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Fur Widerstande und andere zweipolige passive elektrische Bauelemente fur die sich zeitunabhangig eine Spannung U displaystyle U aufgrund einer Stromstarke I displaystyle I angeben lasst ist die physikalische Grosse Elektrischer Widerstand definiert als das Verhaltnis Spannung zu Stromstarke Daneben wird der differentielle Widerstand definiert als die Anderung der Spannung in Bezug auf eine zugehorige differentiell kleine Anderung der Stromstarke 1 2 Diese Bauelemente haben eine Kennlinie die in einem kartesischen U I displaystyle UI Koordinatensystem durch dessen Nullpunkt geht In der Idealisierung eines ohmschen Widerstandes ist diese Kennlinie eine Gerade und der elektrische Widerstand ist eine Konstante die fur jede Stromstarke gilt Fur die ubrigen passiven Bauelemente konnen Widerstand und differentieller Widerstand an jedem Punkt der Kennlinie anders sein Zweipolige Bauelemente deren Kennlinien nicht durch den Nullpunkt gehen sind Energiequellen Ihr Verhalten wird meistens anhand einer Ersatzschaltung aus einer idealen Strom oder Spannungsquelle und passiven Bauelementen mit deren Eigenschaften beschrieben Der differentielle Widerstand kann gemessen oder aus der Ableitung der Kennlinie am gewunschten Punkt berechnet werden Er wird verwendet um das Kleinsignalverhalten von Bauelementen zu beschreiben Qualitativer Vergleich der Kennlinien unterschiedlicher BauelementeInhaltsverzeichnis 1 Linearer Widerstand 2 Nichtlinearer Widerstand 3 Berechnung des differentiellen Widerstandes 4 Positiver differentieller Widerstand 5 Negativer differentieller Widerstand 6 Anwendungen 7 Siehe auch 8 Literatur 9 EinzelnachweiseLinearer Widerstand BearbeitenFur manche Materialien wie Metalle gilt in guter Naherung dass sich bei Erhohung der Spannung um einen beliebigen Faktor a auch die Stromstarke um denselben Faktor a erhoht Dann ist der Quotient U I R c o n s t displaystyle frac U I R mathrm const nbsp fur alle Messpunkte gleich und heisst linearer Widerstand R displaystyle R nbsp In diesem Fall besteht zwischen Widerstand und differentiellem Widerstand kein Unterschied Gilt die Gleichung fur beliebige Augenblickswerte heisst der Quotient auch ohmscher Widerstand Nichtlinearer Widerstand Bearbeiten nbsp Am Arbeitspunkt A entspricht bei den hier gewahlten Koordinatenachsen der Widerstand der Steigung der Ursprungsgeraden durch diesen Punkt der differentielle Widerstand der Steigung der Tangente an diesem Punkt Bei einer nichtlinearen Spannungs Stromstarke Kennlinie ist der Quotient U I displaystyle U I nbsp fur ein Spannungs Stromstarke Wertepaar an jedem Punkt anders weshalb es nicht moglich ist geschlossen einen Wert anzugeben In einem Teilbereich in dem die Kennlinie angenahert geradlinig verlauft wird der Quotient D U D I displaystyle Delta U Delta I nbsp der aus kleinen Werte Anderungen gebildet wird an jedem Punkt nahezu gleich somit lasst er sich fur den Bereich angeben Dieser Quotient am jeweils gewahlten Arbeitspunkt A der Kennlinie ist der differentielle Widerstand fur den Bereich Er wird im nebenstehenden Diagramm in der Steigung der Tangente anschaulich In der Nahe um diesen Punkt kann das Verhalten eines Bauelementes haufig durch sein Kleinsignal Ersatzschaltbild mit linearen Bauelementen beschrieben werden Ist einem Gleichstrom ein kleiner Wechselstrom uberlagert oder gleichwertig ist einer Gleichspannung eine kleine Wechselspannung uberlagert so wird der differentielle Widerstand fur die Wechselgrossen auch als Wechselstromwiderstand bezeichnet 3 oder als dynamischer Widerstand 4 Der durch die Ursprungsgerade veranschaulichte Widerstand heisst entsprechend auch Gleichstromwiderstand oder statischer Widerstand 5 6 Berechnung des differentiellen Widerstandes BearbeitenLasst sich eine Funktion U f I displaystyle U f I nbsp ausreichend genau angeben kann der differentielle Widerstand r displaystyle r nbsp durch den Differentialquotienten berechnet werden r d U d I displaystyle r frac mathrm d U mathrm d I nbsp Wenn beispielsweise fur eine Diode bei Betrieb in Durchlassrichtung die Shockley Gleichung gilt lasst sich daraus deren Wechselstromwiderstand berechnen zu r n U T I displaystyle r frac n U mathrm T I nbsp wobei die Grossen im Zahler Konstanten sind Da meist ein solcher funktioneller Zusammenhang fehlt kann r displaystyle r nbsp nur aus den Differenzen benachbarter Messwertpaare U 1 I 1 displaystyle U 1 I 1 nbsp und U 2 I 2 displaystyle U 2 I 2 nbsp berechnet werden r D U D I U 2 U 1 I 2 I 1 displaystyle r approx frac Delta U Delta I frac U 2 U 1 I 2 I 1 nbsp Bei der Wahl der Messwertpaare ist zu beachten Ist ihr Abstand zu gross wird nicht der Anstieg einer Tangente sondern der einer Sekante berechnet Ist ihr Abstand zu gering sorgen die unvermeidlichen Messabweichungen fur unrealistische Schwankungen benachbarter Quotienten Eine Grenzwertbildung mit diskreten Messwerten ist nicht moglich Die experimentelle Ermittlung sei am Beispiel einer Z Diode gezeigt Bei der Stromstarke I 1 8 m A displaystyle I 1 8 mathrm mA nbsp durch die Z Diode moge U 1 5 96 V displaystyle U 1 5 96 mathrm V nbsp zwischen den Anschlussen gemessen werden Bei der Stromstarke I 2 32 m A displaystyle I 2 32 mathrm mA nbsp durch die Z Diode moge U 2 6 08 V displaystyle U 2 6 08 mathrm V nbsp gemessen werden Daraus lasst sich r 120 m V 24 m A 5 W displaystyle r mathrm frac 120 mV 24 mA 5 Omega nbsp berechnen ein Wert der erheblich geringer ist als der Quotient aus jedem Messwertpaar Dieser geringe differentielle Widerstand erklart weshalb Z Dioden zur Spannungsstabilisierung eingesetzt werden Obwohl sich die Stromstarke vervierfacht andert sich die Spannung nur um 2 Anmerkung Fur die Berechnung der thermischen Belastung einer Z Diode darf in der Formel P U 2 R displaystyle P U 2 R nbsp nicht der viel zu kleine differentielle Widerstand verwendet werden vielmehr wird dazu mit dem mittleren Gleichstromwiderstand R U I displaystyle R approx U overline I nbsp gerechnet Positiver differentieller Widerstand BearbeitenBei positiven differentiellen Widerstanden nimmt die Stromstarke mit zunehmender Spannung zu Die meisten Elemente in der Schaltungstechnik besitzen einen ausschliesslich positiven differentiellen Widerstand Beispielsweise gehoren dazu auch Thermistoren nicht spezialisierte Dioden im Sinne eines p n Uberganges und npn Transistoren im Ausgangskennlinienfeld bei konstanter Ansteuerung 1 7 Negativer differentieller Widerstand Bearbeiten nbsp Strom Spannungs Charakteristik einer Tunneldiode nbsp Kennlinie einer Glimmlampe rucklaufiger Bereich zwischen A und BDer differentielle Widerstand kann in einem Teil der Kennlinie negativ sein so dass die Stromstarke bei steigender Spannung sinkt beziehungsweise die Stromstarke bei sinkender Spannung steigt Im Bild zur Tunneldiode ist das im Bereich U P lt U lt U V displaystyle U P lt U lt U V nbsp der Fall Ein negativer differentieller Widerstand kann zum Anregen Entdampfen von Schwingkreisen oder zur Erzeugung von Kippschwingungen verwendet werden um einen Oszillator zu bauen So wurden in der Anfangszeit der Funktechnik leistungsstarke Lichtbogensender gebaut Der negative differentielle Widerstand tritt auch bei Gasentladungen oder bei Bauelementen wie Avalanche und Tunneldioden sowie Diacs auf in einfachen elektronischen Schaltungen wie der Lambda Diode aber auch bei komplexeren Modulen wie z B Schaltnetzteilen auf der Eingangsseite Wird eine Glimmlampe so betrieben dass die Spannung von null aus ansteigt und den Umschaltpunkt A an dem der negative differentielle Widerstand beginnt ubersteigt erfolgt das Umschalten in den anderen Zustand B sehr schnell Falls dabei der Strom nicht begrenzt wird wird das Bauelement zerstort Aus diesem Grund mussen Gasentladungsrohren immer mit einem Vorwiderstand betrieben werden Die Umschaltzeit wird durch die interne Kapazitat und die Art der Ladungstrager bestimmt Bei einer Gasentladung mussen relativ schwere Ionen einige Millimeter weit bewegt werden deshalb liegt die Umschaltzeit im Bereich von 10 6 s In einer Tunneldiode werden erheblich leichtere Elektronen nur wenige Mikrometer weit uber die Sperrschichten bewegt weshalb die Umschaltzeit im Bereich von 10 11 s liegt Bei Bauelementen mit teilweise fallenden Kennlinien werden in Abhangigkeit von deren Form und damit vom Stabilitatsverhalten zwei grundlegende Typen unterschieden die wesentlichen Einfluss auf die aussere Beschaltung haben 8 Kennlinien vom Lichtbogentyp sind S formig Da dem Strom eindeutig eine bestimmte Spannung zugeordnet ist wird sie auch stromgesteuert oder leerlaufstabil genannt Sie treten beispielsweise beim Lichtbogen und bei der Glimmentladung auf Kennlinien vom Dynatrontyp sind N formig Da der Spannung eindeutig ein bestimmter Strom zugeordnet ist werden sie auch spannungsgesteuert oder kurzschlussstabil genannt Sie treten beispielsweise beim Dynatron und bei der Tunneldiode auf Anwendungen BearbeitenWird fur eine Z Diode bei U 5 6 V displaystyle U 5 6 text V nbsp und I 5 mA displaystyle I 5 text mA nbsp im Datenblatt ein differentieller Widerstand von typisch r 15 W displaystyle r 15 Omega nbsp angegeben so verursacht eine Spannungserhohung um 30 mV eine Stromerhohung D I D U r displaystyle Delta I frac Delta U r nbsp um typisch 2 mA 40 Der Gleichstromwiderstand im Beispiel R U I 1 12 k W displaystyle R frac U I 1 12 mathrm k Omega nbsp ist gegenuber dem differentiellen Widerstand erheblich grosser nbsp Zeitlicher Verlauf einer gleichgerich teten geglatteten Wechselspannung nbsp Spannungsteiler mit Verhaltnis U 2 U displaystyle U 2 U nbsp Wird eine Wechselspannung gleichgerichtet und mit einem Kondensator geglattet so entsteht die nebenstehend gezeigte Gleichspannung mit einer uberlagerten kleineren Wechselspannung Restwelligkeit Im darunter gezeigten Spannungsteiler werde R 2 displaystyle R 2 nbsp durch diese Z Diode ersetzt und R 1 1 k W displaystyle R 1 1 mathrm k Omega nbsp festgelegt Dann verhalt sich der Spannungsteiler fur die Gleichspannung wie R R R 1 0 53 displaystyle frac R R R 1 0 53 nbsp dagegen fur Wechselspannung wie r r R 1 0 015 displaystyle frac r r R 1 0 015 nbsp wodurch der Wechselspannungsanteil im Verhaltnis rund 1 35 starker heruntergeteilt wird als der Gleichspannungsanteil Das dient einer weiteren Glattung Bei ausreichend hoher Frequenz lassen sich pin Dioden als gleichstromgesteuerte Wechselspannungswiderstande mit kurzer Reaktionszeit verwenden In Sperrrichtung lasst nur die sehr geringe Sperrschichtkapazitat um 1 pF wenig Wechselstrom passieren In Durchlassrichtung wird der uberlagerte Wechselstrom nur wenig durch den geringen differentiellen Widerstand von etwa 1 W gedampft Wird der Durchlassstrom verringert wirkt die pin Diode wie ein variabler Widerstand mit dem sich steuerbare Dampfungsglieder bauen lassen Siehe auch BearbeitenLinearisierung Messung differentieller WiderstandeLiteratur BearbeitenRalf Kories Heinz Schmidt Walter Taschenbuch der Elektrotechnik 6 Auflage Harri Deutsch 2004 ISBN 3 8171 1734 5 S 320 321 Einzelnachweise Bearbeiten a b Erwin Bohmer Dietmar Ehrhardt Wolfgang Oberschelp Elemente der angewandten Elektronik Kompendium fur Ausbildung und Beruf Vieweg und Teubner 16 Aufl 2010 S 6 7 Rainer Ose Elektrotechnik fur Ingenieure Grundlagen Hanser 5 Aufl 2014 S 21 Wilfried Plassmann Detlef Schulz Hrsg Handbuch Elektrotechnik Grundlagen und Anwendungen fur Elektrotechniker Vieweg Teubner 5 Aufl 2009 S 394 Eugen Philippow Nichtlineare Elektrotechnik Bucherei der Hochfrequenztechnik Band 12 Akademische Verlagsgesellschaft Geest amp Portig K G Leipzig 1963 DNB 453767486 Wilfried Weissgerber Elektrotechnik fur Ingenieure 1 Gleichstromtechnik und Elektromagnetisches Feld Springer Vieweg 10 Auf 2015 S 17 H Frohne K H Locherer H Muller T Harrieshausen D Schwarzenau Moeller Grundlagen der Elektrotechnik Vieweg Teubner 21 Aufl 2008 S 33 Herbert Bernstein Analoge digitale und virtuelle Messtechnik Oldenbourg 2013 S 226 Franz Heinrich Lange Signale und Systeme Band 2 Verlag Technik Berlin 1968 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Differentieller Widerstand amp oldid 218176296