Hinsch | Elektronik | Buch | 978-3-540-61360-2 | www.sack.de

Buch, Deutsch, 292 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1000 g

Hinsch

Elektronik

Ein Werkzeug für Naturwissenschaftler
1996
ISBN: 978-3-540-61360-2
Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Ein Werkzeug für Naturwissenschaftler

Buch, Deutsch, 292 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1000 g

ISBN: 978-3-540-61360-2
Verlag: Springer Berlin Heidelberg


Die Elektronik ist in der modernen Experimentalphysik und Meßtechnik zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel geworden. Für den richtigen und sinnvollen Einsatz der vorhandenen elektronischen Einrichtungen ist eine wichtige Voraussetzung erforderlich: eine gute Kenntnis zumindest der grundlegenden Prinzipien der eingesetzten Geräte, die durch die Mikroprozessortechnik immer vielfältiger und von der Bedienung anspruchsvoller werden. Darüber hinaus müssen Physiker für die Entwicklung neuer elektronischer Verfahren in der experimentellen Physik ausreichende elektronische Kenntnisse besitzen. Das vorliegende Buch ist aus einer Elektronikvorlesung für Physikstudenten an der Universität Heidelberg hervorgegangen, die angehenden Physikern nützliche Kenntnisse in der Elektronik vermittelt.

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Zielgruppe


Graduate


Autoren/Hrsg.


Weitere Infos & Material


1. Grundbegriffe der Systemtheorie.- 1.1 LTI-Systeme.- 1.2 Deltafunktion, Impulsantwort, Faltung.- 1.3 Sprungfunktion, Sprungantwort.- 1.4 Fouriertransformation, Übertragungsfunktion.- 1.5 Laplacetransformation.- 1.6 Beispiele.- 2. Vierpole.- 2.1 Grundbegriffe der Vierpoltheorie.- 2.2 Leitungen.- 3. Halbleiterbauelemente.- 3.1 Der reine und dotierte Halbleiter.- 3.2 Der pn-Übergang.- 3.3 Dioden.- 3.4 Bipolare Transistoren.- 3.5 Feldeffekttransistoren.- 3.6 Spezielle Leistungshalbleiter.- 4. Schaltungen mit Transistoren.- 4.1 Verstärker mit bipolaren Transistoren.- 4.2 Verstärker mit Feldeffekttransistoren.- 4.3 Leistungsverstärker.- 4.4 Konstantstromquellen.- 5. Operationsverstärker.- 5.1 Eigenschaften des Operationsverstärkers.- 5.2 Einfache Verstärkerschaltungen.- 5.3 Anwendungen des Operationsverstärkers.- 5.4 Aktive Filter.- 6. Regelung.- 6.1 Lineare Regler.- 6.2 Nichtlineare Regelstrecken.- 6.3 Nichtstetige Regelung.- 6.4 Beispiel einer Regelung: Niveauregelung.- 7. Netzgeräte.- 7.1 Längsregler.- 7.2 Schaltregler.- 8. Analoge Signalübertragung.- 8.1 Modulation.- 8.2 Mischung.- 9. Rauschen.- 9.1 Rauschquellen.- 9.2 Kenngrößen rauschender Systeme.- 9.3 Rauschen von aktiven Bauteilen.- 9.4 Korrelation.- 9.5 Methoden zur Rauschbefreiung.- 10. Optoelektronik.- 10.1 Strahlungsdetektoren.- 10.2 Halbleiterfotodetektoren.- 10.3 Bildaufnahmeeinheiten.- 10.4 Solarzellen.- 10.5 Halbleiterstrahlungsquellen.- 10.6 Flüssigkristallanzeigen.- 10.7 Lichtleiter, Glasfaser.- 11. Digitale Schaltungen.- 11.1 Die logischen Grundfunktionen.- 11.2 Technische Realisierung der Grundfunktionen.- 11.3 Beispiele für logische Schaltungen.- 11.4 Digitale Schaltwerke.- 11.5 Digitale Speicher.- 12. Digitale Signalübertragung.- 12.1 Abtastung, Abtasttheorem.- 12.2 Pulsmodulation(PM).- 12.3 Abtast-Halte-Schaltungen.- 12.4 Analog-Digital-Wandler (ADC).- 12.5 Digital-Analog-Wandler (DAC).- 13. Mikroprozessoren.- 13.1 Prinzip des CISC-Mikroprozessors.- 13.2 Der Mikroprozessor 68000.- 13.3 Ein/Ausgabe-Bausteine.- 13.4 Die 680X0-Familie.- 13.5 Die Intel-Mikroprozessoren 80X86.- 13.6 Prinzip des RISC-Prozessors.- 14. Anhang.- 14.1 Der Operationsverstärker 741.- Weiterführende Literatur.



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