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Fachhochschule Furtwangen, Prof. Dr.-Ing. M. J. Hamouda 000000 ...

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c) die Kirchhoff’schen Knoten- und Maschensätze oder äquivalente Verfahren<br />

angewandt werden und schliesslich<br />

d) die Funktionsgleichung für jede der verwendeten elektrischen und elektronischen<br />

Komponenten berücksichtigt werden.<br />

5) Bei einem einzelnen Bipolartransistor besteht der Arbeitspunkt aus 6 Angaben:<br />

a) aus drei Gleichströmen IB, IC und IE sowie<br />

b) aus drei Gleichspannungen UBE, UEC, UCB.<br />

Da die Kirchhof’schen Knoten und Maschensätze<br />

IB + IC + IE = 0 [3.1]<br />

UBE + UEC + UCB = 0 [3.2]<br />

sowie die Transistor-Funktionsgleichung<br />

IC = β ∗ IB + (β + 1) ∗ ICB0 oder IC = α ∗ IE + ICB0 [3.3]<br />

immer gelten, ist der Arbeitspunkt durch die Vorgabe von zwei Transistorgleichspannungen<br />

und einem Transistorgleichstrom eindeutig bestimmt.<br />

Es gibt daher 9 Möglichkeiten, den Arbeitspunkt eines vorgegebenen Transistors<br />

(ICB0 und α bzw. β bekannt) festzulegen.<br />

(UBE, UEC, IC) (UBE, UEC, IB) (UBE, UEC, IE) [3.4a]<br />

(UBE, UCB, IC) (UBE, UCB, IB) (UBE, UCB, IE) [3.4b]<br />

(UCB, UEC, IC) (UCB, UEC, IB) (UCB, UEC, IE) [3.4c]<br />

Zur Vereinfachung oder bei nicht verfügbaren Angaben können - bei in der<br />

Regel kleinem Fehler - folgende Näherungen verwendet werden.<br />

ICB0 ≈ 0 bzw. UEB ≈ 0.6...0.8V [3.5]<br />

6) Wird die Transistorschaltung an einen ohmschen Lastwiderstand RC angeschlossen,<br />

so ist die Belastungskennlinie linear. Sie wird auch Arbeitsoder<br />

Widerstandsgerade genannt. Die Widerstandsgerade wird durch zwei<br />

der folgenden Angaben eindeutig bestimmt.<br />

Schnittpunkt/Stromachse IC = IK = VC<br />

RC<br />

, (3.6a)<br />

Schnittpunkt/Spannungsachse UCE = VC , (3.6b)<br />

Steigung der Widerstandsgeraden<br />

dUCE<br />

dIC<br />

= −RC. (3.6c)<br />

FHF-<strong>Hamouda</strong>, Analogelektronik, Seite V-56

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