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opamp:amplifier

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   * Der Operationsverstärker sorgt jetzt dafür, dass auch der nicht-invertierende Eingang auf 2,5 V liegt.    * Der Operationsverstärker sorgt jetzt dafür, dass auch der nicht-invertierende Eingang auf 2,5 V liegt. 
   * Liegt daher rechts von $R_5$ die Spannung $\mathrm{2,5\,V} + \Delta U$ an, so fällt an $R_5$ die Spannung $\Delta U$ ab und hat damit eine Stromstärke $I_5 = \frac{\Delta U}{R_5}$ zur Folge.    * Liegt daher rechts von $R_5$ die Spannung $\mathrm{2,5\,V} + \Delta U$ an, so fällt an $R_5$ die Spannung $\Delta U$ ab und hat damit eine Stromstärke $I_5 = \frac{\Delta U}{R_5}$ zur Folge. 
-    * Da in die Eingänge des Operationsverstärkers praktisch kein Strom fließt, muss $I_5$ komplett über $R_4$ abfließen. An diesem fällt daher die Spannung $U_4 = R_4 \cdot I_5 = \Delta U \cdot \frac {R_4}{R_5}$ ab.  +    * Da in die Eingänge des Operationsverstärkers praktisch kein Strom fließt, muss $I_5$ komplett über $R_4$ abfließen. An diesem fällt daher die Spannung $U_4 = -R_4 \cdot I_5 = -\Delta U \cdot \frac {R_4}{R_5}$ ab.  
-    * Die Amplitude, um die die Spannung vor $R_5$ um 2,5 V schwankt, wird also um den Faktor $\frac {R_4}{R_5} = 20$ verstärkt.+    * Die Amplitude, um die die Spannung vor $R_5$ um 2,5 V schwankt, wird also um den Faktor $-\frac {R_4}{R_5} = -20$ verstärkt.
     * Damit es zu einer um 2,5 V schwankenden Amplitude vor $R_5$ kommt, entkoppelt der Kondensator $C_1$ die Mikrophonspannung.     * Damit es zu einer um 2,5 V schwankenden Amplitude vor $R_5$ kommt, entkoppelt der Kondensator $C_1$ die Mikrophonspannung.
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opamp/amplifier.1664743017.txt.gz · Last modified: by martin