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Universität Erlangen-Nürnberg

Bachelor of Science Informatik

Prof. Dr.

2024

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Grundlagen der Elektrotechnik I - Cheatsheet
Grundlagen der Elektrotechnik I - Cheatsheet Ohmsches Gesetz und Kirchhoffsche Regeln Definition: Ohmsches Gesetz definiert den Zusammenhang zwischen Spannung, Strom und Widerstand in einem elektrischen Leiter. Kirchhoffsche Regeln beschreiben die Erhaltung der Ladung und Energie in elektrischen Netzwerken. Details: Ohmsches Gesetz: Formel: \( V = I \times R \) V: Spannung (Volt) I: Strom (Ampere)...

Grundlagen der Elektrotechnik I - Cheatsheet

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Grundlagen der Elektrotechnik I - Exam
Grundlagen der Elektrotechnik I - Exam Aufgabe 1) Gegeben ist ein elektrisches Netzwerk bestehend aus zwei Spannungsquellen und drei Widerständen, wie unten beschrieben: Spannungsquelle V1 = 10V Spannungsquelle V2 = 5V Widerstand R1 = 5 Ohm Widerstand R2 = 10 Ohm Widerstand R3 = 15 Ohm Verwenden Sie das Ohmsche Gesetz und die Kirchhoffschen Regeln, um die folgenden Aufgaben zu lösen. a) a) Bestimm...

Grundlagen der Elektrotechnik I - Exam

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Was ist die Formel des Ohmschen Gesetzes?

Was besagt die Knotenregel (Erster Kirchhoffscher Satz)?

Welche Regel beschreibt die Erhaltung der Energie in elektrischen Netzwerken?

Was ist eine Thevenin-Ersatzschaltung?

Wie lautet die Umwandlung zwischen Thevenin und Norton?

Wie wird der Norton-Widerstand ermittelt?

Was ist ein Phasor in der Elektrotechnik?

Wie lautet Eulers Formel in der Phasor-Darstellung?

Wie wird eine komplexe Zahl in Polarform geschrieben?

Was versteht man unter Impedanz in Wechselstrom-Netzwerken?

Wie wird Admittanz in einem Wechselstrom-Netzwerk definiert?

Was ist die Einheit der Impedanz und Admittanz?

Was ist die Bandstruktur in der Halbleiterphysik?

Welche Ladungsträger gibt es in Halbleitern?

Was versteht man unter einem pn-Übergang?

Was ist ein Bipolar-Transistor (BJT)?

Was sind die drei Arbeitsbereiche eines BJT?

Was ist der Verstärkungsfaktor \(\beta\) eines BJTs?

Wie wird die elektrische Spannung (U) korrekt gemessen?

Was ist das Grundgesetz zur Bestimmung fehlender Größen in der Elektrotechnik?

Wie unterscheidet sich die Messung von Gleich- und Wechselgrößen?

Was ist die Hauptfunktion von Transformatoren in der Energieversorgung?

Welche Komponente in der Energieversorgung dient der Umwandlung mechanischer Energie in elektrische Energie?

Was beschreibt der Begriff Smart Grids in der Energieversorgung?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Grundlagen der Elektrotechnik I an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

01
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Grundlagen der elektrischen Schaltungen

Dieser Abschnitt führt in die grundlegenden Konzepte und Prinzipien elektrischer Schaltungen ein. Du lernst, wie elektrische Komponenten miteinander verbunden werden, um funktionierende Systeme zu bilden.

  • Ohmsches Gesetz und Kirchhoffsche Regeln
  • Serien- und Parallelschaltungen
  • Nodal- und Maschenanalyse
  • Thevenin- und Norton-Theoreme
  • Leistungsberechnungen in elektrischen Schaltungen
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Wechselstromtechnik

Hier werden die Prinzipien und Anwendungen von Wechselstrom (AC) im Vergleich zu Gleichstrom (DC) behandelt. Du wirst die spezifischen Anforderungen und Vorteile von AC verstehen.

  • Phasor-Darstellung und komplexe Zahlen
  • Sinusförmige Wechselströme und -spannungen
  • Impedanz und Admittanz
  • Resonanz in Schaltungen
  • Leistungsfaktor und Blindleistung
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Halbleiterbauelemente

Dieser Abschnitt deckt die Eigenschaften und Anwendungen von Halbleitermaterialien ab. Du wirst essentielle Halbleiterbauelemente und deren Funktionsweise verstehen.

  • Grundlagen der Halbleiterphysik
  • Diode und deren Anwendungen
  • Bipolar-Transistoren (BJT)
  • Feldeffekt-Transistoren (FET)
  • Elektronische Schalter und Verstärker
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Mess- und Sensortechnik

Dieser Abschnitt fokussiert sich auf die Techniken und Geräte zur Messung elektrischer Größen sowie auf Sensortechnologien. Du wirst die Prinzipien der Mess- und Sensortechnik erlernen.

  • Grundlagen der Messtechnik
  • Spannungs- und Strommessmethoden
  • Sensorsysteme und deren Anwendungen
  • Kalibrierung und Genauigkeit
  • Digitale und analoge Messtechnik
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Praxisrelevanz und Anwendungen

Zum Abschluss werden die praktischen Anwendungen der erlernten Konzepte und Techniken in der realen Welt besprochen. Du wirst verstehen, wie diese Grundlagen in verschiedenen Ingenieurdisziplinen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden.

  • Anwendungen in der Energieversorgung
  • Automatisierungstechnik
  • Elektronische Gesundheitsgeräte
  • Kommunikationstechnik
  • Kraftfahrzeugelektronik
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Grundlagen der Elektrotechnik I an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Die Vorlesung 'Grundlagen der Elektrotechnik I' an der Universität Erlangen-Nürnberg richtet sich an Studierende der Informatik und vermittelt grundlegende Kenntnisse in der Elektrotechnik. Das Modul umfasst Vorlesungen und Übungseinheiten, die über ein Semester hinweg stattfinden. Am Ende des Semesters erfolgt eine schriftliche Prüfung zur Leistungskontrolle. Der Kurs wird im Wintersemester angeboten und deckt wichtige Themen ab wie Grundlagen der elektrischen Schaltungen, Wechselstromtechnik, Halbleiterbauelemente und Mess- und Sensortechnik.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Das Modul beinhaltet Vorlesungen und Übungseinheiten über ein Semester.

Studienleistungen: Am Ende des Semesters gibt es eine schriftliche Prüfung.

Angebotstermine: Das Modul wird im Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Grundlagen der elektrischen Schaltungen, Wechselstromtechnik, Halbleiterbauelemente, Mess- und Sensortechnik

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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