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F07_GE3_Kronberger
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<!-- * Set USERSTYLEURL = %PUBURLPATH%/%WEB%/DokumentFormat/fonts.css --> ---+!! %FORMFIELD{"TopicClassification"}% %FORMFIELD{"Bezeichnung"}% %TOC{depth="3"}% %STARTSECTION{"no_toc"}% --- *Verantwortlich:* Prof. Dr.-Ing. Rainer Kronberger ---++ Lehrveranstaltung ---+++ Befriedigt Modul (MID) * aktuelle * [[BaET2012_GE3]] * [[BaET2010_GE3]] ---+++ Organisation <sticky> <table border="0"> <tr valign="top"> <td> <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"> <th colspan="2">Version</th> <tr> <td>erstellt</td> <td>2012-02-01</td> </tr> <tr> <td>VID</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>gültig ab</td> <td>WS 2012/13</td> </tr> <tr> <td>gültig bis</td> <td/> </tr> </table> </td> <td> </td> <td> <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"> <th colspan="2">Bezeichnung</th> <tr> <td>Lang</td> <td>%FORMFIELD{"Bezeichnung"}%</td> </tr> <tr> <td>LVID</td> <td>F07_GE3_Kronberger</td> </tr> <tr> <td>LVPID (Prüfungsnummer)</td> <td/> </tr> </table> </td> </tr> </table> </sticky><sticky> <table border="0"> <tr valign="top"> <td> <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"> <th colspan="2">Semesterplan (SWS)</th> <tr> <td>Vorlesung</td> <td>%FORMFIELD{"VorlesungSWS"}%</td> </tr> <tr> <td>Übung (ganzer Kurs)</td> <td>%FORMFIELD{"UebungGanzSWS"}%</td> </tr> <tr> <td>Übung (geteilter Kurs)</td> <td>%FORMFIELD{"UebungHalbSWS"}%</td> </tr> <tr> <td>Praktikum</td> <td>%FORMFIELD{"PraktikumSWS"}%</td> </tr> <tr> <td>Projekt</td> <td>%FORMFIELD{"ProjektSWS"}%</td> </tr> <tr> <td>Seminar</td> <td>%FORMFIELD{"SeminarSWS"}%</td> </tr> <tr> <td>Tutorium (freiwillig)</td> <td>%FORMFIELD{"TutoriumSWS"}%</td> </tr> </table> </td> <td> </td> <td> <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"> <th colspan="2">Präsenzzeiten</th> <tr> <td>Vorlesung</td> <td>%FORMFIELD{"VorlesungPZ"}%</td> </tr> <tr> <td>Übung (ganzer Kurs)</td> <td>%FORMFIELD{"UebungGanzPZ"}%</td> </tr> <tr> <td>Übung (geteilter Kurs)</td> <td>%FORMFIELD{"UebungHalbPZ"}%</td> </tr> <tr> <td>Praktikum</td> <td>%FORMFIELD{"PraktikumPZ"}%</td> </tr> <tr> <td>Projekt</td> <td>%FORMFIELD{"ProjektPZ"}%</td> </tr> <tr> <td>Seminar</td> <td>%FORMFIELD{"SeminarPZ"}%</td> </tr> <tr> <td>Tutorium (freiwillig)</td> <td>%FORMFIELD{"TutoriumPZ"}%</td> </tr> </table> </td> <td> </td> <td> <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"> <th colspan="2">max. Teilnehmerzahl</th> <tr> <td>Übung (ganzer Kurs)</td> <td>%FORMFIELD{"UebungGanzTeilnehmer"}%</td> </tr> <tr> <td>Übung (geteilter Kurs)</td> <td>%FORMFIELD{"UebungHalbTeilnehmer"}%</td> </tr> <tr> <td>Praktikum</td> <td>%FORMFIELD{"PraktikumTeilnehmer"}%</td> </tr> <tr> <td>Projekt</td> <td>%FORMFIELD{"ProjektTeilnehmer"}%</td> </tr> <tr> <td>Seminar</td> <td>%FORMFIELD{"SeminarTeilnehmer"}%</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </sticky> *Gesamtaufwand:* %FORMFIELD{"Gesamtaufwand"}% ---++++ Unterrichtssprache * Deutsch ---++++ Niveau * %FORMFIELD{"Niveau"}% ---++++ Notwendige Voraussetzungen * F07_GE1 * F07_GE2 ---++++ Literatur * Philippow E., Grundlagen der Elektrotechnik, Verlag Technik Berlin * Moeller, Grundlagen der Elektrotechnii, Teubner * Clausert H., Wiesemann G., Grundgebiete der Elektrotechnik 1, Oldenbourg * Küpfmüller K., Einführung in die theoretische Elektrotechnik, Springer ---++++ Dozenten * Prof. Dr.-Ing. Rainer Kronberger ---++++ Wissenschaftliche Mitarbeiter * Dipl.Ing. Ulrich Korth ---++++ Zeugnistext Grundgebiete Elektrotechnik 3 ---+++ Kompetenznachweis <sticky> <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"> <th colspan="2">Form</th> <tr> <td>sK</td> <td>120 Minuten</td> </tr> </table> </sticky> <sticky> <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"> <th colspan="2">Aufwand [h]</th> <tr> <td>sK</td> <td>120 Minuten</td> </tr> </table> </sticky> *Intervall:* 3/Jahr ----- ---++ Lehrveranstaltungselemente %STARTSECTION{"Vorlesung / Übung"}% ---+++ <u>Vorlesung / Übung</u> ---++++ Lernziele ---+++++ Lerninhalte (Kenntnisse) * Elektrische Felder * Statisches elektrisches Feld * Elektrische Ladungen und ihre Wirkungen * Grundversuche * Coulombsches Gesetz * Elektrische Feldstärke * Elektrisches Feld, Feldlinien * Elektrische Erregung D * Integralsatz von Gauß * Bewegliche Probeladung im elektrischen Feld * Elektrostatisches Potential * Elektrische Spannung * Äquipotenzialflächen * Kirchhoffsche Maschenregel * Kapazität * Begriff, Definition * Beispiele für Kapazitätsberechnung * Plattenkondensator * Kugelkondensator * Koaxialkabel * Doppelleitung * Zusammenschaltung von Kondensatoren * Parallel- und Reihenschaltung * Kapazität einer beliebigen Elektrodenanordnung (graphisch) * Kapazitätsberechnung mit Hilfe infinitisimaler Plattenkondensatoren * Energie eines Kondensators * Elektrische Feldenergie * Materie im elektrischen Feld * Dielektrika * Dielektrizitätszahl, Polarisation * Grenzflächen * Brechungsgesetz * Kräfte im elektrischen Feld * Influenz * Elektrischer Strom * Bewegung einer Einzelladung im elektrischen Feld * Bewegung verteilter Ladungen, Stromstärke und Stromdichte * Kirchhoffsche Knotenregel * Raumladungsströmung * Raumladungsfreie Strömung im metallischen Leiter, Ohmsches Gesetz * Strömungsfelder, Berechnung des ohmschen Widerstandes * Grenzflächen, Brechungsgesetz * Energie und Leistung * Mechanismen der Stromleitung * Bindungsmodell * Bändermodell * Magnetische Felder * Stationäre Magnetfelder * Magnetischer Dipol * Kräfte im magnetischen Feld und magnetische Flussdichte * Kraft zwischen 2 stromdurchflossenen Leitern * Magnetische Induktion B * Kraft auf stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld * Erregung des Magnetfeldes * Magnetische Feldstärke H * Durchflutungsgesetz * Gesetz von Biot-Savart * Magnetischer Fluss * Materie im magnetischen Feld * Magnetische Werkstoffe * Permeabilität * Grenzflächen * Brechungsgesetz * Magnetische Kreise * Knoten * Maschen * Analogie zum elektrischen Stromkreis * Nichtlineare magnetische Kreise * Magnetisierungskennlinie * Verfahren der Scherung * Dauermagnet * Einfache nichtlineare Kreise mit Verzweigung * Magnetische Feldkräfte (Virtuelle Verschiebung) * Bewegungen im Magnetfeld und zeitlich veränderliche magnetische Felder * Lorentzkraft * Ladungstrennung im bewegten Leiter * Induktionsgesetz * Verketteter magnetischer Fluss * Lenzsche Regel * Motor, Generator (Prinzip) * Halleffekt * Magnetische Feldenergie * Hystereseverluste * Selbstinduktivität einer Leiterschleife * Transformator, Magnetisch gekoppelte Leiterschleifen * Beschreibung im Zeitbereich * Gegeninduktivität * Ersatzschaltung * Reihen- und Gegenreihenschaltung * Kopplungsfaktor * Gegeninduktivität * Idealer Übertrager * Dimensionierung von Transformatoren * Komplexe Beschreibung des Tranformatorvierpols * Verlustfreier Übertrager * Streuungs- und verlustfreier Übertrager * Idealer Übertrager * Reduzierte Ersatzschaltung ---+++++ Fertigkeiten * Statische elektrische Felder * elektrische Felder um verteilte Punktladungen berechnen * Feldlinienbilder zeichnen * elektrisches Feld bei einfachen Geometrien der Ladungsverteilung anwenden * Kapazitäten von einfachen Elektrodengeometrien und Inhomogenen Dielektrika berechnen * Kräfte in elektrischen Feldern berechnen * Prinzip der virtuellen Verschiebung anwenden * Elektrischer Strom * Widerstände von einfachen Leiterformen mit einfachen Inhomogenitäten berechnen * Stationäre Magnetfelder * Kräfte zwischen einfachen stromdurchflossenen Leitern berechnen * Magnetfelder bei einfachen Leitergeometrien berechnen * mit dem Durchflutungsgesetz * mit dem Gesetz von Biot-Savart * Berechnung nichtlinearer magnetischer Kreise * Magnetische Feldkräfte berechnen * Bewegte Ladungen im Magnetfeld * Induktionswirkungen mit der Lorentzbeziehung erklären * Zusammenhänge zwischen zeitlichen Veränderungen, Spannungen und Strömen berechnen * Generator * Motor * Hall-Effekt nutzen * Induktivität und Transformator * Selbstinduktivität einfacher Leiterschleifen berechnen * magnetisch gekoppelte Leiterschleifen * Gegeninduktivität berechnen * Kopplungsfaktor und Streufaktor berechnen * Kenngrößen messen * unterscheiden * idealer Transformator * streuungsfreier Transformator * verlustfreier Transformator * verlustbehafteter, linearer Transformator * Netzwerke mit Transformator und zeitabhängigen Signalen berechnen * Grundgleichungen der Elektrotechnik angeben und interpretieren * Maxwellsche Gleichungen in Integralform ---+++++ Handlungskompetenz demonstrieren * Bearbeiten der Übungsaufgaben ---++++ Begleitmaterial * Skript zur Vorlesung, elektronisch zugänglich * Übungsaufgabensammlung, elektronisch zugänglich ---++++ Besondere Voraussetzungen * Vektorrechnung * Integralrechnung * F07_GE1 * F07_GE2 ---++++ Besondere Literatur * Philippow E., Grundlagen der Elektrotechnik, Verlag Technik Berlin * Moeller, Grundlagen der Elektrotechnii, Teubner * Clausert H., Wiesemann G., Grundgebiete der Elektrotechnik 1, Oldenbourg * Küpfmüller K., Einführung in die theoretische Elektrotechnik, Springer ---++++ Besonderer Kompetenznachweis <sticky> <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"> <th colspan="2">Form</th> <tr> <td>bÜA</td> <td>Präsenzübung und Selbstlernaufgaben</td> </tr> </table> </sticky> <sticky> <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"> <th colspan="2">Beitrag zum LV-Ergebnis</th> <tr> <td>bÜA</td> <td>unbenotet</td> </tr> </table> </sticky> *Intervall:* 3/Jahr %ENDSECTION{"Vorlesung / Übung"}% %ENDSECTION{"no_toc"}%
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