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2_block_-_grundschaltungen_i

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Line 1: Line 1:
-====== ​2.0 Einführung ======+====== ​3.0 Einführung ======
  
 <WRAP right> <WRAP right>
Line 12: Line 12:
  
 ---- ----
-====== ​2.1 Schaltzeichen und Grundbeschaltung ​ ======+====== ​3.1 Schaltzeichen und Grundbeschaltung ​ ======
  
 ---- ----
-====== ​2.2 Grundgleichung / goldene Regeln ​ ======+====== ​3.2 Grundgleichung / goldene Regeln ​ ======
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half column> <WRAP half column>
Line 29: Line 29:
  
 ---- ----
-====== ​2.3 Spannungsfolger ​ ======+====== ​3.3 Spannungsfolger ​ ======
  
-++++Aufgabe ​2.3.1 Analyse der Impedanzwandler-Schaltung mit unterschiedlichen Operationsverstärkern|+++++Aufgabe ​3.3.1 Analyse der Impedanzwandler-Schaltung mit unterschiedlichen Operationsverstärkern|
  
 <WRAP center round help 80%> <WRAP center round help 80%>
-==== Aufgabe ​2.3.1 Analyse der Impedanzwandler-Schaltung mit unterschiedlichen Operationsverstärkern ====+==== Aufgabe ​3.3.1 Analyse der Impedanzwandler-Schaltung mit unterschiedlichen Operationsverstärkern ====
  
 <WRAP right> <WRAP right>
Line 65: Line 65:
 ++++ ++++
  
-++++Aufgabe ​2.3.2 Zusatzaufgabe zu 3.2.1|+++++Aufgabe ​3.3.2 Zusatzaufgabe zu 3.2.1|
 <WRAP center round help 80%> <WRAP center round help 80%>
-==== Aufgabe ​2.3.2 Zusatzaufgabe zu 3.2.1 ====+==== Aufgabe ​3.3.2 Zusatzaufgabe zu 3.2.1 ====
  
 <WRAP right> <WRAP right>
Line 113: Line 113:
 ++++ ++++
  
-++++Aufgabe ​2.3.3 Verwendung von Verstärkern in Microcontrollern|+++++Aufgabe ​3.3.3 Verwendung von Verstärkern in Microcontrollern|
 <WRAP center round help 80%> <WRAP center round help 80%>
-==== Aufgabe ​2.3.3 Verwendung von Verstärkern in Microcontrollern ====+==== Aufgabe ​3.3.3 Verwendung von Verstärkern in Microcontrollern ====
  
 In den Application Notes [[http://​ww1.microchip.com/​downloads/​en/​appnotes/​90003132a.pdf|MTP3132]] des Herstellers Microchip ist auf der 2. Seite ein Blockdiagramm gegeben, welches die Verwendung des Operationsverstärker-Moduls verschiedener PIC-Controller erklärt. ​ In den Application Notes [[http://​ww1.microchip.com/​downloads/​en/​appnotes/​90003132a.pdf|MTP3132]] des Herstellers Microchip ist auf der 2. Seite ein Blockdiagramm gegeben, welches die Verwendung des Operationsverstärker-Moduls verschiedener PIC-Controller erklärt. ​
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 ---- ----
-====== ​2.4 Nichtinvertierender Verstärker ​ ======+====== ​3.4 Nichtinvertierender Verstärker ​ ======
  
-++++Aufgabe ​2.4.1 Eingangswiderstand von rückgekoppelten Systemen|+++++Aufgabe ​3.4.1 Eingangswiderstand von rückgekoppelten Systemen|
 <WRAP center round help 80%> <WRAP center round help 80%>
-==== Aufgabe ​2.4.1 Eingangswiderstand von rückgekoppelten Systemen ====+==== Aufgabe ​3.4.1 Eingangswiderstand von rückgekoppelten Systemen ====
  
-Im Kapitel ​2.4.2 wurde der Ausgangswiderstand vom nichtinvertierenden Verstärker berechnet. Ermitteln Sie analog das Verhältnis zwischen dem Eingangswiderstand $R_{e,cL}$ einer closed-loop Verstärkerschaltung und dem open-loop Eingangswiderstand $R_{e,oL}$.+Im Kapitel ​3.4.2 wurde der Ausgangswiderstand vom nichtinvertierenden Verstärker berechnet. Ermitteln Sie analog das Verhältnis zwischen dem Eingangswiderstand $R_{e,cL}$ einer closed-loop Verstärkerschaltung und dem open-loop Eingangswiderstand $R_{e,oL}$.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ++++ ++++
  
 ---- ----
-====== ​2.5 Invertierender Verstärker ​ ======+====== ​3.5 Invertierender Verstärker ​ ======
  
-++++Aufgabe ​2.5.1. invertierender Verstärker|+++++Aufgabe ​3.5.1. invertierender Verstärker|
 <WRAP center round help 80%> <WRAP center round help 80%>
-==== Aufgabe ​2.5.1. invertierender Verstärker ====+==== Aufgabe ​3.5.1. invertierender Verstärker ====
  
   - Leiten Sie für den invertierenden Verstärker die Spannungsverstärkung her. Nutzen Sie dabei das Vorgehen, welches wir für den nicht-invertierenden Verstärker verwendet haben. \\ Berücksichtigen Sie, dass für die Differenzverstärkung $A_D$ des idealen OPV gilt: $A_D \rightarrow \infty$. \\ Damit ist gilt auch: $1/​A_D ​ \rightarrow 0$ , **aber** es gilt nicht immer ${{C}\over{U_x ​ \cdot A_D}} \rightarrow 0$, für eine unbekannte Kontante $C$ und eine Spannung $U_x$!   - Leiten Sie für den invertierenden Verstärker die Spannungsverstärkung her. Nutzen Sie dabei das Vorgehen, welches wir für den nicht-invertierenden Verstärker verwendet haben. \\ Berücksichtigen Sie, dass für die Differenzverstärkung $A_D$ des idealen OPV gilt: $A_D \rightarrow \infty$. \\ Damit ist gilt auch: $1/​A_D ​ \rightarrow 0$ , **aber** es gilt nicht immer ${{C}\over{U_x ​ \cdot A_D}} \rightarrow 0$, für eine unbekannte Kontante $C$ und eine Spannung $U_x$!
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-++++Aufgabe ​2.5.2. Variationen des nicht-invertierenden Verstärkers|+++++Aufgabe ​3.5.2. Variationen des nicht-invertierenden Verstärkers|
 <WRAP center round help 80%> <WRAP center round help 80%>
-==== Aufgabe ​2.5.2. Variationen des nicht-invertierenden Verstärkers ====+==== Aufgabe ​3.5.2. Variationen des nicht-invertierenden Verstärkers ====
  
 Unten stehend finden Sie Schaltungen mit einem idealen Operationsverstärker,​ welche dem nicht-invertierenden Verstärker ähneln und deren Spannungsverstärkung $A_V$ zu ermitteln ist.  Unten stehend finden Sie Schaltungen mit einem idealen Operationsverstärker,​ welche dem nicht-invertierenden Verstärker ähneln und deren Spannungsverstärkung $A_V$ zu ermitteln ist. 
Line 240: Line 240:
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-++++Aufgabe ​2.5.3. R-2R-Leiter|+++++Aufgabe ​3.5.3. R-2R-Leiter|
 <WRAP center round help 80%> <WRAP center round help 80%>
-==== Aufgabe ​2.5.3. R-2R-Leiter ====+==== Aufgabe ​3.5.3. R-2R-Leiter ====
  
 <WRAP right> <WRAP right>
2_block_-_grundschaltungen_i.txt · Last modified: 2019/11/14 00:08 by tfischer