Grundlagen der Elektrotechnik: mit Micro-Cap und MATLAB
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
München
Hanser
[2024]
|
Ausgabe: | 4., aktualisierte Auflage |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | 383 Seiten Illustrationen, Diagramme 25 cm |
ISBN: | 9783446481466 344648146X |
Internformat
MARC
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INHALTSVERZEICHNIS
1
GRUNDBEGRIFFE
.
11
1.1
ELEKTRISCHER
STROM
.
11
1.1.1
LADUNG;
1.1.2
LADUNGSTRAEGER;
1.1.3
IONISATION;
1.1.4
STROMKREIS;
1.1.5
STROMSTAERKE;
1.1.6
STROMDICHTE;
1.1.7
RICHTUNGSSINN
UND
BEZUGSSINN;
1.1.8
STROMMESSUNG
1.2
ELEKTRISCHE
SPANNUNG
.
20
1.2.1
LADUNGSTRENNUNG;
1.2.2
RICHTUNGSSINN
UND
BEZUGSSINN;
1.2.3
SPANNUNGSMESSUNG
1.3
LEISTUNG
UND
ENERGIE
.
21
1.3.1
ERZEUGER
UND
VERBRAUCHER;
1.3.2
LEISTUNG
AN
EINEM
EINTOR;
1.3.3
WIRKUNGSGRAD;
1.3.4
ELEKTROWAERME
1.4
ELEKTRISCHER
WIDERSTAND
.
26
1.4.1
DER
BEGRIFF
WIDERSTAND;
1.4.2
DAS
OHMSCHE
GESETZ;
1.4.3
LINEARER
LEITER;
1.4.4
WIDERSTAND
VON
ISOLIERSTOFFEN;
1.4.5
NICHTLINEARER
WIDERSTAND;
1.4.6
TEMPERATURABHAENGIGKEIT;
1.4.7
SUPRALEITUNG
1.5
QUELLEN
.
33
1.5.1
LEERLAUF
UND
KURZSCHLUSS;
1.5.2
IDEALE
QUELLEN;
1.5.3
LINEARE
QUELLEN
2
NETZE
AN
GLEICHSPANNUNG
.
37
2.1
VERBINDUNG
VON
EINTOREN
.
37
2.1.1
BESTIMMUNG
DES
ARBEITSPUNKTES;
2.1.2
LEISTUNGSANPASSUNG
2.2
KNOTENSATZ
.39
2.2.1
DER
BEGRIFF
KNOTEN;
2.2.2
KNOTENGLEICHUNG;
2.2.3
PARALLELSCHALTUNG
VON
WIDERSTAENDEN
2.3
MASCHENSATZ
.
43
2.3.1
MASCHENGLEICHUNG;
2.3.2
POTENZIAL;
2.3.3
REIHENSCHALTUNG
VON
WIDERSTAENDEN
2.4
ERSATZSCHALTUNGEN
.
47
2.4.1
ERSATZWIDERSTAND;
2.4.2
ERSATZQUELLE
2.5
UEBERLAGERUNGSSATZ
.
51
2.6
ZWEITORE
.
-
.
52
2.6.1
STROMBEDINGUNG;
2.6.2
ZWEITORGLEICHUNGEN;
2.6.3
BERECHNUNG
DER
ZWEITORPARAMETER;
2.6.4
UMWANDLUNG
DER
ZWEITORPARAMETER;
2.6.5
ZWEITORSCHALTUNGEN;
2.6.6
GESTEUERTE
QUELLEN;
2.6.7
ZWEITOR-ERSATZSCHALTUNG;
2.6.8
SYMMETRIE
VON
ZWEITOREN
2.7
SCHALTUNGSBERECHNUNG
.
62
2.7.1
NETZWERKANALYSE;
2.7.2
KNOTENPOTENZIALVERFAHREN;
2.7.3
NETZWERKANALYSE
MIT
SPICE;
2.7.4
START
MIT
SCHEMATICS;
2.7.5
GLEICHANALYSE;
2.7.6
VARIATION
VON
BAUELEMENTWERTEN
3
ZEITKONSTANTE
FELDER
.
68
3.1
ELEKTRISCHES
STROEMUNGSFELD
.
68
3.1.1
HOMOGENES
FELD;
3.1.2
INHOMOGENES
FELD
3.2
ELEKTROSTATISCHES
FELD
.
74
3.2.1
HOMOGENES
FELD;
3.2.2
INFLUENZ;
3.2.3
INHOMOGENES
FELD;
3.2.4
PUNKTLADUNGEN;
3.2.5
PERMITTIVITAET;
3.2.6
ELEKTRET;
3.2.7
KAPAZITIVE
EINTORE;
3.2.8
KONDENSATORSCHALTUNGEN;
3.2.9
KAPAZITAET
VON
LEITERANORDNUNGEN
3.3
MAGNETISCHES
FELD
.
85
3.3.1
FELDLINIEN
VON
MAGNETEN;
3.3.2
MAGNETISCHE
FLUSSDICHTE;
3.3.3
DURCHFLUTUNGSGESETZ;
3.3.4
DAS
GESETZ
VON
B
IOT
-S
AVART
;
3.3.5
MATERIE
IM
MAGNETFELD;
3.3.6
MAGNETISCHE
WERKSTOFFE;
3.3.7
MAGNETISCHE
KREISE;
3.3.8
MAGNETISCHER
KREIS
MIT
DAUERMAGNET;
3.3.9
KRAFT
AUF
EINE
BEWEGTE
LADUNG
3.4
ENERGIETRANSPORT
.
105
4
ZEITABHAENGIGE
GROESSEN
.
107
4.1
PERIODISCHE
GROESSEN
.
107
4.1.1
PERIODENDAUER
UND
FREQUENZ;
4.1.2
GLEICHWERT
UND
GLEICHRICHTWERT;
4.1.3
WIRKLEISTUNG
UND
EFFEKTIVWERT;
4.1.4
VERHAELTNISZAHLEN
4.2
SINUSGROESSEN
.
112
4.2.1
KREISFREQUENZ
UND
PHASENWINKEL;
4.2.2
KENNGROESSEN;
4.2.3
ZEIGERDARSTELLUNG;
4.2.4
KOMPLEXE
SYMBOLE
5
ZEITABHAENGIGE
FELDER
.
117
5.1
VORGAENGE
IM
ELEKTRISCHEN
FELD
.
117
5.1.1
DER
BEGRIFF
GRUNDEINTOR;
5.1.2
KONDENSATOR
AN
SINUSSPANNUNG;
5.1.3
ENERGIE
EINES
GELADENEN
KONDENSATORS;
5.1.4
ELEKTRISCHE
ENERGIEDICHTE;
5.1.5
KRAEFTE
AUF
KONDENSATORPLATTEN;
5.1.6
POLARISATIONSVERLUSTE;
5.1.7
PIEZOELEKTRISCHER
EFFEKT
5.2
VORGAENGE
IM
MAGNETISCHEN
FELD
.
125
5.2.1
INDUKTIONSGESETZ;
5.2.2
INDUKTION
BEI
DREHBEWEGUNG;
5.2.3
RUHEINDUKTION;
5.2.4
SELBSTINDUKTION;
5.2.5
INDUKTIVITAET VON
LEITERANORDNUNGEN;
5.2.6
GEGENSEITIGE
INDUKTION;
5.2.7
IDEALER
UEBERTRAGER;
5.2.8
ENERGIE
IM
MAGNETFELD;
5.2.9
VERLUSTE
IM
MAGNETFELD;
5.2.10
KRAFT
AUF
MAGNETPOLE
5.3
ELEKTROMAGNETISCHES
FELD
.
143
5.3.1
MAXWELLSCHE
GLEICHUNGEN;
5.3.2
INDUZIERTE
SPANNUNG
6
NETZE
AN
SINUSSPANNUNG
.
145
6.1
GRUNDEINTORE
AN
SINUSSPANNUNG
.
145
6.1.1
KOMPLEXER
WIDERSTAND;
6.1.2
GRUNDEINTOR
R;
6.1.3
GRUNDEINTOR
L;
6.1.4
GRUNDEINTOR
C
6.2
VERBINDUNG
VON
GRUNDEINTOREN
.
154
6.2.1
REIHENSCHALTUNG
VON
R
UND
L;
6.2.2
PARALLELSCHALTUNG
VON
R
UND
C;
6.2.3
REIHENRESONANZ;
6.2.4
PARALLELRESONANZ
6.3
LINEARENETZE
.
164
6.3.1
ERSATZEINTOR;
6.3.2
ERSATZSCHALTUNG;
6.3.3
BERECHNUNGSVERFAHREN;
6.3.4
RESONANZ
6.4
NETZE
MIT
QUELLEN
.
170
6.4.1
BELASTUNG
IDEALER
SINUSQUELLEN;
6.4.2
ERSATZQUELLEN;
6.4.3
KOMPENSATION
6.5
NETZE
MIT
LINEAREN
ZWEITOREN
.
175
6.5.1
NACHRICHTEN-UEBERTRAGUNGSSYSTEM;
6.5.2
ERSATZ-WIDERSTAENDE;
6.5.3
ANPASSUNG;
6.5.4
FREQUENZGANG
6.6
ORTSKURVEN
.
183
6.6.1
VERBINDUNGEN
VON
GRUNDEINTOREN;
6.6.2
INVERSION;
6.6.3
NORMIERUNG
6.7
SINUSANALYSE
.
187
7
DREHSTROM
.
190
7.1
STROEME
UND
SPANNUNGEN
.
190
7.1.1
SYMMETRISCHE
GROESSEN;
7.1.2
DREHSTROMERZEUGER;
7.1.3
SPANNUNGSSYSTEME
7.2
SYMMETRISCHE
BELASTUNG
.
194
7.2.1
STERNSCHALTUNG;
7.2.2
DREIECKSCHALTUNG;
7.2.3
ZEITABHAENGIGKEIT
DER
LEISTUNG;
7.2.4
DREHFELD;
7.2.5
KOMPENSATION
7.3
UNSYMMETRISCHE
BELASTUNG
.
203
7.3.1
STERNSCHALTUNG
AM
VIERLEITERNETZ;
7.3.2
DREIECKSCHALTUNG;
7.3.3
STERNSCHALTUNG
AM
DREILEITERNETZ
7.4
SYMMETRISCHE
KOMPONENTEN
.
207
7.4.1
GESCHLOSSENES
ZEIGERDREIECK;
7.4.2
BELIEBIGE
LAGE
DER
ZEIGER
8
SCHALTVORGAENGE
.
212
8.1
LINEARENETZE
.
212
8.1.1
UEBERGANGSVORGANG;
8.1.2
SCHALTERARTEN;
8.1.3
NETZ
MIT
EINEM
GRUNDEINTOR
C;
8.1.4
NETZ
MIT
EINER
SPULE;
8.1.5
NETZ
MIT
EINEM
SCHWINGKREIS
8.2
TRANSIENTANALYSE
.
224
8.2.1
BDF-VERFAHREN;
8.2.2
DURCHFUEHRUNG
DER
ANALYSE
9
NICHTSINUSFOERMIGE
GROESSEN
.
229
9.1
SYNTHESE
PERIODISCHER
GROESSEN
.
229
9.1.1
ZEITABHAENGIGE
GROESSEN;
9.1.2
FOURIER-REIHE
9.2
HARMONISCHE
ANALYSE
.230
9.2.1
BERECHNUNG
DER
FOURIER-KOEFFIZIENTEN;
9.2.2
ANALYSE
MIT
MICRO-CAP
9.3
EIGENSCHAFTEN
PERIODISCHER
GROESSEN
.
235
9.3.1
WIRKLEISTUNG;
9.3.2
EFFEKTIVWERT;
9.3.3
LEISTUNGSGROESSEN;
9.3.4
VERZERRUNGSLEISTUNG;
9.3.5
KLIRRFAKTOR
9.4
NICHTPERIODISCHE
GROESSEN
.240
9.4.1
KOMPLEXE
FOURIER-REIHE;
9.4.2
FOURIER-TRANSFORMATION;
9.4.3
EIGENSCHAFTEN
DER
FOURIER-TRANSFORMATION
10
LEITUNGEN
.
244
10.1
WELLENAUSBREITUNG
AUF
LEITUNGEN
.
244
10.1.1
LEITUNGSARTEN;
10.1.2
LEITUNGSPARAMETER;
10.1.3
LEITUNGSGLEICHUNGEN;
10.1.4
VERLUSTLOSE
LEITUNG;
10.1.5
REFLEXION;
10.1.6
REFLEXIONSFAKTOR;
10.1.7
VERLUSTBEHAFTETE
LEITUNG
10.2
LEITUNG
AN
SINUSSPANNUNG
.
251
10.2.1
WELLENGLEICHUNG;
10.2.2
PHASENGESCHWINDIGKEIT;
10.2.3
STROEME
UND
SPANNUNGEN;
10.2.4
LEITUNG
ALS
ZWEITOR;
10.2.5
NATUERLICHE
LEISTUNG;
10.2.6
VERLUSTLOSE
LEITUNG
11
BAUELEMENTE
.
259
11.1
ERWAERMUNG
UND
KUEHLUNG
.
259
11.1.1
LEISTUNGSBILANZ;
11.1.2
THERMISCHE
ERSATZSCHALTUNG;
11.1.3
MAXIMAL
ZULAESSIGE
VERLUSTLEISTUNG;
11.1.4
THERMISCHE
STABILITAET
11.2
WIDERSTAENDE
.
268
11.2.1
KONSTANTE
WIDERSTAENDE;
11.2.2
EINSTELLBARE
WIDERSTAENDE;
11.2.3
TEMPERATURABHAENGIGE
WIDERSTAENDE;
11.2.4
SPANNUNGSABHAENGIGE
WIDERSTAENDE
11.3
KONDENSATOREN
.
273
11.3.1
WICKELKONDENSATOR;
11.3.2
VERLUSTFAKTOR;
11.3.3
KONDENSATOREN
MIT
KONSTANTER
KAPAZITAET;
11.3.4
SPANNUNGSABHAENGIGE
KAPAZITAET
11.4
SPULEN
.276
11.5
DIODEN
.277
11.5.1
EIGENSCHAFTEN
EINER
HALBLEITERDIODE;
11.5.2
DAS
HALBLEITER-GRUNDMATERIAL
SILIZIUM;
11.5.3
DOTIERUNG;
11.5.4
PN-UEBERGANG;
11.5.5
PN-DIODE;
11.5.6
SOLARZELLE;
11.5.7
Z-DIODE;
11.5.8
SCHOTTKY-DIODE
11.6
TRANSISTOREN
.
284
11.6.1
FELDEFFEKTTRANSISTOR;
11.6.2
BIPOLARTRANSISTOR
12
ANALOGE
SCHALTUNGEN
.
289
12.1
STABILISIERUNGSSCHALTUNGEN
.289
12.1.1
SPANNUNGSSTABILISIERUNG;
12.1.2
STROMSTABILISIERUNG
12.2
RUECKKOPPLUNG
.
291
12.2.1
MIT
UND
GEGENKOPPLUNG;
12.2.2
RUECKKOPPLUNGSSCHALTUNGEN;
12.2.3
M
ILLER
-
UND
BOOTSTRAP-EFFEKT;
12.2.4
UEBER-ALLES-GEGENKOPPLUNG
12.3
STABILITAET
.
301
12.3.1
STABILISIERUNG
UND
STABILITAET;
12.3.2
UEBERTRAGUNGSFUNKTION;
12.3.3
GRUNDLEGENDES
STABILITAETSKRITERIUM;
12.3.4
NYQUIST-KRITERIUM;
12.3.5
STABILITAET
VON
VERSTAERKERN
12.4
TRANSISTORVERSTAERKER
.309
12.4.1
SCHALTUNGSARTEN;
12.4.2
EINSTELLUNG
DER
ARBEITSPUNKTE;
12.4.3
THERMISCHE
STABILITAET;
12.4.4
EMITTER
BZW.
SOURCESCHALTUNG;
12.4.5
KOLLEKTOR
BZW.
DRAINSCHALTUNG;
12.4.6
BASIS
BZW.
GATESCHALTUNG
12.5
OPERATIONSVERSTAERKER
.
317
12.6
OPERATIONSVERSTAERKER-SCHALTUNGEN
.
320
12.6.1
INVERTIERENDER
VERSTAERKER;
12.6.2
NICHT
INVERTIERENDER
VERSTAERKER;
12.6.3
ADDIERER;
12.6.4
SUBTRAHIERER;
12.6.5
INTEGRIERER;
12.6.6
BETRAGSBILDUNG;
12.6.7
AKTIVE
FILTER
13
ELEKTROCHEMIE
.
329
13.1
ELEKTRISCHER
STROM
IN
FLUESSIGKEITEN
.
329
13.1.1
CHEMISCHE
WIRKUNG
DES
STROMES;
13.1.2
DISSOZIATION;
13.1.3
ELEKTROLYSE
13.2
PARADAYSCHE
GESETZE
.
331
13.3
ELEKTROCHEMISCHE
SPANNUNGSREIHE
.
332
13.3.1
REDUKTION
UND
OXIDATION;
13.3.2
DANIELL-ELEMENT;
13.3.3
STANDARD-WASSERSTOFFELEKTRODE
13.4
BATTERIEN
.334
13.5
AKKUMULATOREN
.
336
13.5.1
BLEIAKKUMULATOR;
13.5.2
NICKEL-CADMIUM-AKKUMULATOR;
13.5.3
NICKEL-METALLHYDRID-AKKUMULATOR;
13.5.4
LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR
13.6
BRENNSTOFFZELLEN
.
340
13.7
ELEKTROLYTISCHE
KORROSION
.
341
14
STROEME
IN
NICHTLEITERN
.
343
14.1
STROMLEITUNG
IM
VAKUUM
.
343
14.2
STROMLEITUNG
IN
GASEN
.
345
14.2.1
LADUNGSTRAEGER
IN
GASEN;
14.2.2
ELEKTRISCHE
ERSCHEINUNGEN
IN
LUFT;
14.2.3
DUNKELENTLADUNG;
14.2.4
STOSSIONISATION;
14.2.5
DURCHSCHLAG
IM
HOMOGENEN
FELD;
14.2.6
SICHTBARE
GASENTLADUNGEN;
14.2.7
ANWENDUNGEN
DES
LICHTBOGENS
LOESUNGEN
DER
AUFGABEN
.
353
ANHANG
AI:
WINKELFUNKTIONEN
.
363
A2:
SI-EINHEITEN
.364
A3:
RECHENOPERATIONEN
MIT
MATRIZEN
.366
A4:
KOMPLEXE
RECHNUNG
.
367
A5:
WICHTIGE
KONSTANTEN
.
368
M
1:
BERECHNUNGEN
MIT
MATLAB
.
368
M2:
MATLAB-EINFUEHRUNG
.
368
M2.1
REELLE
ZAHLEN;
M2.2
EIN
UND
AUSGABE;
M2.3
KOMPLEXE
ZAHLEN;
M2.4
MATRIZEN;
M2.5
KONTROLLSTRUKTUREN;
M2.6
SYMBOLISCHE
RECHNUNG;
M2.7
PROGRAMMIERUNG
M3:
KONFORME
ABBILDUNG
.
371
LITERATUR
.
374
SACHWORTVERZEICHNIS
.
376
NAMEN
.
384
ZEITTAFEL
.
384
VERWENDETE
FORMELZEICHEN
.
385
BILDQUELLEN
.
386 |
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
1
GRUNDBEGRIFFE
.
11
1.1
ELEKTRISCHER
STROM
.
11
1.1.1
LADUNG;
1.1.2
LADUNGSTRAEGER;
1.1.3
IONISATION;
1.1.4
STROMKREIS;
1.1.5
STROMSTAERKE;
1.1.6
STROMDICHTE;
1.1.7
RICHTUNGSSINN
UND
BEZUGSSINN;
1.1.8
STROMMESSUNG
1.2
ELEKTRISCHE
SPANNUNG
.
20
1.2.1
LADUNGSTRENNUNG;
1.2.2
RICHTUNGSSINN
UND
BEZUGSSINN;
1.2.3
SPANNUNGSMESSUNG
1.3
LEISTUNG
UND
ENERGIE
.
21
1.3.1
ERZEUGER
UND
VERBRAUCHER;
1.3.2
LEISTUNG
AN
EINEM
EINTOR;
1.3.3
WIRKUNGSGRAD;
1.3.4
ELEKTROWAERME
1.4
ELEKTRISCHER
WIDERSTAND
.
26
1.4.1
DER
BEGRIFF
WIDERSTAND;
1.4.2
DAS
OHMSCHE
GESETZ;
1.4.3
LINEARER
LEITER;
1.4.4
WIDERSTAND
VON
ISOLIERSTOFFEN;
1.4.5
NICHTLINEARER
WIDERSTAND;
1.4.6
TEMPERATURABHAENGIGKEIT;
1.4.7
SUPRALEITUNG
1.5
QUELLEN
.
33
1.5.1
LEERLAUF
UND
KURZSCHLUSS;
1.5.2
IDEALE
QUELLEN;
1.5.3
LINEARE
QUELLEN
2
NETZE
AN
GLEICHSPANNUNG
.
37
2.1
VERBINDUNG
VON
EINTOREN
.
37
2.1.1
BESTIMMUNG
DES
ARBEITSPUNKTES;
2.1.2
LEISTUNGSANPASSUNG
2.2
KNOTENSATZ
.39
2.2.1
DER
BEGRIFF
KNOTEN;
2.2.2
KNOTENGLEICHUNG;
2.2.3
PARALLELSCHALTUNG
VON
WIDERSTAENDEN
2.3
MASCHENSATZ
.
43
2.3.1
MASCHENGLEICHUNG;
2.3.2
POTENZIAL;
2.3.3
REIHENSCHALTUNG
VON
WIDERSTAENDEN
2.4
ERSATZSCHALTUNGEN
.
47
2.4.1
ERSATZWIDERSTAND;
2.4.2
ERSATZQUELLE
2.5
UEBERLAGERUNGSSATZ
.
51
2.6
ZWEITORE
.
-
.
52
2.6.1
STROMBEDINGUNG;
2.6.2
ZWEITORGLEICHUNGEN;
2.6.3
BERECHNUNG
DER
ZWEITORPARAMETER;
2.6.4
UMWANDLUNG
DER
ZWEITORPARAMETER;
2.6.5
ZWEITORSCHALTUNGEN;
2.6.6
GESTEUERTE
QUELLEN;
2.6.7
ZWEITOR-ERSATZSCHALTUNG;
2.6.8
SYMMETRIE
VON
ZWEITOREN
2.7
SCHALTUNGSBERECHNUNG
.
62
2.7.1
NETZWERKANALYSE;
2.7.2
KNOTENPOTENZIALVERFAHREN;
2.7.3
NETZWERKANALYSE
MIT
SPICE;
2.7.4
START
MIT
SCHEMATICS;
2.7.5
GLEICHANALYSE;
2.7.6
VARIATION
VON
BAUELEMENTWERTEN
3
ZEITKONSTANTE
FELDER
.
68
3.1
ELEKTRISCHES
STROEMUNGSFELD
.
68
3.1.1
HOMOGENES
FELD;
3.1.2
INHOMOGENES
FELD
3.2
ELEKTROSTATISCHES
FELD
.
74
3.2.1
HOMOGENES
FELD;
3.2.2
INFLUENZ;
3.2.3
INHOMOGENES
FELD;
3.2.4
PUNKTLADUNGEN;
3.2.5
PERMITTIVITAET;
3.2.6
ELEKTRET;
3.2.7
KAPAZITIVE
EINTORE;
3.2.8
KONDENSATORSCHALTUNGEN;
3.2.9
KAPAZITAET
VON
LEITERANORDNUNGEN
3.3
MAGNETISCHES
FELD
.
85
3.3.1
FELDLINIEN
VON
MAGNETEN;
3.3.2
MAGNETISCHE
FLUSSDICHTE;
3.3.3
DURCHFLUTUNGSGESETZ;
3.3.4
DAS
GESETZ
VON
B
IOT
-S
AVART
;
3.3.5
MATERIE
IM
MAGNETFELD;
3.3.6
MAGNETISCHE
WERKSTOFFE;
3.3.7
MAGNETISCHE
KREISE;
3.3.8
MAGNETISCHER
KREIS
MIT
DAUERMAGNET;
3.3.9
KRAFT
AUF
EINE
BEWEGTE
LADUNG
3.4
ENERGIETRANSPORT
.
105
4
ZEITABHAENGIGE
GROESSEN
.
107
4.1
PERIODISCHE
GROESSEN
.
107
4.1.1
PERIODENDAUER
UND
FREQUENZ;
4.1.2
GLEICHWERT
UND
GLEICHRICHTWERT;
4.1.3
WIRKLEISTUNG
UND
EFFEKTIVWERT;
4.1.4
VERHAELTNISZAHLEN
4.2
SINUSGROESSEN
.
112
4.2.1
KREISFREQUENZ
UND
PHASENWINKEL;
4.2.2
KENNGROESSEN;
4.2.3
ZEIGERDARSTELLUNG;
4.2.4
KOMPLEXE
SYMBOLE
5
ZEITABHAENGIGE
FELDER
.
117
5.1
VORGAENGE
IM
ELEKTRISCHEN
FELD
.
117
5.1.1
DER
BEGRIFF
GRUNDEINTOR;
5.1.2
KONDENSATOR
AN
SINUSSPANNUNG;
5.1.3
ENERGIE
EINES
GELADENEN
KONDENSATORS;
5.1.4
ELEKTRISCHE
ENERGIEDICHTE;
5.1.5
KRAEFTE
AUF
KONDENSATORPLATTEN;
5.1.6
POLARISATIONSVERLUSTE;
5.1.7
PIEZOELEKTRISCHER
EFFEKT
5.2
VORGAENGE
IM
MAGNETISCHEN
FELD
.
125
5.2.1
INDUKTIONSGESETZ;
5.2.2
INDUKTION
BEI
DREHBEWEGUNG;
5.2.3
RUHEINDUKTION;
5.2.4
SELBSTINDUKTION;
5.2.5
INDUKTIVITAET VON
LEITERANORDNUNGEN;
5.2.6
GEGENSEITIGE
INDUKTION;
5.2.7
IDEALER
UEBERTRAGER;
5.2.8
ENERGIE
IM
MAGNETFELD;
5.2.9
VERLUSTE
IM
MAGNETFELD;
5.2.10
KRAFT
AUF
MAGNETPOLE
5.3
ELEKTROMAGNETISCHES
FELD
.
143
5.3.1
MAXWELLSCHE
GLEICHUNGEN;
5.3.2
INDUZIERTE
SPANNUNG
6
NETZE
AN
SINUSSPANNUNG
.
145
6.1
GRUNDEINTORE
AN
SINUSSPANNUNG
.
145
6.1.1
KOMPLEXER
WIDERSTAND;
6.1.2
GRUNDEINTOR
R;
6.1.3
GRUNDEINTOR
L;
6.1.4
GRUNDEINTOR
C
6.2
VERBINDUNG
VON
GRUNDEINTOREN
.
154
6.2.1
REIHENSCHALTUNG
VON
R
UND
L;
6.2.2
PARALLELSCHALTUNG
VON
R
UND
C;
6.2.3
REIHENRESONANZ;
6.2.4
PARALLELRESONANZ
6.3
LINEARENETZE
.
164
6.3.1
ERSATZEINTOR;
6.3.2
ERSATZSCHALTUNG;
6.3.3
BERECHNUNGSVERFAHREN;
6.3.4
RESONANZ
6.4
NETZE
MIT
QUELLEN
.
170
6.4.1
BELASTUNG
IDEALER
SINUSQUELLEN;
6.4.2
ERSATZQUELLEN;
6.4.3
KOMPENSATION
6.5
NETZE
MIT
LINEAREN
ZWEITOREN
.
175
6.5.1
NACHRICHTEN-UEBERTRAGUNGSSYSTEM;
6.5.2
ERSATZ-WIDERSTAENDE;
6.5.3
ANPASSUNG;
6.5.4
FREQUENZGANG
6.6
ORTSKURVEN
.
183
6.6.1
VERBINDUNGEN
VON
GRUNDEINTOREN;
6.6.2
INVERSION;
6.6.3
NORMIERUNG
6.7
SINUSANALYSE
.
187
7
DREHSTROM
.
190
7.1
STROEME
UND
SPANNUNGEN
.
190
7.1.1
SYMMETRISCHE
GROESSEN;
7.1.2
DREHSTROMERZEUGER;
7.1.3
SPANNUNGSSYSTEME
7.2
SYMMETRISCHE
BELASTUNG
.
194
7.2.1
STERNSCHALTUNG;
7.2.2
DREIECKSCHALTUNG;
7.2.3
ZEITABHAENGIGKEIT
DER
LEISTUNG;
7.2.4
DREHFELD;
7.2.5
KOMPENSATION
7.3
UNSYMMETRISCHE
BELASTUNG
.
203
7.3.1
STERNSCHALTUNG
AM
VIERLEITERNETZ;
7.3.2
DREIECKSCHALTUNG;
7.3.3
STERNSCHALTUNG
AM
DREILEITERNETZ
7.4
SYMMETRISCHE
KOMPONENTEN
.
207
7.4.1
GESCHLOSSENES
ZEIGERDREIECK;
7.4.2
BELIEBIGE
LAGE
DER
ZEIGER
8
SCHALTVORGAENGE
.
212
8.1
LINEARENETZE
.
212
8.1.1
UEBERGANGSVORGANG;
8.1.2
SCHALTERARTEN;
8.1.3
NETZ
MIT
EINEM
GRUNDEINTOR
C;
8.1.4
NETZ
MIT
EINER
SPULE;
8.1.5
NETZ
MIT
EINEM
SCHWINGKREIS
8.2
TRANSIENTANALYSE
.
224
8.2.1
BDF-VERFAHREN;
8.2.2
DURCHFUEHRUNG
DER
ANALYSE
9
NICHTSINUSFOERMIGE
GROESSEN
.
229
9.1
SYNTHESE
PERIODISCHER
GROESSEN
.
229
9.1.1
ZEITABHAENGIGE
GROESSEN;
9.1.2
FOURIER-REIHE
9.2
HARMONISCHE
ANALYSE
.230
9.2.1
BERECHNUNG
DER
FOURIER-KOEFFIZIENTEN;
9.2.2
ANALYSE
MIT
MICRO-CAP
9.3
EIGENSCHAFTEN
PERIODISCHER
GROESSEN
.
235
9.3.1
WIRKLEISTUNG;
9.3.2
EFFEKTIVWERT;
9.3.3
LEISTUNGSGROESSEN;
9.3.4
VERZERRUNGSLEISTUNG;
9.3.5
KLIRRFAKTOR
9.4
NICHTPERIODISCHE
GROESSEN
.240
9.4.1
KOMPLEXE
FOURIER-REIHE;
9.4.2
FOURIER-TRANSFORMATION;
9.4.3
EIGENSCHAFTEN
DER
FOURIER-TRANSFORMATION
10
LEITUNGEN
.
244
10.1
WELLENAUSBREITUNG
AUF
LEITUNGEN
.
244
10.1.1
LEITUNGSARTEN;
10.1.2
LEITUNGSPARAMETER;
10.1.3
LEITUNGSGLEICHUNGEN;
10.1.4
VERLUSTLOSE
LEITUNG;
10.1.5
REFLEXION;
10.1.6
REFLEXIONSFAKTOR;
10.1.7
VERLUSTBEHAFTETE
LEITUNG
10.2
LEITUNG
AN
SINUSSPANNUNG
.
251
10.2.1
WELLENGLEICHUNG;
10.2.2
PHASENGESCHWINDIGKEIT;
10.2.3
STROEME
UND
SPANNUNGEN;
10.2.4
LEITUNG
ALS
ZWEITOR;
10.2.5
NATUERLICHE
LEISTUNG;
10.2.6
VERLUSTLOSE
LEITUNG
11
BAUELEMENTE
.
259
11.1
ERWAERMUNG
UND
KUEHLUNG
.
259
11.1.1
LEISTUNGSBILANZ;
11.1.2
THERMISCHE
ERSATZSCHALTUNG;
11.1.3
MAXIMAL
ZULAESSIGE
VERLUSTLEISTUNG;
11.1.4
THERMISCHE
STABILITAET
11.2
WIDERSTAENDE
.
268
11.2.1
KONSTANTE
WIDERSTAENDE;
11.2.2
EINSTELLBARE
WIDERSTAENDE;
11.2.3
TEMPERATURABHAENGIGE
WIDERSTAENDE;
11.2.4
SPANNUNGSABHAENGIGE
WIDERSTAENDE
11.3
KONDENSATOREN
.
273
11.3.1
WICKELKONDENSATOR;
11.3.2
VERLUSTFAKTOR;
11.3.3
KONDENSATOREN
MIT
KONSTANTER
KAPAZITAET;
11.3.4
SPANNUNGSABHAENGIGE
KAPAZITAET
11.4
SPULEN
.276
11.5
DIODEN
.277
11.5.1
EIGENSCHAFTEN
EINER
HALBLEITERDIODE;
11.5.2
DAS
HALBLEITER-GRUNDMATERIAL
SILIZIUM;
11.5.3
DOTIERUNG;
11.5.4
PN-UEBERGANG;
11.5.5
PN-DIODE;
11.5.6
SOLARZELLE;
11.5.7
Z-DIODE;
11.5.8
SCHOTTKY-DIODE
11.6
TRANSISTOREN
.
284
11.6.1
FELDEFFEKTTRANSISTOR;
11.6.2
BIPOLARTRANSISTOR
12
ANALOGE
SCHALTUNGEN
.
289
12.1
STABILISIERUNGSSCHALTUNGEN
.289
12.1.1
SPANNUNGSSTABILISIERUNG;
12.1.2
STROMSTABILISIERUNG
12.2
RUECKKOPPLUNG
.
291
12.2.1
MIT
UND
GEGENKOPPLUNG;
12.2.2
RUECKKOPPLUNGSSCHALTUNGEN;
12.2.3
M
ILLER
-
UND
BOOTSTRAP-EFFEKT;
12.2.4
UEBER-ALLES-GEGENKOPPLUNG
12.3
STABILITAET
.
301
12.3.1
STABILISIERUNG
UND
STABILITAET;
12.3.2
UEBERTRAGUNGSFUNKTION;
12.3.3
GRUNDLEGENDES
STABILITAETSKRITERIUM;
12.3.4
NYQUIST-KRITERIUM;
12.3.5
STABILITAET
VON
VERSTAERKERN
12.4
TRANSISTORVERSTAERKER
.309
12.4.1
SCHALTUNGSARTEN;
12.4.2
EINSTELLUNG
DER
ARBEITSPUNKTE;
12.4.3
THERMISCHE
STABILITAET;
12.4.4
EMITTER
BZW.
SOURCESCHALTUNG;
12.4.5
KOLLEKTOR
BZW.
DRAINSCHALTUNG;
12.4.6
BASIS
BZW.
GATESCHALTUNG
12.5
OPERATIONSVERSTAERKER
.
317
12.6
OPERATIONSVERSTAERKER-SCHALTUNGEN
.
320
12.6.1
INVERTIERENDER
VERSTAERKER;
12.6.2
NICHT
INVERTIERENDER
VERSTAERKER;
12.6.3
ADDIERER;
12.6.4
SUBTRAHIERER;
12.6.5
INTEGRIERER;
12.6.6
BETRAGSBILDUNG;
12.6.7
AKTIVE
FILTER
13
ELEKTROCHEMIE
.
329
13.1
ELEKTRISCHER
STROM
IN
FLUESSIGKEITEN
.
329
13.1.1
CHEMISCHE
WIRKUNG
DES
STROMES;
13.1.2
DISSOZIATION;
13.1.3
ELEKTROLYSE
13.2
PARADAYSCHE
GESETZE
.
331
13.3
ELEKTROCHEMISCHE
SPANNUNGSREIHE
.
332
13.3.1
REDUKTION
UND
OXIDATION;
13.3.2
DANIELL-ELEMENT;
13.3.3
STANDARD-WASSERSTOFFELEKTRODE
13.4
BATTERIEN
.334
13.5
AKKUMULATOREN
.
336
13.5.1
BLEIAKKUMULATOR;
13.5.2
NICKEL-CADMIUM-AKKUMULATOR;
13.5.3
NICKEL-METALLHYDRID-AKKUMULATOR;
13.5.4
LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOR
13.6
BRENNSTOFFZELLEN
.
340
13.7
ELEKTROLYTISCHE
KORROSION
.
341
14
STROEME
IN
NICHTLEITERN
.
343
14.1
STROMLEITUNG
IM
VAKUUM
.
343
14.2
STROMLEITUNG
IN
GASEN
.
345
14.2.1
LADUNGSTRAEGER
IN
GASEN;
14.2.2
ELEKTRISCHE
ERSCHEINUNGEN
IN
LUFT;
14.2.3
DUNKELENTLADUNG;
14.2.4
STOSSIONISATION;
14.2.5
DURCHSCHLAG
IM
HOMOGENEN
FELD;
14.2.6
SICHTBARE
GASENTLADUNGEN;
14.2.7
ANWENDUNGEN
DES
LICHTBOGENS
LOESUNGEN
DER
AUFGABEN
.
353
ANHANG
AI:
WINKELFUNKTIONEN
.
363
A2:
SI-EINHEITEN
.364
A3:
RECHENOPERATIONEN
MIT
MATRIZEN
.366
A4:
KOMPLEXE
RECHNUNG
.
367
A5:
WICHTIGE
KONSTANTEN
.
368
M
1:
BERECHNUNGEN
MIT
MATLAB
.
368
M2:
MATLAB-EINFUEHRUNG
.
368
M2.1
REELLE
ZAHLEN;
M2.2
EIN
UND
AUSGABE;
M2.3
KOMPLEXE
ZAHLEN;
M2.4
MATRIZEN;
M2.5
KONTROLLSTRUKTUREN;
M2.6
SYMBOLISCHE
RECHNUNG;
M2.7
PROGRAMMIERUNG
M3:
KONFORME
ABBILDUNG
.
371
LITERATUR
.
374
SACHWORTVERZEICHNIS
.
376
NAMEN
.
384
ZEITTAFEL
.
384
VERWENDETE
FORMELZEICHEN
.
385
BILDQUELLEN
.
386 |
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