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Schaltungstechnik

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466 7 Gemischte Funktionsprimitive und Funktionsschaltungen<br />

Basis-Emitter-Strecken auf. Ist R5 und R6 hinreichend niederohmig, so liegt an<br />

einer Basis-Emitter-Strecke von Q3 die Steuerspannung U 11´ /4 an. Die Ausgangsspannung<br />

an Knoten 2+ ist demnach:<br />

U2 + =<br />

gm RC U1 4;<br />

Aufgrund dieses Sachverhalts ist die Verstärkung in Bild 7.1-41 nur etwa halb so<br />

groß wie in Bild 7.1-39.<br />

7.1.4 Differenzstufen mit Feldeffekttransistoren<br />

Das Prinzip von Differenzstufen und deren vielfältige Vorteile wird erweitert auf<br />

Differenzstufen mit Feldeffekttransistoren. Bislang wurden nur Differenzstufen mit<br />

Bipolartransistoren behandelt. Grundsätzlich lassen sich die betrachteten Schaltungsanordnungen<br />

in gleicher Weise mit Feldeffekttransistoren realisieren. Auch<br />

hier unterscheidet man zwischen sourcegekoppelten Differenzstufen und gategekoppelten<br />

Differenzstufen. Die Stromübertragungskurve weist wiederum in beiden<br />

Fällen einen S-förmigen Verlauf auf. Allerdings ist bedingt durch die geringere<br />

Steilheit der Feldeffekttransistoren der Übergang deutlich flacher.<br />

Sourcegekoppelte Differenzstufe: In einer ersten Experimentfolge wird die<br />

sourcegekoppelte Differenzstufe betrachtet. Bild 7.1-42 zeigt die Testanordnung.<br />

Mittels DCSweep-Analyse wird die Stromübertragungsfunktion ermittelt (siehe<br />

Bild 7.1-43).<br />

Bild 7.1-42: Sourcegekoppelte Differenzstufe mit NMOS-Transistoren<br />

(7.1-32)<br />

Experiment 7.1-17: FDifferenzstufe_Sourcegek_Grundsch – DCAnalyse<br />

mittels des SimulationProfile „DC“.<br />

Experiment 7.1-18: FDifferenzstufe_Sourcegek_Grundsch – DCSweep<br />

Analyse mittels des SimulationProfile „DCSweep“.<br />

Experiment 7.1-19: FDifferenzstufe_Sourcegek_Grundsch – AC Analyse<br />

mittels des SimulationProfile „AC“.

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