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Schaltungstechnik

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472 7 Gemischte Funktionsprimitive und Funktionsschaltungen<br />

Eigenschaft einer Stromquelle nur in einem beschränkten Aussteuerbereich gültig.<br />

Die gewünschte Funktion ist erst ab einer bestimmten Mindestspannung und bis zu<br />

einer Maximalspannung gegeben.<br />

Einige mögliche Realisierungen wurden in den vorangehenden Kapiteln<br />

beschrieben. Jeder Transistor stellt am Kollektor- bzw. Drainausgang eine Stromquelle<br />

dar, wenn er im geeigneten Arbeitspunkt betrieben wird.<br />

a) UB b)<br />

IB 0<br />

I0 =<br />

Ux – 0,7V<br />

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

R1 I0 =<br />

UGS ---------<br />

RS U x R1<br />

U 1<br />

c)<br />

Uid <br />

0<br />

V+<br />

V-<br />

U1 I0 ------<br />

R1 Bild 7.2-2: Beispiele für Konstantstromquellen mit Einzeltransistoren: a) Einzeltransistor<br />

seriengegengekoppelt, b) Feldeffekttransistor seriengegengekoppelt, c) Einzeltransistor mit<br />

Linearverstärker seriengegengekoppelt<br />

Der Innenwiderstand einer Stromquelle kann durch Seriengegenkopplung signifikant<br />

erhöht werden (siehe Abschnitt 4.2.4). Von dieser Eigenschaft der Seriengegenkopplung<br />

wurde schon vielfach Gebrauch gemacht. In den Beispielen wirkt R 1<br />

bzw. R S als Seriengegenkopplung.<br />

Weitere Realisierungsmöglichkeiten ergeben sich mit basisgekoppelten bzw.<br />

gategekoppelten Differenzstufen. In den Beispielen in Bild 7.2-3 sind mögliche<br />

Ausführungsformen skizziert. Bei R 2 = R E in Bild 7.2-3a) ist I 0 = I x , allerdings nur<br />

dann, wenn die Stromverstärkung genügend groß ist. Der Strom I B,Q1 + I B,Q2 verursacht<br />

eine – wenn auch geringe – Unsymmetrie. Die Unsymmetrie lässt sich verringern,<br />

wenn der Kurzschlussbügel durch einen Transistor mit Stromverstärkung<br />

R 1<br />

R S

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