E-Technik für Tonmeister
E-Technik für Tonmeister an der UdK Berlin, 2015
E-Technik für Tonmeister an der UdK Berlin, 2015
Kartei Details
Karten | 61 |
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Sprache | Deutsch |
Kategorie | Elektrotechnik |
Stufe | Universität |
Erstellt / Aktualisiert | 09.07.2015 / 07.06.2021 |
Weblink |
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Scheinwiderstand Z (Impedanz)
\(Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}\)
Phasenverschiebungen bei Induktion & Kapazität
"Bei Induktivitäten die Ströme sich verspäten" (-90°)
- Kapazität: Ströme eilen der Spannung voraus (+90°)
Grenzfrequenz Filter
Kondensator: \(\frac{1}{2\pi RC}\)
Spule: \(\frac{R}{2\pi L}\)
Temperaturabhängigkeit des Widerstands
\(R(\theta) = R_{20}(1+\alpha (\theta - \theta_{20})\)
Bei Metallen: 4% pro 10 Grad
Augenblicksleistung im Wechselkreis
\(p(t) = \frac{û \cdot î}{2}\cdot (1-\cos(2\omega t))\)
(Doppelte Frequenz zum Mittelwert)
Augenblicksstrom und -spannung im Wechselkreis
\(u = û \cdot \sin(\omega t)\)
\(i = î \cdot \sin(\omega t)\)
Scheinleistung, Blindleistung, Wirkleistung
Scheinleistung \(S = \sqrt{P^2+Q^2}\)
Blindleistung \(Q = S\cdot \sin(\phi)\)
Wirkleistung \(P = S \cdot \cos(\phi)\)
Sperrichtung & Durchlassrichtung am Halbleiter
P am negativen Pol, N am positiven: Sperrichtung
P am positiven Pol, N am negativen: Durchlassrichtung
Stromdichte J
\(J = \frac{I}{A}\)
Vorwiderstand LED
\(R_v = \frac{U- U_D}{I_0}\)
Bei Parallelschaltung von LEDs: Addieren der Ströme
Diffusionsspannung (Durchbruch) Diode Silizium
0.7 V
Bedingungen Stromfluss im Transistor
\(I_{CE}\)fließt nur, wenn \(I_{BE}\) fließt.
\(I_{BE}\) fließt nur, wenn \(U_{CE} > 0.7 V\) (Durchlasspannung Silizium)
Idealer Operationsverstärker
Verstärkungsfaktor = \(\infty\)
\(R_{Ein} = \infty\)
Untere Grenzfrequenz 0 Hz
\(R_{Aus} = \infty\)
Goldene Regeln Transistor
1) Es fließt kein Strom in den Operationsverstärker
2) \(U_{D} = 0\) bei Gegenkopplung
Gegenkopplung, Mitkopllung Definition
Gegenkopplung = Rückkopplung auf den negativen Pol
Mitkopplung = Rückkopplung auf den positiven Pol
Verhältnis von Ausgangs und Eingansspannung im Tiefpass
\(U_a = U_e \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + 2\pi f CR}}\)
Nichtinvertierender OPV: Faktor
\(U_a = U_e(1 + \frac{R_1}{R_2})\)
\(I_{R1} = I_{R2}\)
Invertierender OPV: Faktor
\(U_a = -U_e \cdot \frac{R_2}{R_1}\)
\(I_{R1} = -I_{R2}\)