{"id":2896,"date":"2014-09-08T06:05:41","date_gmt":"2014-09-08T04:05:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/?p=2896"},"modified":"2020-05-13T17:25:08","modified_gmt":"2020-05-13T15:25:08","slug":"neu-der-analoge-schalter-iii-mit-bipolaren-transistoren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/neu-der-analoge-schalter-iii-mit-bipolaren-transistoren\/","title":{"rendered":"NEU: Der analoge Schalter III (mit bipolaren Transistoren)"},"content":{"rendered":"\n<p>Der JFET BF245A(B,C) gibt es nicht mehr! Da ich f\u00fcr viele Projekte &#8211;\u00a0auch f\u00fcr die Elektronik-Minikurse &#8211; stets die A-Version (BF245A)\u00a0ben\u00f6tige, evaluierte ich nach einem Ersatz. Ich fand zwei JFETs, den\u00a0J113 und den PN4393 von Fairchild. Beide Typen sind in den Parametern\u00a0f\u00fcr Schaltanwendungen ausreichend identisch zum BF245A. Der J113 ist\u00a0jedoch leichter erh\u00e4ltlich und er ist sehr preiswert. Allerdings gibt es\u00a0mit einer gewissen Einschr\u00e4nkung der AC-Signalspannung auch die\u00a0M\u00f6glichkeit bipolare Transistoren (BJT) einzusetzen. Der Limit bestimmt\u00a0die Emitter-Basis-Sperrspannung, die stets sehr niedrig ist.\u00a0Entsprechend den Datenbl\u00e4ttern ist dieser Wert oft mit 5 V angegeben.\u00a0Dies bedeutet, dass eine AC-Signalspannung bis zu maximal 10 Vpp (3.5\u00a0Vrms bei Sinus) geschaltet werden kann.<\/p>\n<p>Das Titelbild mit den drei Teilbildern 1 bis 3. Teilbild 1 zeigt die\u00a0Prinzipschaltbilder zum Schalten analoger Spannungen, in der Regel eine\u00a0niederfrequente AC-Signalspannung. Links die \u00fcbliche Methode mit einem\u00a0JFET und rechts im Austausch mit dem BJT. Teilbild 2 zeigt worauf es\u00a0ankommt. Links sieht man, dass die negative Spannung von Ue nach Ua\u00a0nicht \u00fcbertragen wird. Warum, ist im Minikurs-Text exakt beschrieben und\u00a0genau so, warum es im Schaltbild rechts mit der negativen\u00a0Basisvorspannung funktioniert. In Teilbild 3 wird erkl\u00e4rt, dass in der\u00a0praktischen Anwendung eines Synchrongleichrichters anstelle eines JFET\u00a0ein BJT gleich gut funktioniert. Nat\u00fcrlich unter den soeben angedeuteten Beschr\u00e4nkung der Eingangsspannung Ue.<\/p>\n<p>Die Schaltbilder in den Teilbildern 1 und 2 arbeiten mit einer\u00a0symmetrischen Betriebsspannung (Dual-Supply) mit \u00b1Ub und die\u00a0Synchrongleichrichter in Teilbild 3 mit einer einfachen Speisung\u00a0(Single-Supply) mit +Ub. Deshalb ben\u00f6tigt es eine Arbeits-, bzw.\u00a0Referenzspannung Ux. Und warum diese etwas weniger sein muss als +Ub\/2\u00a0ist ebenfalls im vorliegenden Minikurs ausf\u00fchrlich beschrieben.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"\/public\/schaerer\/anasw3.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Der analoge Schalter III (mit bipolaren Transistoren)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Gruss Euer<br \/>\nELKO-Thomas<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der JFET BF245A(B,C) gibt es nicht mehr! Da ich f\u00fcr viele Projekte &#8211;\u00a0auch f\u00fcr die Elektronik-Minikurse &#8211; stets die A-Version (BF245A)\u00a0ben\u00f6tige, evaluierte ich nach einem Ersatz. Ich fand zwei JFETs, den\u00a0J113 und den PN4393 von Fairchild. Beide Typen sind in den Parametern\u00a0f\u00fcr Schaltanwendungen ausreichend identisch zum BF245A. Der J113 ist\u00a0jedoch leichter erh\u00e4ltlich und er ist <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2897,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[6],"tags":[950,951,952,941,953],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2896"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2896"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2896\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2897"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}