Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
| elektronische_schaltungstechnik:block00 [2026/09/27 17:22] – mexleadmin | elektronische_schaltungstechnik:block00 [2026/09/27 17:29] (current) – mexleadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 116: | Line 116: | ||
| 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, | + | |
| - | | 03 | Der reale Kondensator | Versorgungskondensatoren, | + | |
| - | | 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, | + | |
| - | m DS(on)}$, Gate-Ladung und Schaltverluste | | + | |
| - | | 09 | Halbbrücke und induktive Last | Strompfade, Freilauf und Motorinduktivität | | + | |
| - | | 10 | High-Side-Ansteuerung | Gate-Treiber, | + | |
| - | | 11 | H-Brücke, PWM und Totzeit | vollständige Vollbrücke, | + | |
| - | | 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, | Im ersten Teil geht es um den Übergang vom idealen Bauteilmodell zum realen Bauteil. Gleichzeitig werden die Werkzeuge eingeführt, | ||
| Line 155: | Line 132: | ||
| 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. | ||
| Line 166: | Line 143: | ||
| Nach diesem Abschnitt ist der Mess- und Schutzpfad der Leit-Schaltung weitgehend erschlossen: | Nach diesem Abschnitt ist der Mess- und Schutzpfad der Leit-Schaltung weitgehend erschlossen: | ||
| - | ==== 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. | ||
| Line 177: | Line 154: | ||
| | **12** | **Hilfsversorgung und Gesamtsystem** | Wie wird aus den Einzelblöcken eine funktionierende Elektronik? | $V_{\rm DRV}$-Erzeugung, | | **12** | **Hilfsversorgung und Gesamtsystem** | Wie wird aus den Einzelblöcken eine funktionierende Elektronik? | $V_{\rm DRV}$-Erzeugung, | ||
| - | <WRAP center round info 80%> | + | Am Ende des Semesters soll die anfangs komplex wirkende |
| - | Die Leit-Schaltung | + | |
| - | Der Kurs folgt vielmehr dem Weg | ||
| - | |||
| - | **reales Bauteil → Signalverarbeitung → Leistungselektronik → Gesamtsystem**. | ||
| - | |||
| - | Am Ende des Semesters soll die anfangs komplex wirkende Schaltung als Zusammenspiel nachvollziehbarer funktionaler Blöcke verstanden werden. | ||
| - | </ | ||