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Schaltungstechnik

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380 6 Funktionsschaltungen mit FETs<br />

15mA<br />

I D<br />

10mA<br />

5mA<br />

I D<br />

– UGS = -------------<br />

1k<br />

0A<br />

-5,0V -4,0V -3,0V -2,0V -1,0V UGS 0V<br />

A UGS – 2<br />

14V<br />

Bild 6.2-4: Graphische Lösung zur Arbeitspunkteinstellung<br />

A ID 214mA Der beschriebene Lösungsweg (Bild 6.2-4) ist die Analyse eines Arbeitspunktes<br />

für eine vorgegebene Schaltung. Aus Gl.(6.2-1) und Gl.(6.2-2) lässt sich auch für<br />

die angegebene allgemeine Grundschaltung eine Synthese durchführen. Bei gege-<br />

A A A benem Arbeitspunkt ID ; UGS und UDS ergibt sich für die Elemente der Grundschaltung<br />

zur Arbeitspunkteinstellung in Bild 6.2-1:<br />

RS =<br />

A UGG – UGS + IGSS RG --------------------------------------------------------- ;<br />

A ID RD =<br />

A A UB – UDS – UGG + UGS – IGSS RG ---------------------------------------------------------------------------------------------;<br />

A ID Die verfügbare Versorgungsspannung ist die Versorgungsspannung UB vermindert<br />

um den Spannungsabfall an RS . Um beim N-Kanal JFET den Stromquellenbetrieb<br />

sicherzustellen, muss das Drainpotenzial U2 UGG + IGSS RG + UP sein. Unter<br />

Berücksichtigung dieser Überlegung erhält man den für größtmögliche lineare<br />

Aussteuerung optimalen Lastwiderstand RD,opt .<br />

RDopt UB – UGG – IGSS RG – UP =<br />

-------------------------------------------------------------------------- ;<br />

A 2 ID Bei Aussteuerung einer Verstärkerschaltung muss darauf geachtet werden, dass<br />

auch an den Aussteuergrenzen der Stromquellenbetrieb des FET nicht verlassen<br />

=<br />

=<br />

(6.2-3)<br />

(6.2-4)

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