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| - | 3. Da irgendwas komisch zu sein scheint, wollen Sie die Schaltung debuggen, also den Fehler ermitteln. Sie nutzen dazu einen [[elektronik_labor: | + | 3. Da irgendwas komisch zu sein scheint, wollen Sie die Schaltung debuggen, also den Fehler ermitteln. Sie nutzen dazu einen [[microcontrollertechnik: | 
| * Ergebnis ist das die Diode scheinbar keine Gleichrichtung zeigt. Das Ausgangssignal sieht prinzipiell wie das Eingangssignal aus, nur ein wenig gedämpft. | * Ergebnis ist das die Diode scheinbar keine Gleichrichtung zeigt. Das Ausgangssignal sieht prinzipiell wie das Eingangssignal aus, nur ein wenig gedämpft. | ||
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| $\beta$ von richtigen Transistoren streut sehr weit, sowohl nach Temperatur, Produktion und Basisstrom $I_B$: | $\beta$ von richtigen Transistoren streut sehr weit, sowohl nach Temperatur, Produktion und Basisstrom $I_B$: | ||
| - |   * Für Gruppe A Transistoren ergibt sich: $\beta = 110..220 \rightarrow  | + |   * Für Gruppe A Transistoren ergibt sich: $\beta = 110..220 \rightarrow  | 
| - |   * Für Gruppe B Transistoren ergibt sich: $\beta = 200..450 \rightarrow  | + |   * Für Gruppe B Transistoren ergibt sich: $\beta = 200..450 \rightarrow  | 
| - |   * Für Gruppe C Transistoren ergibt sich: $\beta = 420..800 \rightarrow  | + |   * Für Gruppe C Transistoren ergibt sich: $\beta = 420..800 \rightarrow  | 
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| - | <panel type="info" title=" | + | <panel type="success" title=" | 
| ==== Aufgabe 2.10.2: Spannungsberechnung ==== | ==== Aufgabe 2.10.2: Spannungsberechnung ==== | ||
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|   * Mit $I_{B, |   * Mit $I_{B, | ||
| * Mit $ I_C = 7.5mA$ ergibt sich ein Spannungsabfall am Widerstand $R_L$ von $U_L = R_L \ cdot I_C = 360 \Omega \cdot 7.5 mA = 2.7 V$ | * Mit $ I_C = 7.5mA$ ergibt sich ein Spannungsabfall am Widerstand $R_L$ von $U_L = R_L \ cdot I_C = 360 \Omega \cdot 7.5 mA = 2.7 V$ | ||
| + |   * $U_{CE,1}$ über den Transistor ergibt sich gerade als der " | ||
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| + | ==== Aufgabe 2.10.4: Einfacher Temperaturdetektor ==== | ||
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| + | Es soll die Schaltung unten gegeben sein. $R_2$ ist ein NTC Widerstand, der als Sensor das Überschreiten einer Grenztemperatur detektierbar machen soll. In der Schaltung kann die Temperatur über den Regler '' | ||
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| + | 1. Als Erstes soll der Reihenwiderstand vor der LED berechnet werden. Dazu kann der Spannungsabfall $U_{CE}$ am Bipolartransistor zunächst vernachlässigt werden. Die LED soll bei $10mA$ hell leuchten (das Leuchten startet etwa bei $1mA$). Die Versorgungsspannung sei $U_S=5.0V$ und die Kniespannung der LED $U_{LED}=1.7V$. \\ | ||
| + | a) Was ist der ideale Wert für $R_D$? \\ | ||
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| + | Um den Widerstandswert $R_D$ zu berechnen ist der Strom- und Spannungswert $U_D, I_D$ am Widerstand notwendig.  | ||
| + | Mit den Angaben kann $U_D= U_S = 5V$ und $I_D = 10mA$ angenommen werden. Damit wird $R_D = U_D / I_D = 5V / 10mA = 500\Omega$ \\ \\ | ||
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| + | b) In der Simulation ist der Wert nicht korrekt. Welchen Effekt hat dies? \\ | ||
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| + | Bei dem Widerstandswert $R_{D, | ||
| + | Bei dem Widerstandswert $R_{D, | ||
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| + | 2. Als Zweites soll das System für einen Detektion der Grenztemperatur von $T_0=50°C$ konzeptioniert werden.  | ||
| + | a) Die $R(T)$-Kennlinie des NTC $R_2$ ist im Diagramm unten dargestellt. Was ist der Wert von $R_2(T_0)$? \\ | ||
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| + | $R_2(T_0) = R(50°C) = 3.75k\Omega$ \\ \\ | ||
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| + | b) Der Bipolartransistor soll für $U_{BC}=0.6V$ voll leitfähig sein. Welchen Wert muss $R_1$ haben?  | ||
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| + | $R_1$ muss so gestaltet sein, dass der Spannungsteiler aus $R_1$ und $R_2$ gerade $U_{BC}=0.6V$ ergibt. \\ | ||
| + | Es gilt also: \\ | ||
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| + | \begin{align*} | ||
| + | {{R_2}\over{R_1+R_2}} &= {{U_{BC}}\over{U_S}} \\ | ||
| + | {R_2}\cdot U_S &= U_{BC} \cdot (R_1+R_2) \\ | ||
| + | &= U_{BC} \cdot R_1 + U_{BC} \cdot R_2 \\ | ||
| + | U_{BC} \cdot R_1 &= {R_2}\cdot U_S - U_{BC} \cdot R_2\\ | ||
| + |               | ||
| + | \end{align*} | ||
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| + | |||
| + | Damit wird $R_2$ zu: | ||
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| + | \begin{align*} | ||
| + | R_1      &= R_2 \cdot ({{U_S}\over{U_{BC}}}-1)  | ||
| + |          & | ||
| + |          & | ||
| + | \end{align*} | ||
| + | |||
| + | {{drawio>diagramtemperaturesensor}} | ||
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| + | {{url> | ||
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