 0 und r i ergeben sich durch geeignete<br />

Dimensionierung der Teilschaltung. In Abschnitt 5.3.4 wird auf diese Schaltung<br />

näher eingegangen.<br />

Q16<br />

Q18

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