http://et-tutorials.de Im Video werden die Begriffe elektrisches Potential und elektrische Spannung anhand der Analogie zum Gravitationsfeld der Erde und der potentiellen Energie eines Masse erklärt. Weitere Videos zu Themen der Elektrotechnik unter http://et-tutorials.de
http://et-tutorials.de Elektronen und Protonen ziehen sich an. Wenn man verhindert, dass der Ladungsträgerausgleich innerhalb der Spannungsquelle stattfindet, bleibt die elektrische Spannung erhalten. Über einen Alternativweg kann man den Elektronen den Augleich ermöglichen und so eine Elektronenbewegung, einen elektrischen Strom erzeugen.
http://et-tutorials.de Auch Leitungen haben elektrische Widerstände. Je länger die Leitung ist, umso größer wird auch der ohmsche Widerstand. Andererseits kann man durch die Wahl eines größeren Querschnitts den ohmschen Widerstand auch wieder verringern. Das Material des Leiters ist ebenfalls ausschlaggebend. Zu den unterschiedlichen Leitermaterialeien findet man die spezifischen Leitwerte in der Formelsammlung. Das Video erläutert die Zusammenhänge.
http://ET-Tutorials.de Das Bohrsche Atommodell kann als Grundlage für die Begriffe “Elektrische Spannung” und “Elektrischer Strom” dienen. Nach dem Bohrschen Atommodell ist ein Atom aus Neutronen, Protonen und Elektronen aufgebaut. Während Protonen und Elektronen elektrisch geladen sind und daher die Grundlage für die Elektrizität bilden, sind Neutronen – wie der Name schon sagt ;-) – elektrisch neutral.
http://ET-Tutorials.de Durch in Reihe geschaltete Widerstände fließt der gleiche Strom. Die an die Reihenschaltung angelegte Spannung teilt sich im Verhältnis der Widerstände auf. Das folgende Video zeigt, warum der Gesamtwiderstand einer Reihenschaltung gleich der Summe der Einzelwiderstände ist. Am Ende des Videos wird dann noch die Spannungsteiler-Regel hergeleitet.
An parallelgeschalteten Widerständen fällt die gleiche Spannung ab. Der Strom durch die einzelnen parallelgeschalteten Widerständen summiert sich. Das folgende Video zeigt, wie sich hieraus der Gesamtwiderstand einer Parallelschaltung berechnen läßt. Der Kehrwert des Gesamtwiderstands ist gleich der Summe der Kehrwerte der Einzelwiderstände. Durch das Video wird es hoffentlich verständlicher :-) – aber dafür sind die Videos ja da.
Unterschiedliche Querschnitte bei Widerständen leiten Elektronen und damit den elektrischen Strom unterschiedlich gut. Leiter mit großen Querschnitten haben einen höheren Leitwert und damit einen geringeren elektrischen Widerstand. Somit können bei einem dickeren Leiter mit hoher Leitfähigkeit mehr Elektronen pro Zeiteinheit und damit eine höhere Stromstärke fließen. Wenn die Stromstärke durch einen Widerstand proportional zur angelegten Spannung ist, dann handelt es sich um einen ohmschen Widerstand und es gilt das ohmsche Gesetz: R = U/I. Das folgende Video zeigt diese Zusammenhänge.
Komplexe Netzwerke können durch die Anwendungen der Kirchhoffschen Regeln, also durch das Aufstellen von Knotenpunktgleichungen und Machengleichungen, gelöst werden. Die Berechnung von Spannungen und Stromstärken in den einzelnen Zweigen erfolgt dann durch das Lösen des sich ergebenen linearen Gleichungssystems.
Bei der Berechnung linearer Netzwerke mit dem Überlagerungsverfahren, wird die Wirkung der einzelnen Spannungs- und Stromquellen auf die Schaltung getrennt betrachtet. Man betrachtet beispielsweise die Stromstärke in einem Zweig oder die Spannung an einem bestimmten Bauelement, die von den einzelnen Quellen hervorgerufen wird, zunächst einmal getrennt voneinander. Anschließend addiert man diese Einzelwirkungen und erhält somit die tatsächlich fließende Stromstärke bzw. die tatsächlich abfallende Spannung. Im folgenden Video wird die Beispielaufgabe mit Hilfe des Überlagerungsverfahrens gelöst.
03.11.09
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Über diese Sendung
ET-Tutorials.de hilft Schülern und Studenten technischer Fachrichtungen in Fragen rund um das Thema Elektrotechnik. In dieser Sendung findest Du fachspezifische Erklärungen und hilfreiche Tipps zur Elektrotechnik.