{"id":1231,"date":"2006-08-26T13:08:37","date_gmt":"2006-08-26T13:08:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/?p=1231"},"modified":"2020-05-14T11:44:08","modified_gmt":"2020-05-14T09:44:08","slug":"update-konstantstromquelle-mit-opamp-und-bandgap-spannungsrefere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/update-konstantstromquelle-mit-opamp-und-bandgap-spannungsrefere\/","title":{"rendered":"UPDATE: Konstantstromquelle mit Opamp und Bandgap-Spannungsreferenz, und eine LED-Testschaltung."},"content":{"rendered":"<p><img src=\"\/news\/wp-content\/uploads\/alt\/71.gif\" align=\"left\" hspace=\"15\" vspace=\"5\" border=\"0\" alt=\"Stromquelle mit Opamp und Transistor\" \/>Dieser Elektronik-Minikurs ist im Text neu \u00fcberarbeitet und verst\u00e4ndlicher und geht, dort wo es wichtig ist, besser in&#8217;s Detail.Man erlernt das Prinzip dieser Konstantstromquelle und am Schlusskann jeder seine eigene LED-Testschaltung bauen und versteht wiesie funktioniert. Das kleine Bild deutet an, wie die Konstantstromquelle, bzw, der LED-Tester arbeitet. Mit einer Zusatzspannungsquelle k\u00f6nnen leicht auch lange LED-Ketten getestet werden.<\/p>\n<p>Man lernt schrittweise die Wirkungsweise dieser Konstantstromquelle kennen. Es beginnt mit der einfachsten Opamp-Schaltung, mit dem Impedanzwandler. Im folgenden Schritt wird erst eine Diode im Gegekopplungspfad eingebaut und wir analysieren die Spannungen. Im n\u00e4chsten Schritt wird an Stelle der Diode die Basis-Emitterstrecke eines Transistors eingebaut und ein Widerstand zwischen Emitter und GND definiert in Abh\u00e4ngigkeit der Eingangsspannung den konstanten Kollektorstrom. Konstant im Sinne davon, dass der Strom unabh\u00e4ngig desWiderstandes im Kollektorkreis auf einem stabilen Wert bleibt. Damit ist die Konstantstromquelle realisiert. So ideal wie es jetzt aussieht, ist es aber trotzdem nicht, wenn man es ganz genau nimmt: Stichwort Early-Effekt, dessen Auswirkung kurz erkl\u00e4rt wird.<\/p>\n<p>Im n\u00e4chsten Schritt erlernt man die Unterschiede der bipolaren Opamps, n\u00e4mlich solche mit NPN- und PNP-Eingangs-Transistoren. Und man lernt, warum sich in diesem Projekt nur Opamps mit NPN-Eingangs-Transistoren, von denen es sehr viele gibt, eignen. Es wird aber auch gezeigt, dass durchaus auch gewisse BiFET-Opamps in Frage kommen. Dieser Elektronik-Minikurs geht, was den Eingangsteil betrifft, etwas auf die Opamptopologie ein.<\/p>\n<p>Im n\u00e4chsten Schritt folgt die vollst\u00e4ndige Dimensionierung einer solchen Konstantstromquelle und im letzten Teil folgt die Schaltung eines nachbaubaren des LED-Testers mit umschaltbaren Konstantstr\u00f6men mit Werten 1, 2, 5, 10, 20 und 50 mA. Durch Kombination der Schalter sind auch Zwischenwerte und h\u00f6here Werte m\u00f6glich. Sind alle Schalter eingeschaltet, betr\u00e4gt der konstante LED-Strom 88 mA.<br \/>\n<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"\/public\/schaerer\/currop.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Konstantstromquelle mit Opamp und Bandgap-Spannungsreferenz, und eine LED-Testschaltung<\/a>\n<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dieser Elektronik-Minikurs ist im Text neu \u00fcberarbeitet und verst\u00e4ndlicher und geht, dort wo es wichtig ist, besser in&#8217;s Detail.Man erlernt das Prinzip dieser Konstantstromquelle und am Schlusskann jeder seine eigene LED-Testschaltung bauen und versteht wiesie funktioniert. Das kleine Bild deutet an, wie die Konstantstromquelle, bzw, der LED-Tester arbeitet. 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