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-<fs xx-large>Übungsblatt 2</fs>+<fs xx-large>Exercise Sheet 2</fs>
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-Bitte laden Sie das aufgefüllte PDF in ILIAS hoch.+Please upload the filled PDF in ILIAS.
  
-Details, Tipps und Tools zum Ausfüllen und Einfügen von Bildern finden Sie unter: \\ [[:tools_fuer_lehr_lern-veranstaltungen|Tools für Lehr/Lern-Veranstaltungen]]+Details, tips and tools for filling and inserting images can be found at: \\ [[:tools_fuer_lehr_lern-veranstaltungen|Tools für Lehr/Lern-Veranstaltungen]]
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-^ Name ^ Vorname Matrikelnummer ^+^ Name ^ First Name Matrikelnumber ^
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 </WRAP> </WRAP>
- +<panel type="info" title="Exercise 1.2.1 Conversion of Amplifiers">
-<panel type="info" title="Aufgabe 1.2.1 Umwandlung von Verstärkern">+
 <WRAP group><WRAP column 2%>{{fa>pencil?32}}</WRAP><WRAP column 92%> <WRAP group><WRAP column 2%>{{fa>pencil?32}}</WRAP><WRAP column 92%>
  
 <WRAP right><panel type="default">  <WRAP right><panel type="default"> 
-<imgcaption pic1_1_3_Wheat|Blackbox eines Spannungsverstärkers>+<imgcaption pic1_1_3_Wheat|Black box of a voltage amplifier>
 </imgcaption> </imgcaption>
-{{drawio>blackboxverstaerker}}+{{drawio>blackboxverstaerker.svg}}
 </panel></WRAP> </panel></WRAP>
  
-In der Vorlesung wurden die verschiedenen Verstärkertypen als Blackboxen vorgestelltDabei wurde das nebenstehende Bild für die Eingangs- und Ausgangsgrößen verwendet und die idealen Widerstandwerte hergeleitet+In the lecture, the different amplifier types were presented as black boxesThereby the adjacent picture was used for the input and output quantities and the ideal resistance values were derived
-Im folgenden sollen Sie sich überlegenwie diese durch die Verschaltung mit weiteren passivenelektrischen Komponenten ineinander umgewandelt werden können+In the followingyou are to consider how these can be converted into each other by interconnecting them with other passiveelectrical components.
  
-Wie können folgende Verstärker ineinander umgewandelt werdenZeichnen Sie dazu jeweils eine Schaltung mit dem Verstärker wie nebenstehend als Blackbox+How can the following amplifiers be converted into each otherFor each, draw a circuit with the amplifier as shown opposite as a black box
-  - Spannungsverstärker in Stromspannungsverstärker <WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\  </WRAP> +  - Voltage amplifier into current voltage converter<WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\  </WRAP> 
-  - Stromverstärker in Spannungsstromverstärker <WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\  </WRAP>+  - Current amplifier in voltage current converter<WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\  </WRAP>
 </WRAP></WRAP></panel> </WRAP></WRAP></panel>
  
-<WRAP pagebreak></WRAP><panel type="info" title="Aufgabe 1.3.1 Gegenkopplung in TINA">+<WRAP pagebreak></WRAP> 
 +<wrap anchor #exercise_1_3_1 />  
 +<panel type="info" title="Exercise 1.3.1 Feedback in TINA">
 <WRAP group><WRAP column 2%>{{fa>pencil?32}}</WRAP><WRAP column 92%> <WRAP group><WRAP column 2%>{{fa>pencil?32}}</WRAP><WRAP column 92%>
  
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-Mittels der Simulation [[https://wiki.mexle.org/doku.php?id=simulationstools_fuer_elektronische_schaltungstechnik#tina_-_ti|TINA]] werden im allgemeinen Schaltbilder nachgebildetIm folgenden soll nun ein Blockschaltbild der Rückkopplung (siehe Bilduntersucht werdenBitte laden Sie dazu das Folgende File herunter und bearbeiten Sie die darin enthaltene Aufgabe+The [[https://wiki.mexle.org/doku.php?id=simulationstools_fuer_elektronische_schaltungstechnik#tina_-_ti|TINA]] simulation is generally used to simulate circuit diagramsIn the following, a block diagram of the feedback (see pictureis to be examinedPlease download the following file and work on the task contained in it.
  
-Datei[[https://wiki.mexle.org/_media/elektronische_schaltungstechnik/aufgabe_1.3.1.tsc|Aufgabe 1.3.1.tsc]]+file{{circuit_design:exercise_1.3.1.tsc}}
  
-Vergleiche Sie die Ergebnisse mit den Erkenntnissen aus dem Kapitel [[elektronische_schaltungstechnik:1_grundlagen_zu_verstaerkern#rueckkopplung|Rückkopplung]]! +Compare the results with the findings from the chapter [[1_amplifier_basics#feedback|feedback]]! 
 <WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\  </WRAP> <WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\  </WRAP>
 </WRAP></WRAP></panel> </WRAP></WRAP></panel>
  
 <WRAP pagebreak></WRAP> <WRAP pagebreak></WRAP>
-<panel type="info" title="Aufgabe 1.3.2 Rechnungen zur Gegenkopplung">+<panel type="info" title="Exercise 1.3.2 Calculations for negative feedback">
 <WRAP group><WRAP column 2%>{{fa>pencil?32}}</WRAP><WRAP column 92%> <WRAP group><WRAP column 2%>{{fa>pencil?32}}</WRAP><WRAP column 92%>
  
  
 <WRAP right><panel type="default">  <WRAP right><panel type="default"> 
-<imgcaption pic1_3_2_rueckkopplung2|Blockschaltbild eines rückgekoppelten Verstärkers>+<imgcaption pic1_3_2_rueckkopplung2|Block diagram of a feedback amplifier>
 </imgcaption> </imgcaption>
-{{drawio>BlockschaltbildRueckkopplung}}+{{drawio>BlockschaltbildRueckkopplung.svg}}
 </panel></WRAP> </panel></WRAP>
  
-Zum Prinzip der Gegenkopplung war im Skript das nebenstehende Blockschaltbild gegebenDabei ist $A_Ddie sogenannte Differenzverstärkungalso die Verstärkung der Differenz aus Eingangsspannung $U_Eund rückgekoppelter Spannung+For the principle of negative feedback, the adjacent block diagram was given in the scriptHere $A_\rm Dis the so-called differential gaini.e. the gain of the difference between the input voltage $U_\rm Iand the feedback voltage
-  - Leiten Sie die Spannungsverstärkung $A_Vals Funktion der Differenzverstärkung $A_Dund des Rückkoppelfaktors $k$ herBeachten Sie, dass $A_V = {{U_A}\over{U_E}} = f(A_D, k)$ und geben Sie die Herleitung an.<WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\  </WRAP> +  - Derive the voltage gain $A_\rm Vas a function of the differential gain $A_\rm Dand the feedback factor $k$. Note that $A_{\rm V} = {{U_\rm O}\over{U_\rm I}} = f(A_{\rm D}, k)$ and give the derivation
-  - Welche Spannungsverstärkung $A_Vergibt sich für eine ideale Differenzverstärkung ($A_D \rightarrow \infty $)? <WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </WRAP>  +  - What is the voltage gain $A_\rm Vfor an ideal differential gain ($A_\rm D \rightarrow \infty $)? 
-  - Ermitteln Sie die Spannungsverstärkung $A_Vfür Rückkopplung $k = 0,001$ mit einer Differenzverstärkung $A_{D1} = 100000$ und $A_{D2} = 200000$. \\ Reale Differenzverstärkergenauer Operationsverstärkerwerden im Kapitel näher betrachtetZwei typengleiche Operationsverstärker können bei der Differenzverstärkung merklich unterschiedliche Werte aufweisenz.Bdurch ExemplarstreuungAlterung oder Temperaturdrift. \\ Mit Blick auf das Ergebnis aus $A_{D1}$ und $A_{D2}$, was lässt sich zu einer solchen Variation eines großen Differenzverstärkungwertes um z.B. 50% sagen? <WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\  </WRAP> +  - Find the voltage gain $A_\rm Vfor feedback $k = 0.001$ with differential gain $A_{\rm D1} = 100'000$ and $A_{\rm D2} = 200'000$. \\ Real differential amplifiersmore precisely operational amplifiersare considered in more detail in Chapter 3. Two operational amplifiers of the same type can have noticeably different values in the differential gaine.g., due to specimen scattering, aging, or temperature drift. \\ Looking at the result from $A_{\rm D1}$ and $A_{\rm D2}$, what can be said about such a variation of a large differential gain value by, say, $50~\%$? <WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\  </WRAP> 
-  - Geben Sie an, wie sich die Spannungsverstärkung für folgende Rückkopplungen $k$ mit einer idealen Differenzverstärkung verhält und ordnen Sie folgende Aussagen korrekt zu (einige werden nichteinige mehrfach benötigt): \\ (A) Mitkopplung, \\ (B) Gegenkopplung, \\ (C) Dämpfung, \\ (D) Verstärkung, \\ (E) Spannungsverstärkung gleich Open-Loop-Verstärkung, \\ (F) $U_A U_E$, \\ (G) $U_A = - U_E$, \\ (H) Verstärkung gleich 0. \\ \\+  - State how the voltage gain behaves for the following feedback parameter $k$ with an ideal differential gain and correctly assign the following statements (some are not neededsome are needed more than once): \\ (A) Positive feedback, \\ (B) Negative feedback, \\ (C) Damping, \\ (D) gain, \\ (E) voltage gain equals open-loop gain, \\ (F) $U_{\rm O} U_{\rm I}$, \\ (G) $U_{\rm O} = - U_{\rm I}$, \\ (H) gain equal 0. \\ \\
     - $k < -0$ <WRAP onlyprint>  \\ \\  </WRAP>     - $k < -0$ <WRAP onlyprint>  \\ \\  </WRAP>
     - $k = 0$ <WRAP onlyprint>  \\ \\  </WRAP>     - $k = 0$ <WRAP onlyprint>  \\ \\  </WRAP>