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Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Informatik

Prof. Dr.

2024

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Schaltungstechnik - Cheatsheet
Schaltungstechnik - Cheatsheet Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten: Grundlegende Bauelemente und ihre Eigenschaften Definition: Details: Widerstände (R): Begrenzen den Stromfluss und setzen Spannung in Wärme um. Ohmsches Gesetz: \[ U = R \times I \] Kondensatoren (C): Speichern elektrische Energie in einem elektrischen Feld. Kapazität in Farad (F): \[ Q = C \times U \] Induktivitäten (L)...

Schaltungstechnik - Cheatsheet

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Schaltungstechnik - Exam
Schaltungstechnik - Exam Aufgabe 1) Widerstände (R): Begrenzen den Stromfluss und setzen Spannung in Wärme um. Ohmsches Gesetz: \[ U = R \times I \] Kondensatoren (C): Speichern elektrische Energie in einem elektrischen Feld. Kapazität in Farad (F): \[ Q = C \times U \] Induktivitäten (L): Speichern Energie in einem magnetischen Feld. Induktivität in Henry (H): \[ V = L \times \frac{dI}{dt} \] a) ...

Schaltungstechnik - Exam

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Welche grundsätzliche Eigenschaft hat ein Widerstand (R) in einer Schaltung?

Wie lautet die Kapazitätsformel für Kondensatoren (C)?

Welche Einheit wird für die Induktivität (L) verwendet?

Was ist die Formel des Ohmschen Gesetzes?

Was besagt die Kirchhoff'sche Knotenregel (KCL)?

Welches Ergebnis ergibt sich bei der Anwendung der Kirchhoff'schen Maschenregel (KVL)?

Was besagt das Ohmsche Gesetz?

Was sagt die 1. Kirchhoffsche Regel aus?

Wie berechnet man den Gesamtwiderstand von parallelen Widerständen?

Was sind die Hauptunterschiede zwischen analoger und digitaler Signalverarbeitung?

Was besagt das Abtasttheorem in der digitalen Signalverarbeitung?

Welche Rolle spielen A/D- und D/A-Wandler in der Signalverarbeitung?

Was ist ein Operationsverstärker (Op-Amp)?

Nennen Sie Beispiele für Grundschaltungen eines Operationsverstärkers.

Welche mathematische Funktion beschreibt den idealen Operationsverstärker?

Was stellt der Amplitudengang in einem Bode-Diagramm dar?

Was stellen die Formeln o\[ |H(j\omega)| = 20 \log_{10} \left| H(j\omega) \right| \] und o\[ \angle H(j\omega) = \arg(H(j\omega)) \] in einem Bode-Diagramm dar?

Welche Verwendungszwecke haben Bode-Diagramme?

Was sind die vier häufigsten Arten von Filterschaltungen?

Welche Frequenzen lässt ein Bandpassfilter durch?

Was zeigt die charakteristische Frequenzantwort eines Filters?

Was ist der Wirkungsgrad (\(\eta\)\) und wie wird er berechnet?

Was drückt das Prinzip der Energieerhaltung aus?

Was sind typische Energieverluste in einem technischen System?

Weiter

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

01
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Grundlagen der Schaltungstechnik

Diese Sektion behandelt die fundamentalen Konzepte und Prinzipien der Schaltungstechnik, die für das Verständnis komplexer elektronischer Systeme notwendig sind.

  • Grundlegende Bauelemente wie Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten
  • Ohmsches Gesetz und Kirchhoffsche Gesetze
  • Analyse von einfachen Schaltungen
  • Elektrische Netzwerke und ihre Eigenschaften
  • Energieumwandlung und Wirkungsgrad
Karteikarten generieren
02
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Analoge und digitale Schaltungen

Hier lernst Du die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen analogen und digitalen Schaltungen sowie deren Anwendungsmöglichkeiten.

  • Funktion und Aufbau analoger Schaltungen
  • Digitale Grundschaltungen und Logikgatter
  • Schaltkreise zur Signalkonversion Analog/Digital und Digital/Analog
  • Verwendung von Operationsverstärkern
  • Design und Simulation von kombinierten Schaltungen
Karteikarten generieren
03
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Verstärker und Filter

Diese Sektion konzentriert sich auf die Funktion und Konstruktion von Verstärkern und Filtern sowie deren Einsatz in elektronischen Systemen.

  • Grundlagen der Verstärkung und Verstärkertypen
  • Frequenzgang und Bode-Diagramme
  • Filterschaltungen (Tiefpass, Hochpass, Bandpass, Bandsperre)
  • Aktive und passive Filter
  • Anwendung von Filtern in der Signalverarbeitung
Karteikarten generieren
04
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Signalverarbeitung

Diese Sektion behandelt die Techniken und Methoden der Signalverarbeitung, die zur Analyse und Modifikation von Signalen eingesetzt werden.

  • Grundlagen der Signaltheorie
  • Fourier-Transformation und Spektralanalyse
  • Diskrete und kontinuierliche Signale
  • Filterung und Rauschunterdrückung
  • Anwendungen der Signalverarbeitung in der Kommunikationstechnik
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Schaltungstechnik an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Die Vorlesung Schaltungstechnik ist ein integraler Bestandteil des Informatikstudiums an der Universität Erlangen-Nürnberg. Diese Vorlesung bietet Dir eine umfassende Einführung in die Theorie und Praxis der Schaltungstechnik und bereitet Dich auf weiterführende Themen in diesem Bereich vor. Die Modulstruktur beinhaltet Vorträge sowie praktische Übungen, die sich über das gesamte Semester verteilen.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung besteht aus Vorträgen und Übungen, die sich über das Semester verteilen.

Studienleistungen: Am Ende des Semesters wird eine schriftliche Prüfung durchgeführt.

Angebotstermine: Die Vorlesung wird im Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Grundlagen der Schaltungstechnik, Analoge und digitale Schaltungen, Verstärker und Filter, Signalverarbeitung

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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