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Schaltungstechnik

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6.3 Anwendungsschaltungen mit Feldeffekttransistoren 399<br />

Die Gesamtverstärkung von Knoten 1 nach Knoten 2 ist dann bekanntermaßen bei<br />

Parallelgegenkopplung mit genügend hoher „innerer“ Verstärkung:<br />

=<br />

v21 R2 R1 = 10;<br />

(6.3-19)<br />

Die Lastkapazität bildet mit dem Innenwiderstand des Verstärkers an Knoten 2 eine<br />

obere Eckfrequenz. Die getroffenen Abschätzungen werden durch das Simulationsergebnis<br />

in Bild 6.3-17 sehr gut bestätigt. Die betrachteten Beispiele sollen<br />

verdeutlichen, wie man systematisch für eine vorgegebene Schaltung eine<br />

Abschätzanalyse vornimmt und durch Experimente bestätigt.<br />

6.3.2 Anwendung des Linearbetriebs von Feldeffekttransistoren<br />

Behandelt werden Anwendungen des „Linearbetriebs“ von Feldeffekttransistoren<br />

u.a. als elektronisch steuerbarer Widerstand in Regelungsprozessen oder zur Verstärkungsregelung.<br />

Der „Linearbetrieb“ oder „Widerstandsbereich“ eines Feldeffekttransistors<br />

eröffnet neue Anwendungsgebiete, z.B. als elektronisch steuerbares<br />

Dämpfungsglied. Voraussetzung dafür allerdings ist, dass die Drain-Source-Spannung<br />

hinreichend klein bleibt, ansonsten stellt sich „Stromquellenbetrieb“ ein. Bild<br />

6.3-18 zeigt ein Anwendungsbeispiel eines Feldeffekttransistors als steuerbares<br />

Dämpfungsglied auf Basis eines Spannungsteilers.<br />

U 1<br />

R 1<br />

D<br />

S<br />

UGD G<br />

UGS– UGS -1V<br />

U GD<br />

U 2<br />

I D<br />

-1V 1V<br />

UGS -1V<br />

U DS<br />

0V<br />

Bild 6.3-18: Elektronisch steuerbares Dämpfungsglied: Aussteuerung um den Nullpunkt mit<br />

Umkehr der Wirkung der Steuerspannungen<br />

Allerdings ist die im Bild 6.3-18 ausgewiesene Punktsymmetrie bezüglich der<br />

Strom-Spannungskennlinie des Feldeffekttransistors um den Nullpunkt nur dann<br />

U 1<br />

R 1<br />

0V<br />

r DS<br />

U 2

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