Elektronische Bauelemente: Funktion, Grundschaltungen, by Daniel Thursz Distinguished Professor of Social Justice

By Daniel Thursz Distinguished Professor of Social Justice Michael Reisch PH.D.

Dieses Buch fa t erstmals die physikalischen Grundlagen elektronischer Bauelemente, ihre Anwendung in der elektronischen Schaltungstechnik und ihre Modellierung f r die Zwecke der zunehmend bedeutsamen Schaltungssimulation zusammen. Es kann als Lehrbuch neben Vorlesungen und zum Selbststudium sowie als Nachschlagewerk verwendet werden. Damit wendet es sich sowohl an Studenten der Elektrotechnik an Fachhochschulen und Universit ten als auch an den in der Praxis t tigen Ingenieur. Das Werk bietet eine fundierte Einf hrung in die Grundlagen der Elektronik, zahlreiche praxisrelevante Beispielrechnungen sowie aktuelles Anwendungswissen.

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P = arctan ( ~d) . 67) Die Ausgangsspannung wird auch hier gegen den Endwert V+ verlaufen. Dabei treten jedoch Überschwinger auf: Der Wert von v2(t) oszilliert um den Endwert V+ mit einer Abklingzeitkonstante 1 j 8. 60) im Zeitbereich gewonnen. Das Einschwingverhalten erwies sich dabei als abhängig von den Lösungen ckr charakteristischen Gleichung. "(jw) verknüpft. 6:3) iiber in w5 + j2Sw- w 2 = 0 bzw. h. (jw). 1 • Als Beispiel wird ein RLC-Reihenschwingkreis mit der Kennkreisfrequenz w0 = 611' · 105 Hz betrachtet.

Impedanz- und Admittanzwerte für die linearen Netzwerkelemente Widerstand, Kapazität und Induktivität sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. r Impedanz Element Widerstand Kapazität Induktivität Phasenverschiebung z_ Admittanz R 1/(jwC) jwL r 1/R jwC 1/jwL Die Impedanzen bzw. Admittanzen sind komplexwertige Größen. Dies bedeutet, daß zwischen Strom und Spannung i. allg. eine Phasenverschiebung auftritt. Die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung wird durch das Argument der Admittanz angegeben wobei 'P r .

Dies zeigt. auch der folgende Ausdruck einer Fourier-Analyse (vgl. Kap. l) des Eingangs- und Ausgangssignals. (lOO kHz) "" 1), ist die Amplitude der 3. Oberschwingung von V(2) als Folge der Resonanzüberhöhung annähernd zehnmal so groß wie diejenige von V( 1), was dem Faktor Q entspricht. Da die Fourierreihe der Rechteckspannung keine geradzahligen Harmonischen aufweist, können die von SPICE an diesen Stellen berechneten Werte als Anhaltspunkt für den numerischen Fehler der Fourier-Transformation angesehen werden.

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