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elektronische_schaltungstechnik:uebung_2.1.3 [2020/07/07 23:06]
tfischer
elektronische_schaltungstechnik:uebung_2.1.3 [2021/05/09 11:15] (aktuell)
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-<WRAP pagebreak></WRAP><panel type="info" title="Aufgabe 2.1.3 Z-Diode als Spannungsreferenz"> <WRAP group><WRAP column 2%>{{fa>pencil?32}}</WRAP><WRAP column 92%>+<WRAP pagebreak></WRAP> 
 +<panel type="info" title="Aufgabe 2.1.3 Z-Diode als Spannungsreferenz"> <WRAP group><WRAP column 2%>{{fa>pencil?32}}</WRAP><WRAP column 92%>
  
 {{  elektronische_schaltungstechnik:z-diode_als_spannungsreferenz.png?nolink&300|z-Diode als Spannungsreferenz}} {{  elektronische_schaltungstechnik:z-diode_als_spannungsreferenz.png?nolink&300|z-Diode als Spannungsreferenz}}
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 Eine Z-Diode ermöglicht in einer Spannungsreferenz-Schaltung, dass - trotz einer schwankenden Eingangsspannung - eine Ausgangsspannung relativ konstant gehalten werden kann. Dazu kann im einfachsten Fall eine Schaltung wie rechts abgebildet verwendet werden. Eine Z-Diode ermöglicht in einer Spannungsreferenz-Schaltung, dass - trotz einer schwankenden Eingangsspannung - eine Ausgangsspannung relativ konstant gehalten werden kann. Dazu kann im einfachsten Fall eine Schaltung wie rechts abgebildet verwendet werden.
 Für die Aufgabe sollen folgenden Größen genutzt werden:  Für die Aufgabe sollen folgenden Größen genutzt werden: 
-  * Quellenspannung $U_q=7...13V$ (z.B. über sinusförmige Eingangsspannung mit $f = 50 Hz$),  +  * Quellenspannung $U_q=7,0 ... 13,0V$ (z.B. über sinusförmige Eingangsspannung mit $f = 50 Hz$),  
-  * Vorwiderstand $R_V=1k\Omega $+  * Vorwiderstand $R_V=1,0k\Omega $
   * Lastwiderstand $R_L=10k\Omega $    * Lastwiderstand $R_L=10k\Omega $ 
   * Z-Diode $D_Z$ als $BZX84C6V2$ ($U_Z = 6,2 V$)   * Z-Diode $D_Z$ als $BZX84C6V2$ ($U_Z = 6,2 V$)
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 Für die reale Diode soll dies überprüft werden. Für die reale Diode soll dies überprüft werden.
  
-  - Bilden Sie die Schaltung in Tina TI nach. +  - Bilden Sie die Schaltung in Tina TI nach und fügen Sie ein Bild der Schaltung ein
   - Vergleichen Sie den Verlauf von $U_L$ zu $U_q$. Messen Sie dabei insbesondere Maximal- und Minimalwert von $U_L$. <WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </WRAP>   - Vergleichen Sie den Verlauf von $U_L$ zu $U_q$. Messen Sie dabei insbesondere Maximal- und Minimalwert von $U_L$. <WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </WRAP>
-  - Ändern Sie den Lastwiderstand auf $R_L=1k\Omega $ und führen Sie den gleichen Vergleich von $U_L$ zu $U_q$ nochmals durch. <WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </WRAP>+  - Ändern Sie den Lastwiderstand auf $R_L=1,0k\Omega $ und führen Sie den gleichen Vergleich von $U_L$ zu $U_q$ nochmals durch. <WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </WRAP>
   - Wie lässt sich der Unterschied erklären? <WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </WRAP>   - Wie lässt sich der Unterschied erklären? <WRAP onlyprint> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </WRAP>
  
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