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| elektronische_schaltungstechnik:uebung_3.5.2 [2020/07/07 13:23] – angelegt tfischer | elektronische_schaltungstechnik:uebung_3.5.2 [2021/05/09 11:15] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
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| <panel type=" | <panel type=" | ||
| - | Unten stehend finden Sie Schaltungen mit einem idealen Operationsverstärker, | + | <wrap noprint>Unten stehend</ |
| __Annahmen__ | __Annahmen__ | ||
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| __Aufgaben__ | __Aufgaben__ | ||
| - Geben Sie für jede Schaltung die Spannungsverstärkung $A_V$ an. Eine detaillierte Rechnung wie bisher ist nicht notwendig. | - Geben Sie für jede Schaltung die Spannungsverstärkung $A_V$ an. Eine detaillierte Rechnung wie bisher ist nicht notwendig. | ||
| - | - Geben Sie für die Abbildung | + | - Geben Sie für die Abbildung |
| - Verallgemeinern Sie mit Begründung wie | - Verallgemeinern Sie mit Begründung wie | ||
| - | - Kurzschlüsse | + | - ein Kurzschluss der beiden OPV Eingänge |
| - Widerstände zu berücksichtigen sind, wenn diese | - Widerstände zu berücksichtigen sind, wenn diese | ||
| - mit einer Klemme ("auf einer Seite" | - mit einer Klemme ("auf einer Seite" | ||
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| **__Wichtig__**: | **__Wichtig__**: | ||
| - | <WRAP group>< | + | <WRAP onlyprint> |
| - | {{ elektronische_schaltungstechnik: | + | **Tipps** |
| + | * Wie groß ist der Stromfluss in den invertierenden und nicht invertierenden Eingang bei einem idealen Operationsverstärker? | ||
| + | * Der Operationsverstärker versucht stets soviel Strom am Ausgang auszugeben, damit sich zwischen invertierendem und nicht invertierendem Eingang die benötigte minimale Spannung $U_D$ ergibt. Wie groß kann $U_D$ angenommen werden? Kann diese Spannung auch über einen Widerstand aufgebaut werden? | ||
| + | * Können verschiedene Widerstände (z.b. weil diese zwischen den gleichen Knoten liegen) zusammengefasst werden? | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP pagebreak></ | ||
| + | |||
| + | <WRAP right>< | ||
| + | Abb. 1 \\ | ||
| + | {{drawio> | ||
| + | </panel></WRAP> | ||
| \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | ||
| + | <WRAP noprint> | ||
| ++++ Tipps| | ++++ Tipps| | ||
| * Wie groß ist der Stromfluss in den invertierenden und nicht invertierenden Eingang bei einem idealen Operationsverstärker? | * Wie groß ist der Stromfluss in den invertierenden und nicht invertierenden Eingang bei einem idealen Operationsverstärker? | ||
| * Der Operationsverstärker versucht stets soviel Strom am Ausgang auszugeben, damit sich zwischen invertierendem und nicht invertierendem Eingang die benötigte minimale Spannung $U_D$ ergibt. Wie groß kann $U_D$ angenommen werden? Kann diese Spannung auch über einen Widerstand ($R_4$) aufgebaut werden? | * Der Operationsverstärker versucht stets soviel Strom am Ausgang auszugeben, damit sich zwischen invertierendem und nicht invertierendem Eingang die benötigte minimale Spannung $U_D$ ergibt. Wie groß kann $U_D$ angenommen werden? Kann diese Spannung auch über einen Widerstand ($R_4$) aufgebaut werden? | ||
| ++++ | ++++ | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | {{ elektronische_schaltungstechnik: | + | |
| + | <WRAP right>< | ||
| + | Abb. 2 \\ | ||
| + | {{drawio> | ||
| + | </panel></WRAP> | ||
| \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | ||
| + | <WRAP noprint> | ||
| ++++ Tipps| | ++++ Tipps| | ||
| * Wieviel Strom muss über $R_4 = R$ fließen, damit sich die erwartete Spannung $U_4$ ergibt? | * Wieviel Strom muss über $R_4 = R$ fließen, damit sich die erwartete Spannung $U_4$ ergibt? | ||
| Zeile 40: | Zeile 59: | ||
| * Wieviel Strom fließt also durch $R_1 = R$? welche Spannung ergibt sich also an $R_1$? | * Wieviel Strom fließt also durch $R_1 = R$? welche Spannung ergibt sich also an $R_1$? | ||
| ++++ | ++++ | ||
| - | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP onlyprint> | ||
| <WRAP group>< | <WRAP group>< | ||
| - | {{ elektronische_schaltungstechnik: | + | |
| + | <WRAP right>< | ||
| + | Abb. 3 \\ | ||
| + | {{drawio> | ||
| + | </panel></WRAP> | ||
| </ | </ | ||
| - | {{ elektronische_schaltungstechnik: | + | |
| + | <WRAP right>< | ||
| + | Abb. 4 \\ | ||
| + | {{drawio> | ||
| + | </panel></WRAP> | ||
| </ | </ | ||
| + | <WRAP pagebreak></ | ||
| <WRAP group>< | <WRAP group>< | ||
| - | {{ elektronische_schaltungstechnik: | + | |
| + | <WRAP right>< | ||
| + | Abb. 5 \\ | ||
| + | {{drawio> | ||
| + | </panel></WRAP> | ||
| </ | </ | ||
| - | {{ elektronische_schaltungstechnik: | + | |
| + | <WRAP right>< | ||
| + | Abb. 6 \\ | ||
| + | {{drawio> | ||
| + | </panel></WRAP> | ||
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| + | <WRAP onlyprint> | ||
| <WRAP group>< | <WRAP group>< | ||
| - | {{ elektronische_schaltungstechnik: | + | |
| + | <WRAP right>< | ||
| + | Abb. 7 \\ | ||
| + | {{drawio> | ||
| + | </panel></WRAP> | ||
| </ | </ | ||
| - | {{ elektronische_schaltungstechnik: | + | |
| + | <WRAP right>< | ||
| + | Abb. 8 \\ | ||
| + | {{drawio> | ||
| + | </panel></WRAP> | ||
| </ | </ | ||
| + | <WRAP pagebreak></ | ||
| <WRAP group>< | <WRAP group>< | ||
| - | {{ elektronische_schaltungstechnik: | ||
| - | </ | ||
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| + | <WRAP right>< | ||
| + | Abb. 9 \\ | ||
| + | {{drawio> | ||
| + | </ | ||
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