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Universität Erlangen-Nürnberg

Bachelor of Science Informatik

Prof. Dr.

2024

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Leistungselektronik - Cheatsheet
Leistungselektronik - Cheatsheet Grundlagen der elektrischen Energieumwandlung Definition: Wandlung von elektrischer Energie mittels Leistungselektronik-Komponenten - wesentlicher Bestandteil der Informatik. Details: Umwandlung erfolgt durch Schaltelemente Hauptkomponenten: Gleichrichter, Wechselrichter, DC-DC Wandler Ziel: Effiziente Umwandlung und Steuerung elektrischer Energie Grundlagen: Ohmsc...

Leistungselektronik - Cheatsheet

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Leistungselektronik - Exam
Leistungselektronik - Exam Aufgabe 1) In diesem Szenario betreibst Du ein System zur Umwandlung von elektrischer Energie mittels Leistungselektronik-Komponenten. Dein System besteht aus einem AC-DC Gleichrichter, einem DC-DC Wandler und einem DC-AC Wechselrichter. Das Ziel Deines Systems ist es, eine variable Eingangsspannung aus einer erneuerbaren Energiequelle (z.B. Wind, Solar) in eine stabile ...

Leistungselektronik - Exam

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Was sind die Hauptkomponenten der elektrischen Energieumwandlung?

Welche Techniken werden zur Regelung und Steuerung der Energieflüsse verwendet?

Welche Gesetze bilden die Grundlagen der elektrischen Energieumwandlung?

Was beschreibt der Wirkungsgrad \( \eta \) in leistungselektronischen Systemen?

Was sind die drei Hauptarten von Verlusten in leistungselektronischen Systemen?

Wie setzen sich Leitungsverluste zusammen?

Erkläre die verschiedenen Schaltzeiten eines Halbleiters.

Was ist der Hauptverlustmechanismus bei der Leitung von Halbleitern?

Wie lautet die Formel für Schaltverluste (switching losses) in einem Halbleiter?

Was sind die Merkmale des harten Schaltens in leistungselektronischen Schaltungen?

Was beschreibt weiches Schalten in leistungselektronischen Schaltungen?

Wie lautet die Formel für Schaltverluste beim harten Schalten?

Was versteht man unter dem Begriff 'Temperaturmanagement von Halbleiterbauelementen'?

Welche grundlegenden Mechanismen des Wärmetransfers werden beim Temperaturmanagement genutzt?

Wie berechnet man die Übergangstemperatur (\(T_{\text{Junction}}\temp) eines Halbleiters?

Was ist die Hauptfunktion der Leistungselektronik in der Automobilindustrie?

Welche Komponenten gehören zur Leistungselektronik in Fahrzeugen?

Welche Halbleitertrends sind in der Leistungselektronik wichtig?

Wofür dienen Normen und Standards in der Leistungselektronikanwendung?

Welche Normreihe bezieht sich auf drehzahlveränderbare elektrische Antriebe?

Welche Richtlinie beschränkt gefährliche Stoffe in der Elektronik?

Welche Geräte werden für die Messung von Spannungen, Strömen und Schaltwellenformen in leistungselektronischen Schaltungen verwendet?

Welche Technik wird verwendet, um fehlerhafte Verbindungen oder Unterbrechungen in einer Schaltung zu lokalisieren?

Wie können Beschaltungstechniken wie Pull-Up/Pull-Down-Widerstände helfen?

Weiter

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

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Grundlagen der Leistungselektronik

Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden Prinzipien und Theorien der Leistungselektronik, die das Fundament für weiterführende Konzepte legt.

  • Definition und Einführungh in die Leistungselektronik
  • Grundlagen der elektrischen Energieumwandlung
  • Verluste und Effizienz in leistungselektronischen Systemen
  • Elementare Schaltungen und Topologien
  • Gesetzmäßigkeiten in der Leistungselektronik
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Halbleiterbauelemente

In diesem Abschnitt werden verschiedene Halbleiterbauelemente und deren Verwendung in der Leistungselektronik behandelt.

  • Eigenschaften und Charakteristiken von Halbleitern
  • Bauarten und Funktion von Dioden, Transistoren und Thyristoren
  • Schaltverhalten und Verlustmechanismen von Halbleitern
  • Temperaturmanagement von Halbleiterbauelementen
  • Spezifische Einsatzmöglichkeiten und Limitierungen
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Schaltvorgänge

Hier werden detaillierte Konzepte zu Schaltvorgängen und deren Auswirkungen in leistungselektronischen Systemen besprochen.

  • Grundlagen des Schaltens in Leistungselektronikkreisen
  • Unterschiede zwischen hartem und weichem Schalten
  • Analyse von Schaltverläufen bei verschiedenen Lasten
  • Switching Losses: Mechanismen und Minimierungsmethoden
  • Emissionsverhalten und elektromagnetische Verträglichkeit
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Realistische Anwendungsbeispiele

Dieser Abschnitt bringt theoretisches Wissen durch praktische Beispiele auf reale Anwendungen.

  • Leistungselektronik in der Automobilindustrie
  • Einsatz in erneuerbaren Energien
  • Anwendungen in der industriellen Automatisierung
  • Leistungselektronik in Telekommunikationssystemen
  • Normen und Standards in der Leistungselektronikanwendung
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Praktische Übungen und Anwendung

Praktische Übungen ergänzen den theoretischen Teil und helfen beim vertieften Verständnis der Materie.

  • Laborexperimente zum Testen von Halbleiterbauelementen
  • Entwurf und Simulation von Schaltungen
  • Messungen und Fehlersuche in leistungselektronischen Schaltungen
  • Dokumentation und Analyse der Versuchsergebnisse
  • Projektarbeiten und Fallstudien aus der Industrie
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Leistungselektronik an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Die Vorlesung Leistungselektronik an der Universität Erlangen-Nürnberg bietet Dir einen umfassenden Einblick in die Welt der Leistungselektronik. Diese Lehrveranstaltung, die im Rahmen des Studienfachs Informatik angeboten wird, umfasst sowohl theoretische Vorträge als auch praktische Übungen. Am Ende des Kurses wirst Du Dein Wissen durch eine schriftliche Prüfung unter Beweis stellen müssen. Die Vorlesung wird regelmäßig im Wintersemester angeboten. Zu den wichtigsten Themen des Curriculums zählen: Grundlagen der Leistungselektronik, Halbleiterbauelemente, Schaltvorgänge, Realistische Anwendungsbeispiele.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung Leistungselektronik ist in verschiedene Module unterteilt, die Vorträge und praktische Übungen umfassen.

Studienleistungen: Am Ende der Vorlesung wird das Wissen durch eine schriftliche Prüfung getestet.

Angebotstermine: Die Vorlesung wird im Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Grundlagen der Leistungselektronik, Halbleiterbauelemente, Schaltvorgänge, Realistische Anwendungsbeispiele

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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