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Einführung in die Kommunikationstechnik

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17. 5. Der nicht - <strong>in</strong>vertierende Verstärker<br />

U+<br />

+<br />

u e<br />

u d<br />

-<br />

out<br />

ua<br />

Z 2<br />

U-<br />

Z 1<br />

Abb. 18. 8.: Schaltbild des nicht - <strong>in</strong>vertierenden Verstärkers<br />

Der Übertragungsfaktor ergibt sich aus: V’ =<br />

Für <strong>die</strong> E<strong>in</strong>gangsimpedanz gilt: Z e ist sehr groß<br />

Für <strong>die</strong> Ausgangsimpedanz gilt: Z a ist sehr kle<strong>in</strong><br />

Z + Z<br />

(<strong>in</strong> der Regel um e<strong>in</strong> Vielfaches kle<strong>in</strong>er als <strong>die</strong> Ausgangsimpedanz des<br />

Operationsverstärkers)<br />

Die Vorteile der Schaltung s<strong>in</strong>d: Aus- und E<strong>in</strong>gangsspannung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Phase. Die E<strong>in</strong>gangsimpedanz Z e<br />

ist sehr groß.<br />

Der Nachteil ist: Die E<strong>in</strong>gangsspannung des Operationsverstärkers enthält immer e<strong>in</strong>en Gleichanteil<br />

gegenüber Masse. Dieser kann sich ggf. als Offset-Fehler am Ausgang bemerkbar machen.<br />

1<br />

Z<br />

1<br />

2<br />

18. 6. Anwendungsbeispiele<br />

Setzt man für Z 1 den Widerstand R 1 und für Z 2 den e<strong>in</strong>stellbaren Widerstand R 2 e<strong>in</strong>, so erhält man<br />

e<strong>in</strong>en universellen e<strong>in</strong>stellbaren Audio-Verstärker.<br />

R 2<br />

U+<br />

R 1<br />

-<br />

u e<br />

u d<br />

+<br />

out<br />

ua<br />

Abb. 18.9.: Gleichspannungsgekoppelter Audio-Verstärker<br />

U-<br />

40

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