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elektronische_schaltungstechnik:block00 [2026/09/27 17:22] – mexleadminelektronische_schaltungstechnik:block00 [2026/09/27 17:29] (current) – mexleadmin
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 Damit wächst die vollständige Leit-Schaltung im Laufe des Semesters aus bereits verstandenen Teilfunktionen zusammen. Damit wächst die vollständige Leit-Schaltung im Laufe des Semesters aus bereits verstandenen Teilfunktionen zusammen.
  
-===== 0.5 Überblick über die Lehrblöcke ===== +===== 0.5 Ausblick auf das Semester =====
- +
-^ Block ^ Thema ^ Bezug zur Leit-Schaltung ^ +
-| 01 | Vom Schaltplansymbol zum realen Bauteil | Shunt, Bauformen, thermisches Verhalten, reale Schalter | +
-| 02 | Frequenzgang, Dezibel und Bode-Diagramm | grundlegendes Werkzeug für frequenzabhängige Schaltungen | +
-| 03 | Der reale Kondensator | Versorgungskondensatoren, parasitäre Eigenschaften, DC-Bias | +
-| 04 | Passive Filter und Filterentwurf | Filterung von Mess- und Störsignalen | +
-| 05 | Operationsverstärker und aktive Filter | Signalverstärkung und aktive Filterstrukturen | +
-| 06 | Komparator und Schmitt-Trigger | Umwandlung eines analogen Messsignals in eine robuste Schaltentscheidung | +
-| 07 | Referenzspannung und Überstromschutz | VREF, OCP und Abschaltung der Leistungsstufe | +
-| 08 | MOSFET als realer Schalter | Low-Side-Schalter, $R_{ +
-m DS(on)}$, Gate-Ladung und Schaltverluste | +
-| 09 | Halbbrücke und induktive Last | Strompfade, Freilauf und Motorinduktivität | +
-| 10 | High-Side-Ansteuerung | Gate-Treiber, Floating Supply und Bootstrap | +
-| 11 | H-Brücke, PWM und Totzeit | vollständige Vollbrücke, Drehrichtung, PWM und Shoot-through | +
-| 12 | Hilfsversorgung und Gesamtsystem | VDRV-Erzeugung und Zusammenführung der Teilsysteme | +
- +
-===== 0.6 Ausblick ===== +
- +
-Die vollständige Leit-Schaltung muss zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Detail verstanden werden. +
- +
-In den folgenden Blöcken wird sie schrittweise erschlossen: +
- +
-===== 0.6 Ausblick auf das Semester =====+
  
 Die Leit-Schaltung wird im Verlauf des Semesters schrittweise erschlossen. Dabei gliedert sich der Kurs in drei größere Themenbereiche. Die Leit-Schaltung wird im Verlauf des Semesters schrittweise erschlossen. Dabei gliedert sich der Kurs in drei größere Themenbereiche.
  
-==== 0.6.1 Reale passive Bauteile und frequenzabhängiges Verhalten ====+==== 0.5.1 Reale passive Bauteile und frequenzabhängiges Verhalten ====
  
 Im ersten Teil geht es um den Übergang vom idealen Bauteilmodell zum realen Bauteil. Gleichzeitig werden die Werkzeuge eingeführt, mit denen frequenzabhängiges Verhalten später beschrieben werden kann. Im ersten Teil geht es um den Übergang vom idealen Bauteilmodell zum realen Bauteil. Gleichzeitig werden die Werkzeuge eingeführt, mit denen frequenzabhängiges Verhalten später beschrieben werden kann.
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 Am Ende dieses Abschnitts sollen reale passive Bauteile nicht mehr nur über ihren Nennwert beschrieben werden. Stattdessen werden Bauform, thermisches Verhalten und Frequenzabhängigkeit gemeinsam betrachtet. Am Ende dieses Abschnitts sollen reale passive Bauteile nicht mehr nur über ihren Nennwert beschrieben werden. Stattdessen werden Bauform, thermisches Verhalten und Frequenzabhängigkeit gemeinsam betrachtet.
  
-==== 0.6.2 Analoge Signalverarbeitung und Schutz ====+==== 0.5.2 Analoge Signalverarbeitung und Schutz ====
  
 Im zweiten Teil wird aus kleinen analogen Messsignalen eine auswertbare und robuste Schutzinformation. Dabei werden bekannte OPV-Grundlagen aus den vorherigen Veranstaltungen aufgegriffen und in konkreten Schaltungen eingesetzt. Im zweiten Teil wird aus kleinen analogen Messsignalen eine auswertbare und robuste Schutzinformation. Dabei werden bekannte OPV-Grundlagen aus den vorherigen Veranstaltungen aufgegriffen und in konkreten Schaltungen eingesetzt.
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 Nach diesem Abschnitt ist der Mess- und Schutzpfad der Leit-Schaltung weitgehend erschlossen: Der Motorstrom wird erfasst, aufbereitet, mit einer Referenz verglichen und kann eine Abschaltung auslösen. Nach diesem Abschnitt ist der Mess- und Schutzpfad der Leit-Schaltung weitgehend erschlossen: Der Motorstrom wird erfasst, aufbereitet, mit einer Referenz verglichen und kann eine Abschaltung auslösen.
  
-==== 0.6.3 Leistungselektronik und Gesamtsystem ====+==== 0.5.3 Leistungselektronik und Gesamtsystem ====
  
 Im dritten Teil wird der zunächst ideale Leistungsschalter schrittweise durch eine reale MOSFET-Leistungsstufe ersetzt. Aus einem einzelnen Schalter entsteht zunächst eine Halbbrücke und schließlich die vollständige H-Brücke. Im dritten Teil wird der zunächst ideale Leistungsschalter schrittweise durch eine reale MOSFET-Leistungsstufe ersetzt. Aus einem einzelnen Schalter entsteht zunächst eine Halbbrücke und schließlich die vollständige H-Brücke.
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 | **12** | **Hilfsversorgung und Gesamtsystem** | Wie wird aus den Einzelblöcken eine funktionierende Elektronik? | $V_{\rm DRV}$-Erzeugung, DC/DC-Wandler, LC-Struktur sowie Integration und Gesamtanalyse | | **12** | **Hilfsversorgung und Gesamtsystem** | Wie wird aus den Einzelblöcken eine funktionierende Elektronik? | $V_{\rm DRV}$-Erzeugung, DC/DC-Wandler, LC-Struktur sowie Integration und Gesamtanalyse |
  
-<WRAP center round info 80%> +Am Ende des Semesters soll die anfangs komplex wirkende Schaltung als Zusammenspiel nachvollziehbarer funktionaler Blöcke verstanden werden.
-Die Leit-Schaltung wird damit nicht in einem Schritt vollständig erklärt.+
  
-Der Kurs folgt vielmehr dem Weg 
- 
-**reales Bauteil → Signalverarbeitung → Leistungselektronik → Gesamtsystem**. 
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-Am Ende des Semesters soll die anfangs komplex wirkende Schaltung als Zusammenspiel nachvollziehbarer funktionaler Blöcke verstanden werden. 
-</WRAP>