Simulation elektronischer Schaltungen mit MICRO-CAP: eine Einführung für Studierende und Ingenieure/-innen in der Praxis ; mit 18 Tabellen und 120 Übungen ; [mit Online-Service]
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1. Verfasser: | |
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Vieweg+Teubner
2010
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Ausgabe: | 1. Aufl. |
Schriftenreihe: | Studium
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adam_text | VII INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V 1 LESETIPPS UND WICHTIGE HINWEISE ZU
DIESEM BUCH 1 1.1 SCHREIBWEISEN, TYPOGRAFIE UND SYMBOLE 1 1.2 DOWNLOADS,
ORDNER, PFADE, VOREINSTELLUNGEN, UEBERBLICK 3 1.2.1 INSTALLATION DES
PROGRAMMS 4 1.2.2 EINRICHTEN EINER ORDNERSTRUKTUR FUER EIGENE MC-DATEIEN
4 1.2.3 EINRICHTEN EINER VOREINSTELLUNG VON PFADEN UND AUFRAEUMEN 5 1.2.4
PRUEFEN UND AENDERN WEITERER VOREINSTELLUNGEN (PREFERENCES) 6 1.2.5
UEBERBLICK UEBER WICHTIGE DATEITYPEN 8 1.3 WINDOWS-BEDIENUNGSELEMENTE FUER
MICRO-CAP 9 1.3.1 DIE MAUS UND IHRE BEDIENUNG 9 1.3.2 DIE TASTATUR UND
IHRE BEDIENUNG 10 1.3.3 DIE FENSTER UND IHRE BEDIENUNG 10 1.3.4 DIE
MENUES UND IHRE BEDIENUNG 12 1.4 MUSTERSCHALTUNGEN, DEMOS, UEBUNGEN UND
WEITERE HILFEN 13 1.5 SIMULATION ELEKTRONISCHER SCHALTUNGEN - WORUM GEHT
ES? 15 1.6 EIN BLICK IN DIE GESCHICHTE 18 2 BERECHNUNG UND SIMULATION
EINER PASSIVEN SCHALTUNG: BEISPIEL 10:L-TEILERTASTKOPF 20 2.1 REALITAET
UND MODELLBILDUNG DURCH EINE ERSATZSCHALTUNG 20 2.2 THEORETISCHE
ERKENNTNISE ALS SINN UND ZWECK EINES MODELLS 22 2.2.1
UEBERTRAGUNGSEIGENSCHAFTEN BEI SINUSSPANNUNGEN UND GLEICHSPANNUNGEN 23
2.2.2 UEBERTRAGUNGSEIGENSCHAFTEN BEI RECHTECKSPANNUNGEN 25 2.2.3
ERGEBNISSE, SINN DER BERECHNUNGEN UND UEBUNGEN 26 2.3 EINGABE EINES
SCHALTPLANS 30 2.4 GLEICHSTROM-ANALYSE UND AUSGABE IM SCHALTPLAN
(DYNAMIC-DC-ANALYSE) 36 2. BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/98550398X DIGITALISIERT DURCH VIII INHALTSVERZEICHNIS
3.7 WEITERE UEBUNGEN ZU KAPITEL 3 100 3.7.1 PARAMETRIEREN EINER Z-DIODE
IN MC 100 3.7.2 PARAMETRIEREN EINER LED IN MC 102 3.7.3
GLEICHRICHTER-SCHALTUNGEN 103 3.7.4 DIODENVERHALTEN BEI EINER AC-ANALYSE
111 4 WERKZEUGE ZUR AUSWERTUNG EINES SIMULATIONSERGEBNISSES (SCOPE) 114
4.1 UEBERSICHT UND BEKANNTE WERKZEUGE VORHERGEHENDER KAPITEL 114 4.2
AUSWAEHLEN, SKALIEREN, MESSEN UND BESCHRIFTEN 116 4.2.1 OBJEKT AUSWAEHLEN
UND LOESCHEN 116 4.2.2 KURVE AUSWAEHLEN UND SKALIEREN 116 4.2.3 MEHRERE
^-SKALEN DARSTELLEN 118 4.2.4 MESSEN MIT CURSOR 118 4.2.5 MESSEN UND
BESCHRIFTEN MIT TAGS 121 4.3 UEBUNGEN ZUM AUSWAEHLEN, SKALIEREN, MESSEN
UND BESCHRIFTEN 122 4.4 WEITERE FUNKTIONEN IM MENUE SCOPE 124 5 AUSGEBEN,
SPEICHERN UND DRUCKEN VON ERGEBNISSEN UND SCHALTPLAENEN 127 5.1
NUMMERISCHE AUSGABEN 127 5.1.1 NUMMERISCHE AUSGABE ALS TABELLE (NUMERIC
OUTPUT) 127 5.1.2 NUMMERISCHE AUSGABE ALS *.CSV-DATEI ZUM IMPORT IN
EXCEL 129 5.1.3 NUMMERISCHE AUSGABE FUER DIE DATEIGESTEUERTE QUELLE USER
SOURCE 130 5.2 KURVEN SPEICHERN IM WAVEFORM BUFFER 131 5.3 KURVEN
SPEICHERN MITI? OPTIONS: SAVE 13 INHALTSVERZEICHNIS IX 9 MODELLE FUER
PASSIVE BAUELEMENTE 195 9.1 MODELLE FUER DIE BAUELEMENTE WIDERSTAND,
KONDENSATOR, SPULE 195 9.1.1 EINFACHES MODELL FUER DAS BAUELEMENT
WIDERSTAND 196 9.1.2 MODELL-TYP RES (RESISTOR) FUER DAS BAUELEMENT
WIDERSTAND 198 9.1.3 EINFACHE MODELLE FUER DIE BAUELEMENTE KONDENSATOR
UND SPULE 205 9.1.4 MODELL-TYP CAP (CAPACITOR) FUER DAS BAUELEMENT
KONDENSATOR 206 9.1.5 MODELL-TYP IND (INDUCTOR) FUER DAS BAUELEMENT SPULE
210 9.2 MODELL-TYP CORE FUER SPULE MIT FERROMAGNETISCHEM KERN 211 9.2.1
EINFUEHRUNG, BERECHNUNGEN UND ERSTE SIMULATIONEN 212 9.2.2 BESCHREIBUNG
UND ANWENDUNG DES MODELL-TYPS CORE (K DEVICE) 224 9.3 MODELL-ELEMENTE
FUER INDUKTIV GEKOPPELTE WICKLUNGEN 231 9.3.1 EINFACHES MODELL
TRANSFORMER 236 9.3.2 SIMULATION EINES IDEALEN UEBERTRAGERS 238 9.3.3
MODELL-ELEMENT K DEVICE FUER GEKOPPELTE WICKLUNGEN 243 9.4 MODELL-TYP D
FUER DAS BAUELEMENT DIODE 248 10 MODELLE FUER AKTIVE ANALOGE BAUELEMENTE
250 10.1 MODELL-TYP NPN (PNP) FUER DAS BAUELEMENT BJT 250 10.1.1
SIMULATIONEN ZU EINGANGS-, UEBERTRAGUNGS- UND AUSGANGSKENNLINIEN 253
10.1.2 SIMULATIONEN ZU STROMVERSTAERKUNG UND TRANSITFREQUENZ 257 10.1.3
SIMULATIONEN ZU SAETTIGUNGSKENNLINIEN 261 10.1.
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