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Schwingkreis (s. E-Lehre)

Der Schwingkreis bildet die Grundlage der gesamten Nachrichtentechnik. Mit Hilfe eines Schwingkreises, der aus einem Kondensator und einer Spule besteht, lassen sich gezielt elektromagnetische Wellen erzeugen. Zu diesem Zweck muss der Schwingkreis durch eine äußere Wechselspannung zum Schwingen angeregt werden. Die Eigenfrequenz eines solchen Schwingkreises bestimmt sich durch die Art des verwendeten Kondensators und der genutzten Spule.

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Cover: Wechselstromwiderstand bei Reihenschaltung R, C, L

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Nach einer Vorlage von Daniel Mentrard, die ich abgewandelt und erweitert habe, kann mit dieser Datei im Leistungskurs Physik der Sekundarstufe II die Reihenschaltung von ohmschen, kapazitiven und induktiven Bauelementen im Wechselstromkreis untersucht werden, insbesondere der für technische Anwendungen interessante Resonanzfall (kleinster Wechselstromwiderstand).

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Physik: Sekundarstufe II

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Cover: Wechselstromwiderstand bei Parallelschaltung R, C, L

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Nach einer Vorlage von Daniel Mentrard, die ich abgewandelt und erweitert habe, kann mit dieser Datei im Leistungskurs Physik der Sekundarstufe II die Parallelschaltung von ohmschen, kapazitiven und induktiven Bauelementen im Wechselstromkreis untersucht werden, insbesondere der für technische Anwendungen interessante Resonanzfall (größter Wechselstromwiderstand). Frank Reuter

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Physik, Elektrotechnik: Sekundarstufe II, Berufliche Bildung

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Cover: Summenstrom aus R, L, C

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Ein Schaltkreis aus Widerstand, Spule und Kondensator stellt einen sogenannten Schwingkreis dar. Dieser verfügt über einen Wechselstromwiderstand, der zu einem Summenstrom durch den Schwingkreis führt. Diese Animation veranschaulicht das Zustandekommen dieses Summenstroms.

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Physik: Sekundarstufe II

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Cover: R-L und R-C in einer Reihenschaltung im Wechselstromkreis

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Hier lässt sich die Phasenverschiebung in Abhängigkeit von der Frequenz darstellen und untersuchen. Dabei kann man die Induktivität L oder die Kapazität C verändern.

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Physik: Sekundarstufe II

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Cover: Zeigerdiagramm, Parallelschaltung aus R,L,C

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Eine Schaltung aus Widerstand, Kondensator und Spule hat im Wechselspannungsstromkreis einen von der Frequenz abhängigen Wechselstromwiderstand. Den Einfluss der unterschiedlichen Größen veranschaulicht diese Animation.

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Nach einer Vorlage von Daniel Mentrard, die ich abgewandelt und erweitert habe, kann mit dieser Datei im Leistungskurs Physik der Sekundarstufe II die Reihenschaltung von ohmschen, kapazitiven und induktiven Bauelementen im Wechselstromkreis untersucht werden, insbesondere der für technische Anwendungen interessante Resonanzfall (kleinster Wechselstromwiderstand).

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Cover: Wechselstromwiderstand bei Parallelschaltung R, C, L

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Nach einer Vorlage von Daniel Mentrard, die ich abgewandelt und erweitert habe, kann mit dieser Datei im Leistungskurs Physik der Sekundarstufe II die Parallelschaltung von ohmschen, kapazitiven und induktiven Bauelementen im Wechselstromkreis untersucht werden, insbesondere der für technische Anwendungen interessante Resonanzfall (größter Wechselstromwiderstand). Frank Reuter

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Eine Schaltung aus Widerstand, Kondensator und Spule hat im Wechselspannungsstromkreis einen von der Frequenz abhängigen Wechselstromwiderstand. Den Einfluss der unterschiedlichen Größen veranschaulicht diese Animation.

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Hier lässt sich die Phasenverschiebung in Abhängigkeit von der Frequenz darstellen und untersuchen. Dabei kann man die Induktivität L oder die Kapazität C verändern.

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Ein Schaltkreis aus Widerstand, Spule und Kondensator stellt einen sogenannten Schwingkreis dar. Dieser verfügt über einen Wechselstromwiderstand, der zu einem Summenstrom durch den Schwingkreis führt. Diese Animation veranschaulicht das Zustandekommen dieses Summenstroms.

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