Verstärker

<p style="margin: 0in 0.05in 0pt 5pt;">Ein Verst&auml;rker ist ein elektronisches Ger&auml;t, das die Amplitude eines elektrischen Signals erh&ouml;ht. Dieser Effekt wird Verst&auml;rkungsfaktor genannt.</p>
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<p style="margin: 0in 0.05in 0pt 5pt;">Verst&auml;rker sind in Klassen und Typen unterteilt. Ihre Bauweise hat sich mit der Zeit von der Vakuumr&ouml;hren(Ventil)-Technologie zu auf Halbleiter-Transistoren basierenden Ger&auml;ten ge&auml;ndert. Ventile arbeiten unter dem Prinzip des Aussendens von Gl&uuml;hemission aus einer geheizten Gl&uuml;hkathode in einem Vakuum, das von einem Steuergitter gesteuert wird. Sie werden heute noch in Hochleistungsanwendungen, wie Radar, eingesetzt. Halbleiterverst&auml;rker funktionieren durch die Diffusion von Ladetr&auml;gern an einem Halbleiter&uuml;bergang, der durch ein elektrisches Feld gesteuert wird. Dies sind heutzutage die am h&auml;ufigsten eingesetzten Verst&auml;rker.</p>
<p style="margin: 0in 0.05in 0pt 5pt;">Verst&auml;rker werden je nach ihrer F&auml;higkeit, ein Spannungs- oder Stromeingangssignal effektiv zu verst&auml;rken, in Kategorien unterteilt. Ein Spannungsverst&auml;rker verst&auml;rkt die Eingangsspannungs-Signale und produziert eine gr&ouml;&szlig;ere Ausgangsspannung. Stromverst&auml;rker, die auch Transimpedanzverst&auml;rker genannt werden, erfassen die Str&ouml;me an den Eing&auml;ngen und geben eine Spannung an die Last aus. Transkonduktanzverst&auml;rker und Transresistenzverst&auml;rker tauschen diesen Effekt um &amp;ndash; eine Eingangsspannung oder Eingangsstrom erzeugen mehr Ausgangsstrom bzw. Ausgangsspannung. </p>
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<p style="margin: 0in 0.05in 0pt 5pt;">Ein wesentlicher Leistungsparameter eines Verst&auml;rkers ist seine Linearit&auml;t oder seine F&auml;higkeit, den Eingang mit dem Signal gleicher Form im Zeitbereich am Ausgang zu repr&auml;sentieren. Zu den anderen wesentlichen Leistungsmerkmalen z&auml;hlen unter anderem Anstiegsgeschwindigkeit, Frequenzgang, St&ouml;rung und Verst&auml;rkungsbandbreite. </p>
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<p style="margin: 0in 0.05in 0pt 5pt;">Diese Verst&auml;rkerklassen repr&auml;sentieren den Variationsgrad, den ein Ausgangssignal &uuml;ber einen Zyklus hat, wenn der Eingang eine Sinuswellenform ist. Dadurch werden Kompromisse zwischen Linearit&auml;t und Leistungsf&auml;higkeit erzeugt. Je linearer der Verst&auml;rker ist, desto geringer das Verzerrungsprodukt. Die Leistungsf&auml;higkeit eines Verst&auml;rkers ist die Messung der Energie, die dem Verst&auml;rker zugef&uuml;hrt wird, verglichen mit dem sich daraus ergebenden verst&auml;rkten Ausgang. Verst&auml;rker, die f&uuml;r mehr Leistungsf&auml;higkeit entworfen wurden, verl&auml;ngern den Zeitraum, in dem die Endstufe vollst&auml;ndig an oder vollst&auml;ndig aus ist, wodurch die Verzerrung des Signal verst&auml;rkt werden kann. </p>
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<p style="margin: 0in 0.05in 0pt 5pt;">Die Klassifizierungen eines Verst&auml;rkers sind A, AB, B, C, D und E. Class A ist am linearsten und Class C am wenigsten linear. Class C ist nicht geeignet f&uuml;r Audioanwendungen und wird in der Regel in Produkten, wie RF-Sendern, verwendet. Die Classes D und E sind Schaltverst&auml;rker, die Ausgangsschaltungsstufen verwenden k&ouml;nnen, die harmonischen Resonatoren, Versorgungsschienen-Schaltung, zus&auml;tzliche Ausgabetechniken und PWM- und Delta-Sigma-Modulation enthalten, um die Leistungsf&auml;higkeit zu steigern und die Wellenform am Ausgang wiederherzustellen.</p>

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