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Elektronik und passive Bauelemente

RC- und RL-Übergangsvorgänge, Kondensator- und Spulennetzwerke, Kapazität und Induktivität aus der Geometrie, Halbleiter-Sperrschichttemperatur, Diodenverluste und Gleichrichter-Restwelligkeit.

14verfügbar
Zusammenhang

Bauteilwerte und Betriebsbedingungen eingeben, Zeitkonstante oder Verlustleistung prüfen und Datenblattgrenzen einhalten.

Ausbau vorbereitet

Rechner in dieser Kategorie

01Busch 2006, Abschnitt 6.2, Gl. (6.14): uC = Uq·(1 − e^(−t/τ)), τ = RC

RC-Kondensator aufladen

Kondensatorspannung nach einer vorgegebenen Ladezeit in einem idealen RC-Glied berechnen.

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02Busch 2006, Abschnitt 6.2, Gl. (6.12): homogene Lösung uC = K·e^(−t/RC), τ = RC

RC-Kondensator entladen

Kondensatorspannung nach einer vorgegebenen Entladezeit über einen Widerstand in einem idealen RC-Glied berechnen.

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03Dubbel Elektrotechnik, Einschalten einer ohmsch-induktiven Last

Stromanstieg einer RL-Spule

Spulenstrom nach einer vorgegebenen Zeit beim Einschalten einer Gleichspannung berechnen.

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04Busch 2006, Abschnitt 6.3 Kurzschluss einer stromdurchflossenen Spule, Gl. (6.18): i = I0·e^(−R·t/L), τ = L/R

Stromabfall einer RL-Spule beim Ausschalten

Spulenstrom nach einer vorgegebenen Zeit beim Abschalten der Quelle über einen Freilaufwiderstand berechnen.

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05Busch 2006, Abschnitt 1.3.3, Gl. (1.46)

Kondensatoren in Reihe schalten

Gesamtkapazität von zwei oder drei in Reihe geschalteten Kondensatoren berechnen.

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06Busch 2006, Abschnitt 1.3.3, Gl. (1.45)

Kondensatoren parallel schalten

Gesamtkapazität von zwei oder drei parallel geschalteten Kondensatoren berechnen.

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07Busch 2006, Abschnitt 2.6.1, Gl. (2.52)

Spulen in Reihe schalten (ungekoppelt)

Gesamtinduktivität von zwei oder drei magnetisch ungekoppelten, in Reihe geschalteten Spulen berechnen.

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08Busch 2006, Abschnitt 2.6.1, Gl. (2.53)

Spulen parallel schalten (ungekoppelt)

Gesamtinduktivität von zwei oder drei magnetisch ungekoppelten, parallel geschalteten Spulen berechnen.

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09Busch 2006, Abschnitt 2.7.1, Gl. (2.64) Energieinhalt des Magnetfeldes

Im Magnetfeld einer Spule gespeicherte Energie

Im Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule gespeicherte Energie aus Induktivität und Strom berechnen.

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10C = ε0·εr·A/d

Kapazität eines Plattenkondensators

Kapazität, gespeicherte Ladung und gespeicherte Energie eines Plattenkondensators aus Plattenfläche, Plattenabstand und Dielektrikum berechnen.

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11L = μ0·μr·N²·A/l

Induktivität einer Ringkernspule

Induktivität einer mit ferromagnetischem Material gefüllten Ringkernspule aus Windungszahl, Kernquerschnitt, magnetischer Weglänge und Permeabilität berechnen, oder die für eine Ziel-Induktivität nötige Windungszahl bestimmen.

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12Tj = Ta + P·RthJA

Sperrschichttemperatur eines Halbleiters

Sperrschichttemperatur und verbleibende thermische Reserve eines Halbleiterbauteils im stationären Betrieb aus Verlustleistung, Umgebungstemperatur und thermischem Widerstand berechnen.

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13P ≈ VF·IF·D

Durchlassverlustleistung einer Diode

Momentane und mittlere Durchlassverlustleistung einer Diode aus Durchlassspannung, Durchlassstrom und Einschaltdauer nach einem vereinfachten Modell berechnen.

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14Busch 2006, Abschnitt 7.4.2.1.1 Zweipulsgleichrichter B2; Restwelligkeit nach Näherung linearer Kondensatorentladung

Restwelligkeit eines Brückengleichrichters mit Ladekondensator

Verbleibende Welligkeit und Spannungsminimum am Ladekondensator eines Zweipuls-Brückengleichrichters unter Last abschätzen.

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