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hoch ist und das RC-Glied im Unterspannungsfall lädt sich wenn die Spannung hoch<br />

genug ist. Somit ist das Ausgangssignal für den Überspannungsfall high-active und<br />

gibt ein Signal aus solange eine Überspannung vorliegt. Das Unterspannungssignal<br />

ist low-active, das heißt das Signal geht aus, wenn ein Stromausfall vorliegt.<br />

Eingangsverstärker<br />

Aufgabe<br />

Abbildung 15: Eingangsverstärker<br />

Der Eingangsverstärker soll die Eingangsspannung auf ein Niveau, das man mit<br />

OPVs nutzen kann, verringern. Wir haben uns hierbei für 10V~ Peak entschieden, da<br />

in diesem Bereich die OPV noch normal arbeiten und man die Vergleichspannungen<br />

nicht zu klein wählen muss.<br />

Resultierende Schaltung<br />

Als Lösung hierfür bot sich ein invertierender Verstärker an, da er einen<br />

Eingangspegel auf einen geringeren Ausgangspegel herunter setzen kann und dabei<br />

den Verlauf des Signals unverändert lässt, des weitern wird der OPV dabei nicht zu<br />

weit ausgesteuert. Die Invertierung spielt dabei keine Rolle, da wir ja mit<br />

symetrischer Wechselspannung arbeiten.<br />

Der Spindeltrimmer oben an der Schaltung ermöglicht das variable Anpassen der<br />

Ausgangsspannung.<br />

Funktionsprinzip<br />

Der Spannungsteiler aus R1 und dem Spindeltrimmer führt dazu, dass die Spannung<br />

am Minus-Eingang des OPV’s bei Aufsteuerung des Ausgangs, gegen 0V geht.<br />

Diese erreicht die Schaltung nun schon bei einer im Vergleich mit der<br />

Eingangsspannung geringere Ausgangsspannung und realisiert somit einen<br />

Verstärker mit einem geringeren Ausgangspegel, auf welchem durch den OPV aber<br />

viel mehr Leistung gezogen werden kann.<br />

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