Emitterschaltung

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Name: Elias Pritzi

Datum: 08.02.2015 Klasse: 4AEL

Labor端bung 10 Emitterschaltung Elias Pritzi 4AEL


Name: Elias Pritzi

Datum: 08.02.2015 Klasse: 4AEL

Elektronik Laborübung: 10 Verstärker mit Emitterschaltung Aufgabenstellung: Bauen Sie eine Emitter-Verstärkerschaltung mit Basisvorschaltung auf. Die Bauteile sowie Grenzfrequenzen sollen alle selber gewählt / berechnet werden. Der Arbeitspunkt soll aus den Kennlinien, die im vorigen Versuch aufgenommen wurden, entnommen werden. Eingangs- und Ausgangssignal sollen anschließen am Oszilloskop dargestellt werden. Schaltung:

Berechnungen: Wahl des Arbeitspunktes: UCE = 4V

UBE = 0,77V

UB =10V

IC = 54mA

IB = 0,4mA

Iq = 5*IB = 2mA

UE =2V


Name: Elias Pritzi

Datum: 08.02.2015 Klasse: 4AEL

Nachdem der Arbeitspunkt bestimmt wurde, werden die restlichen Bauteile bestimmt. Zuerst die Widerstände und anschlieĂ&#x;end die Kondensatoren. đ?‘ˆđ??ś = đ?‘ˆđ??ľ − đ?‘ˆđ??śđ??¸ − đ?‘ˆđ??¸ = 4đ?‘‰

đ?‘…đ??ś =

đ?‘…đ??¸ =

đ?‘ˆđ??ś = 74Ί → đ?‘ƒ = 0,2đ?‘Š đ??źđ??ś

đ?‘ˆđ??¸ 2đ?‘‰ = = 36,76Ί → đ?‘ƒ = 0,108đ?‘Š đ??źđ??ľ + đ??źđ??ś 54,4 đ?‘šđ??´ đ?‘ˆ2 = đ?‘ˆđ??ľđ??¸ + đ?‘ˆđ??¸ = 2,77đ?‘‰

đ?‘…2 =

đ?‘ˆ2 2,77 đ?‘‰ = = 13855Ί → đ?‘ƒ = 0,005đ?‘Š đ??źđ?‘ž 2 đ?‘šđ??´ đ?‘ˆ1 = 10đ?‘‰ − 2,77đ?‘‰ = 7,23đ?‘‰

đ?‘…1 =

đ?‘ˆ1 = 3013Ί → đ?‘ƒ = 0,017đ?‘Š đ??źđ??ľ + đ??źđ?‘ž

Kondensatoren: fgu=500Hz

h21=đ?›˝

đ?›˝=

đ?‘&#x;đ??ľđ??¸ =

Δđ??źđ??ś = 100 Δđ??źđ??ľ

đ?‘ˆđ??ľđ??¸ 0,77đ?‘‰ = = 1925Ί đ??źđ??ľ 0,4đ?‘šđ??´

đ?‘&#x;đ??śđ??¸ =

đ?‘ˆđ??śđ??¸ 4đ?‘‰ = = 74Ί đ??źđ??ś 54đ?‘šđ??´

Der Ein- und Ausgangswiderstand ergeben sich somit: đ?‘&#x;đ?‘’ = đ?‘…1 ||đ?‘…2 ||đ?‘&#x;đ??ľđ??¸ = 635,57Ί đ?‘&#x;đ?‘Ž = đ?‘…đ??ś ||đ?‘&#x;đ??śđ??¸ ||đ?‘…đ??ż = 37Ί Wobei RL 1MΊ (Widerstand des OSZIs) beträgt

h11=rBE


Name: Elias Pritzi

Datum: 08.02.2015 Klasse: 4AEL

đ??śđ??¸ =

â„Ž21 100 = = 16,12Âľđ??š 2Ď€ ∗ fgu ∗ (â„Ž11 + đ?‘…đ?‘– ) 2đ?œ‹ ∗ 500đ??ťđ?‘§ ∗ (1925Ί + 50Ί)

Ri ist der Innenwiderstand des Frequenzgenerators und beträgt 50Ί.

đ??ś1 =

1 = 500đ?‘›đ??š 2đ?œ‹ ∗ đ?‘&#x;đ?‘’ ∗ đ?‘“đ?‘”đ?‘˘

đ??ś2 =

1 = 4,3Âľđ??š 2đ?œ‹ ∗ đ?‘&#x;đ?‘Ž ∗ đ?‘“đ?‘”đ?‘˘

Spannungs-, Strom- und Leistungsverstärkung: đ?‘‰đ?‘– = đ?›˝ = 100 đ?‘&#x;đ?‘Ž đ?‘‰đ?‘ˆ = đ?›˝ ∗ = 5,82 đ?‘&#x;đ?‘’ đ?‘‰đ?‘ƒ = đ?‘‰đ?‘ˆ ∗ đ?‘‰đ??ź = 582 DurchfĂźhrung: Die Schaltung wurde mit den oben errechneten Werten aufgebaut, jedoch funktionierte es nicht. Also wurde zuerst der statische Arbeitspunkt mit Hilfe von Potentiometer eingestellt, bis die Verstärkerschaltung funktionierte. Der Vergleich zwischen den theoretisch errechneten Werten und den praktisch ermittelten zeigt, dass die Formeln lediglich Näherungsformeln sind. Bei allen Widerstandswerten, bis auf R2 haben diese jedoch gepasst. Theorie

Praxis

RC

74Ί

61Ί

RE

36,76Ί

46Ί

R1

3013Ί

1600Ί

R2

1385Ί

1313Ί

Somit stimmt dann auch die berechnete Spannungsverstärkung nicht. Am Oszilloskop kann erkannt werden, dass diese ca. 15 ist.


Name: Elias Pritzi

Datum: 08.02.2015 Klasse: 4AEL

CH1 – UE CH2 – Ua


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