{"id":3837,"date":"2018-12-19T06:14:34","date_gmt":"2018-12-19T05:14:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/?p=3837"},"modified":"2020-05-13T14:39:58","modified_gmt":"2020-05-13T12:39:58","slug":"update-z-diode-erweiterungskurs-und-die-bandgap-referenz-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/update-z-diode-erweiterungskurs-und-die-bandgap-referenz-3\/","title":{"rendered":"UPDATE: Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz"},"content":{"rendered":"\n<p>Dieser Elektronik-Minikurs wurde \u00fcberarbeitet, wobei es auch zwei neue Beitr\u00e4ge gibt. Der bisherige Inhalt befasst sich mit Dioden zur Begrenzung von Wechselspannungen. Ein praktisches Beispiel ist die Spannungsbegrenzung eines Fahrrad-Dynamos mit zwei antiseriell geschalteten Leistungs-Z-Dioden, parallel geschaltet zum Dynamo. Damit die leistungsschwache Gl\u00fchbirne des R\u00fccklichtes nicht mehr durchbrennt, wenn die st\u00e4rkere Gl\u00fchbirne im Scheinwerfer durchbrennt, ist diesen Z-Dioden zu verdanken. Dass diese Schaltung nur noch selten zum Einsatz kommen wird und kann, ist klar, weil f\u00fcr moderne LED-Beleuchtung ist dies nicht brauchbar. Sinnvoll ist diese LED-Modernisierung jedoch nur, wenn keine Prim\u00e4rzellen (Wegwerfbatterien) zum Einsatz kommen.<\/p>\n<p>Weitere Themen sind der differenzielle Widerstand und der Temperaturkoeffizient von Z-Dioden, dargestellt mit einem Diagramm. Hier lernt man was man beachten muss, will man einen vern\u00fcnftigen Kompromiss zwischen diesen beiden Abh\u00e4ngigkeiten erreichen. Dann folgt ein Kapitel zum Thema &#8222;Pr\u00e4zisions-Z-Dioden&#8220; und was genau bedeutet schaltungstechnisch der differenzielle Widerstand.<\/p>\n<p>Danach folgt das grosse Kapitel zum Thema die Bandgap-Spannungsreferenz. Zentral im Fokus steht der sehr bekannte LM385 mit einstellbarer Spannung mit zwei Widerst\u00e4nden und die Festspannungs-Versionen LM385-1.2 und LM385-2.5. Der allseits gut bekannte Spannungsregler LM317(L) beinhaltet eine Bandgap-Referenz. Je nach Anspruch der Pr\u00e4zision und Stabilit\u00e4t eignet sich auch dieser Spannungsregler als Spannungsreferenz. Jedoch, gerade beim Batteriebetrieb kann es sich lohnen bei niedrigem Leistungsverbrauch, von z.B. CMOS-Schaltungen, den LM385 als Shuntregler einzusetzen. Praktisches Beispiel ist der Einsatz eines Hallsensors.<\/p>\n<p>Das neue Kapitel befasst sich eingehend mit der Application-Note &#8222;Current-Source&#8220; aus dem LM385-Datenblatt. Diese Schaltung habe ich mit einem Testboard aufgebaut und getestet. Diese Konstantstromquelle besteht einzig aus einem LM385 und zwei PNP-Transistoren. Pr\u00e4zision und Stabilit\u00e4t \u00fcberzeugen f\u00fcr den Nachbau. Ebenfalls neu ist ein kurzer\u00a0 Beitrag zum XFET, dessen Referenzspannung von so hoher Qualit\u00e4t ist, dass der XFET sich speziell f\u00fcr AD\/DA-Wandlersystemen mit hoher Aufl\u00f6sung eignet. Weil dem so ist, kann man die hohe Pr\u00e4zision leicht zerst\u00f6ren, wenn man mit passivem Tiefpassfilter die Rauschspannung reduzieren will. Ein Artikel aus dem Fachmagazin POLYSCOPE zeigt, wie man tiefpassfiltert ohne diese St\u00f6rung zu verursachen. Dieser Artikel ist als pdf-File gegeben zum gratis kopieren.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"\/public\/schaerer\/zbandgb.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Gruss Euer<br \/>\nELKO-Thomas<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dieser Elektronik-Minikurs wurde \u00fcberarbeitet, wobei es auch zwei neue Beitr\u00e4ge gibt. Der bisherige Inhalt befasst sich mit Dioden zur Begrenzung von Wechselspannungen. 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