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AP-Einstellung (Transistor) (Elektronik)
» Danke!
»
» » » Naja eig. ist es egal mit welchem Wechelstromwert und
» » Wechselspannugnwert
» » » ich Rb ausrechne, da die sich eh proportional zueinander verhalten,
» » » richtig?
» » An dieser Stelle sollte st du schon noch mit den Spitzenwerten Rechnen,
» » damit keine Strom- oder Spannungswerte aus dem Rahmen laufen.
» » » Rb=1V/10µA = 100kOhm
» » »
»
» 1. Aber es ist doch egal ob ich 0,5V/5uA oder 1V/10uA oder 2V/20uA rechne,
» es kommt doch immer dasselbe raus, oder nicht?
1V ist die Spitzenspannung!
Rechnest du hier mit dem Effektivwert. Also 1V / sqrt{2} = 0,7V
0,7V / 10µA = 71kOhm
Aber 1V Spitzenwert / 71kOhm = 14µA
Du darfst aber nur bis maximal 10µA aussteuern.
»
» 2. Der Eingangsstrom darf deswegen nicht größer als +-10uA sein, da der
» DC-Anteil Ib nur 10uA groß ist, richtig(ansonsten würde es bei
» AC+DC-schwingung ins minus
» "reingehen" )?
Ja.
»
» » » Funktion der Schaltung:
» » » Der Rv stellt einen konstanten Strom Ib=10uA ein. Rc wird so
» » eingestellt,
» » » dass der DC-Anteil am Ausgang Uce=2,5V beträgt.
» » » Der DC-Anteil am Eingang beträgt Ube = 0,7V.
» » Nein an der Basis sind 0,7V.
» 3. Der Emitter ist aber auf Masse, also muss Basisspannung = Ube 0,7V sein,
» richtig?
Ja.
» 4. Gibt es hier beim Eingang überhaupt ein Spannungsgeschwinge? Diese +-1V
» sind doch am Rb hängen geblieben.
Und haben einen Strom erzeugt mit dem Der Transistor gesteuert wird.
» 4.1 Schwingt also nur der Strom Ib beim Transistor?
» 4.2 Und am Ausgang schwingen dann wieder Spannung am Kollektor(also Uce in
» dem Fall, da Emitter auf Masse) und der Strom Ic?
Ja.
»
»
» » » Der Widerstand Rb stellt,
» » » begrenzt den Eingangswechselstrom auf 10µA bei 1V Wechselspannung.
» » Bei einer Eingangsspannung von +-1V! Also Uss = 2V
» » Bzw. 2Vss / (2 * sqrt{2}) = 0,7V AC
» 5. Aso ja der Widerstand Rb begrenzt den Strom auf +-10uA bei +-1V!
Ja aber ab hier verwendete ich den Effektivwert.
Weil dein Multimeter im Wechselspannungsbereich den Effektivwert anzeigt.
Also ist es unpraktisch hier mit den Spitzenwerten zu rechnen.
»
»
» » Basisstrom 0µA * ß100 = 0A
» » 0A * 2,5kOhm ist 0V Also Ausgangsspannung =Ucc =5V
» »
» » Basisstrom 20µA * ß100 = 2mA
» » 2mA * 2,5kOhm = 5V Also Ausgangsspannung = Ucc - 5V = 0V
» »
» 6. Ah ok, einfach über den Rc berechnen. Gut.
»
» » Bei der Eingangsspannung +-1V schwankt die Ausgangsspannung um +-2,5V
» »
» » V = 2,5V / 1V = 2,5
» »
» » Soweit kann man die Schaltung natürlich nicht aussteuern. Da stößt sie
» ja
» » an ihre Grenzen.
» » Aber bis +-0,85V ist es noch möglich.
» » Ausgangsspannung ist dann 0,85V * V2,5 = +-2,1V
»
» 7. D.h. man braucht am Eingang immer einen "Platz" nach unten?
Und nach Oben
» 7.1 Also z.b. den Arbeitspunkt so einstellen dass: Eingangswechselstorm
» nach Ck: von 5uA bis 15uA schwankt und Eingangswechselspannung nach Ck: von
» 0,5V bis 1,5V schwankt, richtig?
» 7.2 Und beim Ausgang dasselbe natürlich, richtig?
Also nocheinmal wir haben die maximale Eingangsspannung auf +-1V festgelegt. 1V /sqrt{2} = 0,7V AC
Bzw. 10µA / sqrt{2} = 7µA AC
Aber da wir da schon an die Grenzen Stoßen bgleiben wir bei Ue 0,6V AC und Ua 1,5VAC
»
» edit: Nach oben braucht man natürlich auch Platz.
» Warum kann man eig. den Transistor verwenden, wenn man keinen Platz macht?
Dann muss man die Betriebsspannung erhöhen und alles neu berechnen.
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