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 />
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