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<title>Negative Rückkopplung</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Negative Rückkopplung</span></h1>
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<p>Die <b>negative Rückkopplung</b>, auch <b>Gegenkopplung</b> genannt, bezeichnet das charakteristische Merkmal eines <a href="Regelkreis" title="Regelkreis">Regelkreises</a>: Die gefilterte <a href="R%C3%BCckkopplung" title="Rückkopplung">Rückführung</a> der Ausgangsgröße <i>U</i><sub>A</sub> eines Systems mit verstärkender Eigenschaft auf dessen Eingang, um dort dem Eingangssignal <i>U</i><sub>E</sub> entgegenzuwirken. Negative Rückkopplung als wesentlichen Bestandteil der Regulation findet man sowohl in der Biologie als auch in der Technik und im Wirtschaftsleben. Exemplarisch sind derartige Mechanismen bestimmend in der Physiologie, der Populationsentwicklung, aber auch in vielen technischen Anwendungen und in Wirtschaftssystemen anzutreffen. Bei der <a href="Positive_R%C3%BCckkopplung" title="Positive Rückkopplung">positiven Rückkopplung</a> wirkt das Ausgangssignal mit Eingangssignal verstärkend. Üblicherweise dienen negative Rückkopplungen in technischen Anwendungen auch der Sicherheit, da sie Systeme in einen sicheren – oder wenigstens beherrschbaren – Grundzustand überführen. Positive Rückkopplungen hingegen können zur Zerstörung der Anlage und Schäden darüber hinaus führen – wie beispielsweise beim <a href="Thermisches_Durchgehen" title="Thermisches Durchgehen">thermischen Durchgehen</a> von Batterien oder <a href="Leistungsexkursion" title="Leistungsexkursion">Leistungsexkursionen</a> von Kernreaktoren. Basiert die Rückkopplung auf physikalischen Gesetzen und nicht auf technischen Einrichtungen spricht man auch von inhärenter Stabilität oder <a href="Passive_Sicherheit" class="mw-redirect" title="Passive Sicherheit">passiver Sicherheit</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Biologie">Biologie</h2></div>

<ul><li>In der <a href="Botanik" title="Botanik">Botanik</a> findet sich das Prinzip der negativen Rückkopplung beispielsweise beim Verschließen der <a href="Spalt%C3%B6ffnungen" class="mw-redirect" title="Spaltöffnungen">Spaltöffnungen</a> grüner Blätter bei Trockenheit. Durch die Spaltöffnungen soll Wasser verdunsten, damit der <a href="Xylem" title="Xylem">nach oben</a> nachströmende kapillare Saftstrom in der Pflanze aufrechterhalten wird. Aber wenn die Wasserversorgung so schlecht ist, dass die Schließzellen nicht mehr <a href="Turgeszenz" class="mw-redirect" title="Turgeszenz">turgeszent</a> sind, schließen sich die Öffnungen und die Verdunstung wird stark verringert als Gegenregulation.</li>
<li>In der <a href="Zoologie" title="Zoologie">Zoologie</a> und <a href="Humanbiologie" title="Humanbiologie">Humanbiologie</a> gibt es als Beispiele das <a href="S%C3%A4ttigung_(Physiologie)" title="Sättigung (Physiologie)">Sättigungsgefühl</a>, infolgedessen (im günstigen Falle) die Nahrungsaufnahme beendet wird, oder auch die <a href="Adaptation_(Auge)" title="Adaptation (Auge)">Adaptation des Auges</a> an hohen Lichteinfall. In der <a href="Endokrinologie" title="Endokrinologie">Endokrinologie</a> wirken die in den Hormondrüsen gebildeten Hormone als Endprodukte hemmend auf die im Gehirn gebildeten Steuerungs- bzw. Releasing-Hormone zurück, beispielsweise beim <a href="Thyreotroper_Regelkreis" title="Thyreotroper Regelkreis">Regelkreis der Schilddrüsenfunktion</a> und bei der Regulierung der Bildung der <a href="Sexualhormone" title="Sexualhormone">Sexualhormone</a>. In der <a href="Stoffwechsel" title="Stoffwechsel">Stoffwechselphysiologie</a> spielt die Regulation der <a href="Katalysatoraktivit%C3%A4t#Biokatalyse" title="Katalysatoraktivität">Enzymaktivität</a> eine lebenswichtige Rolle, hier gibt es die <a href="Enzymhemmung#Nichtkompetitive_und_allosterische_Hemmung" title="Enzymhemmung">Endprodukthemmung</a> als negative Rückkopplung. Negative Rückkopplungen sind auch bei der <a href="Thermoregulation" title="Thermoregulation">Regulation der Körpertemperatur</a> essenziell. Bei der Entstehung biologischer Rhythmen wie beispielsweise der Anpassung der <a href="Circadiane_Rhythmik" title="Circadiane Rhythmik">circadianen Rhythmik</a> bei Pflanzen, Tieren und Menschen an den Rhythmus von <a href="Tag" title="Tag">Tag und Nacht</a> gibt es durch die physiologische Reizbarkeit ermöglichte negative Rückkopplungen.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <br>Bei Wachstumsvorgängen wirkt die Ressourcenverknappung als Gegenkopplung begrenzend.</li>
<li>Aus der <a href="Populationsbiologie" title="Populationsbiologie">Populationsbiologie</a> gibt es das vereinfachte Beispiel eines Gewässers mit <a href="Raubfische" class="mw-redirect" title="Raubfische">Raubfischen</a>, die sich vermehren. Durch das Erbeuten kleinerer Fische reduziert sich die pro Raubfisch individuell verfügbare Nahrungsmenge, was ein weiteres <a href="Populationsdynamik" title="Populationsdynamik">Populationswachstum</a> verlangsamt, stoppt oder gar umkehrt (Beispiel: <a href="Wator" title="Wator">Wator</a>). Eine Nahrungsverknappung kann allerdings auch eintreten, wenn die Raubfische sich nicht vermehren. Ein Rückgang einer Räuberpopulation tritt nicht ein, wenn die Räuber nach Dezimierung einer Beuteart auf andere Beutearten umsteigen können, denn dann unterbleibt die negative Rückkopplung durch Nahrungsverknappung. Bei der <a href="R%C3%A4uber-Beute-Beziehung" title="Räuber-Beute-Beziehung">Räuber-Beute-Beziehung</a> finden sich komplexere Regelkreise.</li></ul>
<p>Bei lebenden Organismen ermöglicht die Regulierung durch negative Rückkopplung die für die Aufrechterhaltung des Lebens erforderliche <a href="Hom%C3%B6ostase" title="Homöostase">Homöostase</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Technik">Technik</h2></div>
<ul><li>Der <a href="Temperaturregler" title="Temperaturregler">Temperaturregler</a> eines Heizungssystems reduziert beim Erreichen einer bestimmten Temperatur die Zufuhr weiterer Energie. Auf diese Weise wird der weitere Temperaturanstieg gebremst.</li>
<li>Ein negativer <a href="Dampfblasenkoeffizient" title="Dampfblasenkoeffizient">Dampfblasenkoeffizient</a> führt dazu, dass bei (durch steigende Leistung hervorgerufene) <i>steigender</i> Temperatur des Kühlmittels die Leistung <i>sinkt</i>. Dies ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal von <a href="Kernkraftwerk" title="Kernkraftwerk">Kernkraftwerken</a>. Ein stark positiver Dampfblasenkoeffizient war einer von mehreren Faktoren, welcher zum Reaktorunglück von Tschernobyl führte.</li>
<li>In elektronischen <a href="Verst%C3%A4rker_(Elektrotechnik)" title="Verstärker (Elektrotechnik)">Verstärkern</a> mit Bauelementen wie <a href="Transistor" title="Transistor">Transistor</a>, <a href="Elektronenr%C3%B6hre" title="Elektronenröhre">Elektronenröhre</a> oder <a href="Operationsverst%C3%A4rker" title="Operationsverstärker">Operationsverstärker</a> wird durch <i>Gegenkopplung</i> eine <a href="Verst%C3%A4rkerlinearisierung" title="Verstärkerlinearisierung">Linearisierung</a> der Übertragungs-Kennlinie erreicht, dies führt zu einer Verringerung der Verzerrungen (<a href="Klirrfaktor" title="Klirrfaktor">Klirrfaktor</a>) und einer Linearisierung des <a href="Frequenzgang_(System)" class="mw-redirect" title="Frequenzgang (System)">Frequenzgangs</a>. Zugleich ist das Ausgangssignal nicht mehr so stark von den Verstärkungseigenschaften des aktiven Bauelements bestimmt. Dabei ist zu beachten, dass bei hohen Frequenzen wegen der unvermeidlichen Phasenverschiebung aus der negativen Rückkopplung eine <i>positive</i> Rückkopplung wird. Das kann zu unerwünschten Oszillationen führen, wenn die Gesamtverstärkung nicht ausreichend durch <a href="Frequenzkompensation" title="Frequenzkompensation">Frequenzkompensation</a> reduziert wird.</li></ul>
<p>Bei verzerrenden Verstärkern kann eine lineare <a href="R%C3%BCckkopplung" title="Rückkopplung">Rückkopplung</a> mit zunehmender Verstärkung zu einem weniger verzerrenden Gesamtsystem führen. Im Extremfall unendlicher Verstärkung ergibt sich ein lineares Gesamtsystem trotz nichtlinearer Verstärkung, angewandt als <a href="Operationsverst%C3%A4rker" title="Operationsverstärker">Operationsverstärker-Schaltung</a> in der elektrischen Messtechnik.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Spannungsgegenkopplung_eines_Operationsverstärkers"><span id="Spannungsgegenkopplung_eines_Operationsverst.C3.A4rkers"></span>Spannungsgegenkopplung eines Operationsverstärkers</h3></div>
<p><a href="Operationsverst%C3%A4rker" title="Operationsverstärker">Operationsverstärker</a> (OP) werden so konstruiert, dass die technischen Daten einer Gesamtschaltung fast ausschließlich durch die äußere Beschaltung des OP definiert werden können. Aus diesem Grund lassen sich ihre Eigenschaften besonders einfach und übersichtlich beschreiben.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Allgemeine_Stabilität"><span id="Allgemeine_Stabilit.C3.A4t"></span>Allgemeine Stabilität</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Regelkreis" title="Regelkreis">Regelkreis</a></i></div>

<p>Bei jedem Operationsverstärker verringert sich die Verstärkung mit steigender Frequenz und das Ausgangssignal folgt mit einer gewissen <a href="Totzeit_(Regelungstechnik)" title="Totzeit (Regelungstechnik)">Verzögerung</a> den Änderungen der Eingangsspannung. Weil die genauen Daten die Auslegung der Gegenkopplung maßgeblich beeinflussen, werden sie in jedem Datenblatt angegeben:
</p>
<ul><li>Bei der <a href="Transitfrequenz" title="Transitfrequenz">Transitfrequenz</a> f<sub>T</sub> ist die Verstärkung auf den Wert 1 (oder 0&nbsp;dB) gesunken (roter Punkt im Bild). Bei noch höherer Frequenz kann die Rückkopplung den OP gemäß dem <a href="Stabilit%C3%A4tskriterium_von_Barkhausen" title="Stabilitätskriterium von Barkhausen">Stabilitätskriterium von Barkhausen</a> nicht mehr zum Oszillieren bringen.</li>
<li>Bei sinusförmiger Eingangsspannung ist die Ausgangsspannung <a href="Phasenwinkel" title="Phasenwinkel">phasenverschoben</a>. Die Phasenverschiebung wird durch den Winkel β dargestellt (blauer Balken darüber). Wenn β für alle f&nbsp;&lt;&nbsp;f<sub>T</sub> im Bereich −180°&nbsp;&lt;&nbsp;β&nbsp;&lt;&nbsp;0 bleibt und die externe Gegenkopplungsschaltung keine weitere Phasenverschiebung addiert, kann der OP nicht oszillieren.</li></ul>
<p>Die Differenz 180°-|β| bezeichnet man als <i>Phasenrand</i> oder auch <i>Phasenreserve</i> φ (engl.: <i>Phase margin</i>), als Kennzahl, wie problemlos der Verstärker arbeiten wird. Je näher dieser Wert bei 180° liegt, desto stabiler arbeitet die Gegenkopplung. Je größer β wird, desto geringer ist φ und die Schaltung reagiert nach Sprüngen der Signalamplitude immer „nervöser“, am Verstärkerausgang kann man stärkeres <a href="%C3%9Cberschwingen" title="Überschwingen">Überschwingen</a> beobachten. Wenn φ negativ wird, ist aus der Gegenkopplung eine <a href="Mitkopplung" class="mw-redirect" title="Mitkopplung">Mitkopplung</a> geworden und der Verstärker wirkt als <a href="Oszillator" title="Oszillator">Oszillator</a>. In der <a href="Regelkreis#Stabilitätsbedingung_im_Bode-Diagramm_mit_dem_vereinfachten_Stabilitätskriterium_von_Nyquist" title="Regelkreis">Regelungstechnik</a> wird empfohlen, dass der Phasenrand bei etwa 50° liegen soll.
</p><p>Der Wert von β lässt sich durch interne oder externe <a href="Frequenzkompensation" title="Frequenzkompensation">Frequenzkompensation</a> des Operationsverstärkers beeinflussen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verringerung_der_Verstärkung"><span id="Verringerung_der_Verst.C3.A4rkung"></span>Verringerung der Verstärkung</h3></div>

<p>In der nebenstehenden Schaltung erzeugt der Spannungsteiler den Anteil
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \alpha ={\frac {R_{1}}{R_{1}+R_{2}}}}">
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<p>der Ausgangsspannung <i>U</i><sub>a</sub>. Dabei gilt 0&nbsp;&lt;&nbsp;α&nbsp;≤&nbsp;1. Der rückgekoppelte Anteil wird im OP von der Signalspannung <i>U</i><sub>e</sub> subtrahiert und die Differenz erscheint um den Faktor <i>V</i> verstärkt am Ausgang als U<sub>a</sub>. Löst man die entsprechende Gleichung auf, folgt daraus
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle U_{a}=U_{e}\cdot {\frac {1}{\alpha +{\frac {1}{V}}}}\approx {\frac {U_{e}}{\alpha }}}">
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<p>Die Näherung ist meist genau genug, wenn die Verstärkung des OpAmp 10<sup>5</sup> übersteigt. Dann wird die Gesamtverstärkung der Schaltung <i>U</i><sub>a</sub>/<i>U</i><sub>e</sub> praktisch nur durch die Gegenkopplung festgelegt. Es mag überraschen, dass die Verstärkung absichtlich verringert wird. Damit erkauft man sich enorme Vorteile: Die Bandbreite wird vergrößert, Fertigungstoleranzen des OP haben keine Bedeutung und die <a href="Kennlinie" title="Kennlinie">Kennlinie</a> des OP wird linearisiert (weniger Verzerrungen).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Unabhängigkeit_von_Parametern"><span id="Unabh.C3.A4ngigkeit_von_Parametern"></span>Unabhängigkeit von Parametern</h3></div>
<p>Die Eigenschaften elektronischer Bauelemente sind temperaturabhängig, sie streuen herstellungsbedingt und durch Alterung. Wenn sich beispielsweise die open-loop-Verstärkung <i>V</i> des OPs halbiert, ändert sich die Gesamtverstärkung nur unwesentlich. Die Verstärkung des Operationsverstärkers selbst ist meist nicht linear und wäre eigentlich Anlass für Signalverzerrungen. Weil aber Operationsverstärker immer stark gegengekoppelt verwendet werden, zählen sie zu den linearsten Schaltungen. Es reicht, wenn die Verstärkung in der Umgebung des Nullpunkts (Differenzspannung der beiden Eingänge) deutlich größer als die Gesamtverstärkung der Anwendung ist. Nur durch den systematischen Einsatz von Gegenkopplung werden die Eigenschaften von analogen Verstärkern reproduzierbar.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verringerung_des_Ausgangswiderstandes">Verringerung des Ausgangswiderstandes</h3></div>
<p>Wird der Ausgang eines Verstärkers belastet, sinkt die Ausgangsspannung. Die Schaltung verhält sich so, als ob die Ursache ein nicht überbrückbarer <a href="Ausgangswiderstand" title="Ausgangswiderstand">Innenwiderstand</a> R<sub>a</sub> unmittelbar vor dem Ausgang wäre. Eine Spannungsgegenkopplung <i>informiert</i> sozusagen den Verstärker<i>eingang</i> über den Spannungsverlust, der daraufhin so viel mehr Spannung bereitstellt, dass die Sollspannung wieder fast hergestellt ist. Insgesamt wird der effektive Innenwiderstand verringert auf
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\mathrm {eff} }={\frac {R_{a}}{1+\alpha \cdot V}}}">
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<p>Beispiel: Ein Operationsverstärker besitzt die Leerlaufverstärkung V&nbsp;=&nbsp;10<sup>5</sup> und R<sub>a</sub>&nbsp;=&nbsp;20 Ω. Wenn ein Spannungsteiler mit α&nbsp;=&nbsp;0,01 gewählt wird, beträgt der effektive Ausgangswiderstand nur noch R<sub>eff</sub>&nbsp;=&nbsp;0,02&nbsp;Ω. Diese Verringerung ist bei den meisten Anwendungen sehr erwünscht.
</p><p>Wenn eine <i>Erhöhung</i> des Ausgangswiderstandes notwendig ist, kann das durch eine <a href="Konstantstromquelle" title="Konstantstromquelle"><i>Strom</i>gegenkopplung</a> erreicht werden (<i>siehe <a href="Konstantstromquelle" title="Konstantstromquelle">Konstantstromquelle</a></i>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vergrößerung_der_Bandbreite"><span id="Vergr.C3.B6.C3.9Ferung_der_Bandbreite"></span>Vergrößerung der Bandbreite</h3></div>

<p>Bei einem gegengekoppelten Verstärker ist das <a href="Operationsverst%C3%A4rker#Frequenzkompensation_und_Verstärkungs-Bandbreite-Produkt" title="Operationsverstärker">Verstärkungs-Bandbreite-Produkt</a> konstant und heißt <a href="Transitfrequenz" title="Transitfrequenz">Transitfrequenz</a> f<sub>T</sub>. Eine Änderung der Gegenkopplung wirkt sich auf die Verstärkung und damit auf die Bandbreite aus.
</p>
<ul><li>Wenn die Verstärkung eines OP mit f<sub>T</sub>&nbsp;=&nbsp;1,3&nbsp;MHz durch (schwache) Gegenkopplung auf V&nbsp;=&nbsp;100 eingestellt wird, besitzt er eine Bandbreite von 13&nbsp;kHz.</li>
<li>Sinkt bei stärkerer Gegenkopplung die Verstärkung auf 10, vergrößert sich die Bandbreite auf 130&nbsp;kHz.</li>
<li>Bei stärkstmöglicher Gegenkopplung (α&nbsp;=&nbsp;1), dem <a href="Operationsverst%C3%A4rker#Impedanzwandler" title="Operationsverstärker">Impedanzwandler</a>, reicht die Bandbreite bis f<sub>T</sub>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verringerung_der_Verzerrungen">Verringerung der Verzerrungen</h3></div>
<p>Bei keinem Verstärker (ohne Gegenkopplung) ist die Ausgangsspannung exakt proportional zur Eingangsspannung, ein Zusammenhang, der in Form einer gekrümmten Kennlinie dargestellt wird. Je stärker die Krümmung, desto größer sind Oberwellengehalt und <a href="Klirrfaktor" title="Klirrfaktor">Klirrfaktor</a> <i>k</i> der Ausgangsspannung. Beides kann mittels Gegenkopplung reduziert werden. Da bei einem OP die „open-loop-Verstärkung“ (<i>ohne Gegenkopplung</i>) immer größer als 10000 ist, kann eine starke Gegenkopplung gewählt werden und es gilt für den Klirrfaktor:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle k_{\mathrm {eff} }\approx k\cdot \alpha }">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle k_{\mathrm {eff} }\approx k\cdot \alpha }</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/6085e72658b85b12d439553620046189dff0d52d.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:10.873ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle k_{\mathrm {eff} }\approx k\cdot \alpha }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Wenn anstelle des OP ein Transistor oder eine Röhre mit erheblich geringerer Grundverstärkung von nur etwa 50 verwendet wird, kann der Klirrfaktor durch Gegenkopplung nicht beliebig gesenkt werden. Eine weitere Besonderheit ist zu beobachten, wenn statt des OP ein Bauelement mit quadratischer Kennlinie wie beispielsweise ein <a href="Feldeffekttransistor" title="Feldeffekttransistor">Feldeffekttransistor</a> verwendet wird<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>:
</p>
<ul><li>Ohne Gegenkopplung dominiert die quadratische Verzerrung (4&nbsp;%), während die kubische Verzerrung kaum messbar ist (0,04&nbsp;%).</li>
<li>Bei geringer Gegenkopplung sinkt die quadratische Verzerrung auf beispielsweise 2&nbsp;%, wogegen die kubische Verzerrung zunächst auf 0,1&nbsp;% <i>steigt</i>.</li>
<li>Mit wachsender Gegenkopplung sinken beide Arten. Da der quadratische Anteil immer überwiegt, kann der Klirrfaktor wegen der geringen Grundverstärkung auch bei sehr starker Gegenkopplung nicht unter etwa 1&nbsp;% gesenkt werden. Aus diesem Grund ist es meist besser, mehrere Stufen durch eine starke „Über-alles-Gegenkopplung“ zusammenzufassen, als jede Verstärkerstufe separat gegenzukoppeln.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Grenzen_der_Gegenkopplung">Grenzen der Gegenkopplung</h3></div>


<p>Gegengekoppelte Verstärker zeigen bei Dauersignalen mit geringen Amplitudenänderungen meist gutartiges Verhalten. Das Zeitverhalten kann dagegen Überraschungen enthalten, wenn ein Impuls (einmaliger, steilflankiger Vorgang, Teil eines <a href="Rechtecksignal" class="mw-disambig" title="Rechtecksignal">Rechtecksignals</a>) den Eingang eines gegengekoppelten Verstärkers erreicht. Der Grund dafür ist im sehr breitbandigen Spektrum einer Rechteckschwingung zu suchen, das sich kaum schwächer werdend bis zu extrem hohen Frequenzen erstreckt. Ein OP verstärkt aber nicht mehr jenseits seiner <a href="Transitfrequenz" title="Transitfrequenz">Transitfrequenz</a> <i>f</i><sub>T</sub> und es vergeht eine kurze Zeitspanne, bis das verstärkte Signal am Ausgang erscheint. Das hat nichts mit Übersteuerung und den daraus folgenden noch gravierenderen Auswirkungen zu tun.
</p><p>Während dieser Zeit hat die Gegenkopplung keine Wirkung (die Schleife ist „offen“), anschließend wird eine „rundlichere“ Funktion mit geringerer <a href="Slew_rate" title="Slew rate">Anstiegsgeschwindigkeit</a> vom Eingangssignal subtrahiert, was durch eine kapazitive Last am Ausgang noch verschlimmert wird.
</p><p>Die hochfrequenten Spektralfrequenzen jenseits von <i>f</i><sub>T</sub> können prinzipiell nicht durch Gegenkopplung kompensiert werden. Dieses führt zu transienten <a href="Sprungantwort" title="Sprungantwort">Signalabweichungen</a> (sog. „<a href="%C3%9Cberschwingen" title="Überschwingen">Überschwinger</a>“, auch Gibbssches Phänomen), die umso größer sind, je näher der Verstärker an seiner Instabilitätsgrenze (Phasenrand) arbeitet.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Phasenverhalten wird auch durch die Last beeinflusst, weshalb Audioverstärker besonders betroffen sind, da die an ihnen betriebenen Lasten (<a href="Lautsprecherbox" title="Lautsprecherbox">Lautsprecherbox</a>) einen stark frequenzabhängigen Impedanzverlauf haben.
</p><p>Es wurden auch <a href="Verst%C3%A4rkerlinearisierung" title="Verstärkerlinearisierung">Verfahren</a> entwickelt, gewisse Nachteile der Gegenkopplung durch zusätzliche Schaltungen zu umgehen bzw. kompensieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gegenkopplung_bei_problematischen_Verstärkern"><span id="Gegenkopplung_bei_problematischen_Verst.C3.A4rkern"></span>Gegenkopplung bei problematischen Verstärkern</h3></div>

<p>Probleme treten immer dann auf, wenn die Phasenverschiebung keinen so glatten Verlauf zeigt wie im obersten Bild. Das trifft auf alle <a href="RC-Glied" title="RC-Glied">RC</a>-gekoppelten Verstärker zu, die eine obere <i>und</i> untere Frequenzgrenze besitzen. Hier kann bereits bei schwacher Gegenkopplung ein „Phase margin“ von fast Null erreicht werden, was mitunter zur Anhebung tiefer Frequenzen erwünscht ist („bass booster“). Probleme an der oberen Frequenzgrenze gibt es immer beim Einsatz von Ausgangstransformatoren in <a href="R%C3%B6hrenverst%C3%A4rker" title="Röhrenverstärker">Röhrenverstärkern</a>, die in der Umgebung der Eigenresonanzen für starke Phasenverschiebungen sorgen. Falls der Trafo bei 20&nbsp;kHz eine Phasenverschiebung von 180° erzeugt (Phasenrand φ&nbsp;=&nbsp;0°), wird aus der Gegenkopplung eine Mitkopplung und die Schaltung <a href="Oszillator" title="Oszillator">schwingt</a>. Es gibt nur zwei Gegenmittel:
</p>
<ul><li>Die Verstärkung wird ausreichend weit vor 20&nbsp;kHz abgesenkt, wie es vom <a href="Stabilit%C3%A4tskriterium_von_Barkhausen" title="Stabilitätskriterium von Barkhausen">Stabilitätskriterium von Barkhausen</a> gefordert wird. Diese Höhenabsenkung ist meist unerwünscht.</li>
<li>Die Gegenkopplung wird so schwach eingestellt werden, dass sie fast wirkungslos ist.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wirtschaft">Wirtschaft</h2></div>
<p>Im Wirtschaftsleben gibt es eine Regulierung des Angebots durch die Nachfrage an einem Produkt. Bei anfangs hoher Nachfrage an einem neuen Produkt wird auch das Angebot erhöht, aber eine dann eintretende Sättigung des Marktes wirkt in der Weise als negative Rückkopplung, dass die Produktion wegen nachlassender Nachfrage nicht mehr erhöht wird oder auch verringert werden muss (siehe auch <a href="Marktgleichgewicht" title="Marktgleichgewicht">Marktgleichgewicht</a>). Das <a href="Wirtschaftswachstum" title="Wirtschaftswachstum">Wirtschaftswachstum</a> kann sowohl in Bezug auf die Nachfrage als auch in Bezug auf die Produktionskapazitäten durch <a href="S%C3%A4ttigung_(Wachstum)" title="Sättigung (Wachstum)">Sättigung</a> als negative Rückkopplung zum Stillstand kommen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Wolfgang Bauer, Hans Herbert Wagener: <i>Bauelemente und Grundschaltungen der Elektronik.</i> Band 2: <i>Grundschaltungen.</i> Carl Hanser, München 1981, ISBN 3-446-12319-9.</li>
<li>Gregor Häberle, Heinz Häberle, Thomas Kleiber: <i>Fachkunde Radio-, Fernseh- und Funkelektronik.</i> 3., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Verlag Europa-Lehrmittel, Haan-Gruiten, 1996, ISBN 3-8085-3263-7.</li>
<li><a href="J%C3%BCrgen_Beetz" title="Jürgen Beetz">Jürgen Beetz</a>: <i>Feedback: Wie Rückkopplung unser Leben bestimmt und Natur, Technik, Gesellschaft und Wirtschaft beherrscht</i>. Springer Spektrum, Heidelberg 2015, ISBN 978-3-662-47089-3.</li>
<li><a href="Hendrik_Wade_Bode" title="Hendrik Wade Bode">Hendrik Wade Bode</a>, <i>Network Analysis an Feedback Amplifier Design</i>, Van Nostrand, 1945, 1948, ... , 1953</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.mysoft128.de/specials/wator.htm">WATOR - Simulation eines Ökosystems</a> (Java-Applet)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">The Circadian Clock</cite>. In: Albrecht U (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Protein Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>12</span>. Springer-Verlag, Heidelberg, Berlin, New York, Tokio 2010, ISBN 978-1-4419-1261-9.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Negative+R%C3%BCckkopplung&amp;rft.atitle=The+Circadian+Clock&amp;rft.btitle=Protein+Reviews&amp;rft.date=2010&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9781441912619&amp;rft.place=Heidelberg%2C+Berlin%2C+New+York%2C+Tokio&amp;rft.pub=Springer-Verlag&amp;rft.volume=Band+12" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20140630013131/http://et.fh-duesseldorf.de/home/lauffs/schaltung/downloads/op.pdf">Schaltungs-Praktikum Operationsverstärker</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 30. Juni 2014 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (PDF; 547&nbsp;kB)</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://physikpraktika.uni-oldenburg.de/download/GPR/pdf/Operationsverstaerker.pdf">Grundpraktikum Operationsverstaerker</a> (PDF; 424&nbsp;kB)</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Tietze/Schenk: Halbleiter-Schaltungstechnik 2002</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.cordellaudio.com/papers/another_view_of_tim.pdf">another_view_of_tim</a> pdf</span>
</li>
</ol>
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