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Schaltungstechnik

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490 7 Gemischte Funktionsprimitive und Funktionsschaltungen<br />

4,0V<br />

0V<br />

-4,0V<br />

100mW<br />

0W<br />

-100mW<br />

50mW<br />

25mW<br />

0W<br />

u 2<br />

PQ1 t<br />

P2 t<br />

50s 150s 250s<br />

Bild 7.4-7: Simulationsergebnis des zeitlichen Momentanwertes der Leistungsaufnahme für<br />

das betrachtete Beispiel<br />

Die maximale Ausgangsleistung ergibt sich für die maximale unverzerrte Ausgangsamplitude.<br />

Demnach erhält man den maximalen Wirkungsgrad für größtmögliche<br />

unverzerrte Aussteuerung (Gl.(7.4-2)):<br />

2<br />

UB R2 RE Der Wirkungsgrad wird maximal bei R2 = RE. Es muss also im günstigsten Fall<br />

16Mal mehr Leistung seitens der Versorgung aufgewendet werden, als an den Verbraucher<br />

abgegeben wird. Für viele Leistungsstufen ist das nicht akzeptabel.<br />

A-Betrieb mit Stromquelle im Emitterpfad: Ersetzt man den Widerstand RE durch eine Stromquelle, so erhält man eine weitere Variante der Treiberstufe im A-<br />

Betrieb. Bild 7.4-8 zeigt die Schaltungsanordnung, deren DC-Übertragungsfunktion<br />

und deren Aussteuergrenzen in folgendem Experiment durch eine DCSweep-<br />

Analyse untersucht wird.<br />

Experiment 7.4-5: Emitterfolg_A_DC_Stromqu – DCSweep Analyse mittels<br />

des SimulationProfile „DCSweep“:<br />

Die Stromquelle wird durch eine basisgekoppelte Differenzstufe realisiert. Die<br />

maximale negative Aussteuerung ergibt sich, wenn der Transistor Q1 sperrt. Es<br />

2V<br />

1V<br />

------<br />

P 2<br />

2max , R2+ RE max ---------------<br />

Pges 2<br />

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

2 U 1 R2RE ---------------------------------- --<br />

2 4R<br />

B<br />

2 + RE ------<br />

2<br />

1<br />

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

----- ;<br />

16<br />

R2 = RE (7.4-7)

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