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Zusammenfassung

Schaltungen, deren primäre Funktionsweise die proportionale Abhängigkeit der Steilheit vom Kollektorstrom bei Bipolar-Transistoren ausnutzt, wurden von Gilbert [1] als ‘translinear’ bezeichnet, und diese Bezeichnungsweise soll hier übernommen werden. Translineare Schaltungen sind nur als integrierte Schaltungen realisierbar. Das Zusammenspiel bipolarer Transistoren in Bezug auf Geometrie und Temperatur spielt beim Entwurf translinearer Schaltungen eine signifikante Rolle.

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Bemerkungen

  1. B.Gilbert, ‘Electronic Letters’,11 14–16 und 136, 1975.

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  2. Allerdings ist beim Umgang mit bipolaren Transistoren für sehr hohe Frequenzen Vorsicht geboten. Ein wichtiger Überblick über die Transistormodellierung, der dieses Thema behandelt, ist das Papier von P.Rohr und F.A.Lindholm, IEEE J.Sol.St. Circ.,SC-10, 65–72, 1975.

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  5. Es ist eine Anzahl von Bauteilen gemäß Bild 8.3 erhältlich. Beispielsweise der CA3080, RCA Datenblatt Nr. 475, der CA3060, ein Dreifach-Bauelement, Datenblatt Nr. 537, und der CA3094, ein Bauteil mit Leistungscharakteristik, RCA Datenblatt Nr. 598. Der CA3094 wird im unter Bemerkung 7 aufgeführten Text diskutiert. Die in Bild 8.3 dargestellten Stromspiegel sind die einfachst möglichen. In realen Bauelementen bestehen Stromspiegel aus mehr als jeweils zwei Transistoren, um über weite Temperaturbereiche eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten. Dies wurde in Abschnitt 3.7 besprochen, wo auch entsprechende Quellen angegeben sind.

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  14. Ein sehr guter Sensor zur Messung der absoluten Temperatur wird von J.Siinmons und D.Soderquist, ’Temperature measurement method based on matched transistor pair requires no reference’ beschrieben, Precision Monolithics Inc. Appication Note Nr. 12, 1981. Die Schaltung hat eine Genauigkeit von ± 1°K über den gesamten Nutzungsbereich von 218°K bis 398°K

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  16. Eine integrierte Schaltung, die eine Spannungsreferenz erzeugt, die im Bereich von -25°C bis +85°C auf 0,5 ppm/°C genau ist, wird von G.C.M.Meijer, P.C.Schmale und K.van Zalinge, IEEE J. Sol. St. Circ.,SC-17 1139–1143, 1982, beschrieben.

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  19. Zum Beispiel der von Precision Monolithics hergestellte MAT-01.

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  22. B.Gilbert, IEEE J.Sol.St.Circ.,SC-17 1179–1191, 1982.

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  23. Siehe auch W.Mathis, Theorie nichtlinearer Netzwerke’, Springer-Verlag, 1987. Sprungphänomene bei aktiven Filtern werden z.B. behandelt bei W.E.Heinlein und W.Holmes, Active Filters for Integrated Circuits’, R.Oldenbourg Verlag, PrenticeHall-Intern. und Springer-Verlag 1974, S. 585.

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  24. Hierbei handelt es sich uni ein Problem der Synthese nichtlinearer Netzwerke (E.Philippow, `Taschenbuch der Elektrotechnik’,Band 2: Grundlagen der Informationstecimik, Carl Hauser Verlag, 1987, Abschnitt 9.6).

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  25. U.Tietze u. Ch.Schenk, ’Halbleiter-Schaltungstechnik’, 9.Aufl., Springer-Verlag, 1989, Abschnitt 18. 4. 2.

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  26. In der englischen Originalfassung wird clie Bandabstandsspannung und nicht die Energiebandlücke mit E 9 bezeichnet.

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  27. Einzelheiten siehe U.Tietze u. Ch.Schenk, ‘Halbleiter-Schaltungstechnik’, 9.Aufl., Springer-Verlag, 1989, Abschnitt 12. 7. 1.

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© 1990 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

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O’Dell, T.H. (1990). Translineare Schaltungen. In: Die Kunst des Entwurfs elektronischer Schaltungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-83933-7_8

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-83933-7_8

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

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