Reihenschaltung (auch Serienschaltung genannt)

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 Präsentation transkript:

Reihenschaltung (auch Serienschaltung genannt) von Widerständen, Spulen und Kondensatoren Michael Funke – DL4EAX

Wie verhalten sich Strom und Spannung?

Stromverteilung Der Strom (I) wird durch den Gesamtwiderstand bestimmt und ist überall gleich groß. Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006 Modifiziert durch Michael Funke – DL4EAX

Spannungsverteilung 𝑈𝐺=𝑈1+𝑈2 𝑈2 𝑈𝐺 = 𝑅2 𝑅1+𝑅2 𝑈2= 𝑅2 𝑅1+𝑅2 ∙ 𝑈𝐺 Je größer der Widerstand, desto größer die Spannung die an ihm abfällt. 𝑈1 𝑈2 = 𝑅1 𝑅2 Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006 Modifiziert durch Michael Funke – DL4EAX Die Summe der Spannnungsabfälle ist gleich der Spannung die aus der Spannungsquelle herauskommt. 𝑈𝐺=𝑈1+𝑈2 𝑈2 𝑈𝐺 = 𝑅2 𝑅1+𝑅2 𝑈2= 𝑅2 𝑅1+𝑅2 ∙ 𝑈𝐺

Spannungsverteilung 𝑈2= 𝑅2 𝑅1+𝑅2 ∙ 𝑈𝐺 Beispiel für UG von 24 V und R1 500Ω und R2 1kΩ. 𝑈2= 𝑅2 𝑅1+𝑅2 ∙ 𝑈𝐺 𝑈2= 1.000Ω 500Ω +1.000 Ω ∙ 24 𝑉𝑜𝑙𝑡 𝑈2= 16 𝑉𝑜𝑙𝑡 Bildquelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Fragenkatalog Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E 1. Auflage, September 2006

Widerstände Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

Reihenschaltung von Widerständen RG = R1 + R2 + R3 Beispiel: RG = 100 Ω + 200 Ω + 300 Ω = 600 Ω Bildquelle: Michael Funke – DL4EAX

Spulen Bildquelle: Zureks - Eigenes Werk, Gemeinfrei https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17624128

Reihenschaltung von Spulen Da der Strom entscheidend für das Entstehen des Magnetfeldes ist, gilt die gleiche Formel wie bei Widerständen. LG = L1 + L2 + L3

Reihenschaltung von Spulen Anwendungsfälle: Häufig ist eine berechnete Induktivität als Spule nicht vorhanden. Stattdessen werden zwei oder mehr Spulen in Reihe geschaltet, um auf den berechneten Wert zu kommen.

Kondensatoren Bildquelle: Von Fabian ~ (Fabian R at de.wikipedia) - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15684889

Reihenschaltung von Kondensatoren Da die Spannung entscheidend für das Entstehen des elektrischen Feldes ist (und diese sich aufteilt), ist es genau umgekehrt wie bei Widerständen und Spulen. 1 CG = 1 C1 + 1 C2 + 1 C3 Vereinfacht für 2 Kondensatorem: 𝐶𝐺= 𝐶1∙𝐶2 𝐶1+𝐶2

Reihenschaltung von Kondensatoren Anwendungsfälle: Bei hohen Spannungen werden mehrere Kondensatoren in Reihe geschaltet, um die Gefahr eines Durchschlags zu verhindern. Dabei ist hilfreich, dass sich die Gesamtspannung an den Kondensatoren aufteilt.

Das war schon alles Wer mehr wissen will, sollte jetzt fragen

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