Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 1 1) Eine Spule aus Aluminiumdraht wird an eine Spannungsquelle mit U = 220 V angeschlossen. Zu Beginn der Messung fließt bei einer Spulentemperatur von ϑ1 = 20 oC der Strom I1 = 5,0 A. Am Ende der Messung ist der Strom bei gleicher Spannung auf I2 = 4,0 A gesunken (Temperaturkoeffizient: α20 = 3,8⋅10−3 1/K). Welche mittlere Temperatur ϑ2 hat sich in der Spule eingestellt? Lösung Zu Beginn der Messung (bei der Temperatur ϑ1 = 20 °C) besteht folgende Schaltung: I1 U R1 Spannungsquelle Dabei stellt R1 den Widerstand der Spule dar. Nach dem ohmschen Gesetz gilt R1 = U 220 V = = 44 Ω . I1 5,0 A Durch die Erwärmung der Spule nimmt deren Widerstand zu, so dass der fließende Strom abnimmt. Am Ende der Messung beträgt der Spulenwiderstand schließlich R2 = U 220 V = = 55 Ω . I 2 4,0 A Aus R2 = R1 [1 + α 20 (ϑ2 − ϑ1 )] . erhalten wir – durch Umstellen der Gleichung nach ϑ2 – die gesuchte Temperatur als ⎛R ⎞ 1 ⎛ 55 Ω ⎞ 1 − 1⎟⎟ ⋅ + ϑ1 = ⎜⎜ ϑ2 = ⎜⎜ 2 − 1⎟⎟ + 20 °C = 85,8 °C . −3 −1 ⎝ 44 Ω ⎠ 3,8 ⋅ 10 K ⎠ α 20 ⎝ R1 Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 2) Ein Gleichstrommotor nimmt bei der Spannung U = 110 V den Strom I = 15 A auf und gibt dabei (mechanisch) die Leistung P = 1350 W ab. a) Wie groß ist der Wirkungsgrad η des Motors? b) Wie hoch sind die Energiekosten, wenn der Motor t = 5 h in Betrieb ist und 0,14 €/kWh berechnet werden? Lösung Es liegt folgende Schaltung vor: I U Spannungsquelle M Gleichstrommotor a) Der Motor nimmt die Leistung Pzu = U I = 110 V ⋅ 15 A = 1650 W auf. Damit beträgt der Wirkungsgrad η= Pab 1350 W P = = = 0,82 . Pzu Pzu 1650 W b) Der Motor nimmt in t = 5 h die Energie W = Pzu t = 1,65 kW ⋅ 5 h = 8,25 kWh auf. Somit betragen die gesuchten Energiekosten K = 8,25 kWh ⋅ 0,14 € = 1,16 € . kWh 2 Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 3) Ein von einem Elektromotor angetriebener Kran hebt die Masse m = 900 kg mit der Geschwindigkeit v = 0,4 m/s gegen die Erdanziehung an (Erdbeschleunigung g = 9,81 m/s2). Der Motor gibt hierbei die Leistung P = 5100 W ab. Wie groß ist der Wirkungsgrad η des Krans? Lösung Auf die Masse m = 900 kg wirkt die Gewichtskraft G = m g = 900 kg ⋅ 9,81 m s2 = 8829 N . Damit ist zum Anheben der Masse folgende Leistung erforderlich: P ' = G v = 8829 N ⋅ 0,4 m = 3532 W . s Da der Antriebsmotor die Leistung P = 5100 W abgibt, beträgt der gesuchte Wirkungsgrad des Krans η= P' 3532 W = = 0,69 . P 5100 W 3 Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 4) Ein elektrisches Heizgerät soll über eine zweiadrige Leitung (Leitungsadern aus Kupfer) der Länge l = 50 m an eine Spannungsquelle angeschlossen werden. Das Heizgerät nimmt bei der anliegenden Spannung U = 110 V die Leistung P = 2,0 kW auf. Jede Leitungsader hat den Querschnitt A = 4,0 mm2. Der spezifische Widerstand des Leitermaterials beträgt ρ = 17,6⋅10−9 Ωm. Welche Spannung U’ muss am Leitungsanfang herrschen, damit das Heizgerät an U = 110 V liegt? Lösung Es gilt das folgende Ersatzschaltbild: R Spannungsquelle U' I U Heizgerät R = Widerstand der beiden Leitungsadern Aus den Daten des Heizgerätes erhalten wir den Strom I= P 2000 W = = 18,2 A . U 110 V Die beiden Leitungsadern haben insgesamt den Widerstand R= 2 l ρ 2 ⋅ 50 m⋅ 17,6 ⋅ 10 −9 Ωm = = 0,440 Ω . A 4,0 ⋅ 10 −6 m 2 Damit muss am Leitungsanfang folgende Spannung herrschen: U ' = U + I R = 110 V + 18,2 A ⋅ 0,440 Ω = 118 V . 4 Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 5) Die angegebene Schaltung mit den Widerständen R1 = R3 = 3,0 Ω und R2 = R4 = 6,0 Ω liegt an der Spannung U = 24 V. Die Ströme I1 bis I5 sind zu berechnen. I5 I2 R2 I1 R1 U34 U 5 I4 I3 R3 R4 Lösung Wir fassen die parallel liegenden Widerstände R3 und R4 zusammen zu R34 = R3 R4 3,0 ⋅ 6,0 = Ω = 2,0 Ω . R3 + R4 3,0 + 6,0 Es entsteht folgende Schaltung: I2 R2 I5 U I1 R1 U34 R34 Wir berechnen sodann die Ströme I1, I2 und I5. Es gilt: I1 = U 24 V = = 8,0 A , R1 3,0 Ω I2 = 24 V U = = 3,0 A , R2 + R34 (6,0 + 2,0) Ω I 5 = I1 + I 2 = (8,0 + 3,0 ) A = 11,0 A . Zur Bestimmung der Ströme I3 und I4 berechnen wir zunächst die Spannung U34. Es gilt: U 34 = I 2 R34 = 3,0 A ⋅ 2,0 Ω = 6,0 V . Hiermit erhalten wir I3 = U 34 6,0 V = = 2,0 A , R3 3,0 Ω I 4 = I 2 − I 3 = (3,0 − 2,0 ) A = 1,0 A . Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 6) In der angegebenen Schaltung mit den Widerständen R1 = R4 = 2,0 Ω und R2 = R3 = 4,0 Ω liefert die Spannungsquelle die Spannung U = 10 V. Wie groß ist die Spannung Ux? R1 U U123 R3 R2 I2 I4 R4 Ux Lösung Wir benötigen zur Lösung der Aufgabe die Ströme I2 und I4. Zur Berechnung dieser Ströme fassen wir die in Reihe liegenden Widerstände R1 und R2 zusammen zu R12 = R1 + R2 = (2,0 + 4,0 ) Ω = 6,0 Ω . R12 und R3 liegen parallel, so dass die Widerstände R1, R2 und R3 insgesamt den Widerstand R123 = R12 R3 6,0 ⋅ 4,0 = Ω = 2,4 Ω R12 + R3 6,0 + 4,0 haben. Es entsteht die folgende Schaltung: U123 U R123 I4 R4 Daraus erhalten wir I4 = 10 V U = = 2,27 A . R123 + R4 (2,4 + 2,0) Ω Mit diesem Wert können wir die Spannung U123 bestimmen. Sie beträgt U 123 = I 4 R123 = 2,27 A ⋅ 2,4 Ω = 5,45 V . Hiermit erhalten wir den Strom I2 = U 123 5,45 V = = 0,909 A . R12 6,0 Ω Jetzt können wir die gesuchte Spannung berechnen. Sie beträgt U x = I 2 R2 + I 4 R4 = 0,909 A ⋅ 4,0 Ω + 2,27 A ⋅ 2,0 Ω = 8,18 V . 6 Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 7) Der angegebene Spannungsteiler enthält die Widerstände R1 = 60 Ω und R2 = 50 Ω. Um wie viel Prozent ändert sich die Spannung U2, wenn ein Lastwiderstand von R = 100 Ω angeschlossen wird? (U = konstant) I R1 U R2 U2 Lösung Ist der Lastwiderstand R nicht angeschlossen, so fließt der Strom I= U , R1 + R2 so dass die Ausgangsspannung U 2 = I R2 = U R2 50 Ω =U ⋅ = U ⋅ 0,4545 (60 + 50) Ω R1 + R2 beträgt. Wird der Lastwiderstand R angeschlossen, so entsteht die folgende Schaltung: R1 U R2 U'2 R Darin liegen die Widerstände R2 und R parallel. Wir fassen beide Widerstände zu Rp = R2 R 50 ⋅ 100 = Ω = 33,33 Ω R2 + R 50 + 100 zusammen. Setzen wir in die obige Gleichung U2 = U R2 R1 + R2 statt R2 den Widerstand Rp ein, so erhalten wir die Ausgangsspannung U 2' = U Rp R1 + Rp =U ⋅ 7 33,33 Ω = U ⋅ 0,3571 . (60 + 33,33) Ω Wir teilen U’2 durch U2 und erhalten U 2' U ⋅ 0,3571 = 0,786 . = U 2 U ⋅ 0,4545 Die Spannung U2 fällt also beim Anschließen des Lastwiderstandes R auf 78,6 % des Ausgangswertes und ändert sich somit um 21,4 %. R Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 8) Wird eine reale Spannungsquelle (Spannungsquelle mit Innenwiderstand) durch den Widerstand R1 = 20 Ω belastet, so beträgt die Klemmenspannung U1 = 20 V. Belastet man die gleiche Spannungsquelle durch den Widerstand R2 = 12 Ω, so beträgt die Klemmenspannung U2 = 18 V. Der Innenwiderstand Ri und die Quellenspannung Uq der Spannungsquelle sind zu bestimmen. Lösung Wird die Spannungsquelle mit dem Widerstand R1 belastet, so gilt das folgende Ersatzschaltbild: Ri Uq I1 U1 R1 Im Kreis fließt der Strom I1 = U 1 20 V = = 1,0 A . R1 20 Ω Bei Belastung mit dem Widerstand R2 gilt das folgende Ersatzschaltbild: Ri Uq I2 U2 R2 Der fließende Strom beträgt I2 = U 2 18 V = = 1,5 A . R2 12 Ω Weiterhin ergeben sich aus den beiden Ersatzschaltungen die Gleichungen U q = U 1 + I1 Ri , U q = U 2 + I 2 Ri . Aus diesen beiden Gleichungen lassen sich die beiden Unbekannten Uq und Ri bestimmen. Dazu setzen wir beide Gleichungen gleich und stellen dann die Beziehung nach Ri um. Wir erhalten Ri = U 1 − U 2 (20 − 18) V = = 4,0 Ω . (1,5 − 1,0) A I 2 − I1 Damit wird U q = U 1 + I1 Ri = 20 V + 1,0 A ⋅ 4,0 Ω = 24,0 V . 8 Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 9 9) Eine reale Spannungsquelle (Spannungsquelle mit Innenwiderstand) liefert im Leerlauf die Spannung Uq = 12 V. Wird die Spannungsquelle durch den Widerstand R = 10 Ω belastet, so beträgt die Klemmenspannung U = 10 V. Die Spannungsquelle soll durch einen äußeren Widerstand so belastet werden, dass Leistungsanpassung besteht und somit die maximal mögliche Leistung abgegeben wird. Wie groß ist diese Leistung P, die die Spannungsquelle maximal abgeben kann? Lösung Wird die Spannungsquelle mit dem Widerstand R belastet, so gilt das folgende Ersatzschaltbild: Ri Uq I U R Im Kreis fließt der Strom I= U 10 V = = 1,0 A . R 10 Ω Damit lässt sich aus dem Ersatzschaltbild der Innenwiderstand Ri bestimmen. Er beträgt Ri = Uq −U I = (12 − 10) V = 2,0 Ω . 1,0 A Die Spannungsquelle gibt dann die maximale Leistung ab, wenn sie mit einem Widerstand Ra belastet wird, der den gleichen Wert wie Ri hat. Dann besteht Leistungsanpassung. In diesem Fall gilt das folgende Ersatzschaltbild: Ri Uq Ua Ra Darin ist bei Ra = Ri Ua = Uq 2 = 12 V = 6,0 V . 2 Die hierbei dem Widerstand Ra zugeführte Leistung ist die gesuchte Leistung. Die Spannungsquelle kann somit maximal folgende Leistung abgeben: P= U a2 (6,0 V )2 = = 18,0 W . Ra 2,0 Ω Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 10) Ein Plattenkondensator mit der Plattenfläche A = 0,1 m2 und dem Plattenabstand d = 2 mm ist auf die Spannung U = 1000 V aufgeladen (Dielektrikum: Glimmer, Permittivitätszahl: εr = 7). Gesucht sind a) die im Plattenraum vorhandene elektrische Feldstärke E, b) die im Plattenraum vorhandene elektrische Flussdichte D, c) der Betrag der auf jeder Platte vorhandenen Ladung Q, d) die Kapazität C des Kondensators. Lösung Ein Plattenkondensator ist wie folgt aufgebaut: d εr U Zwischen zwei Metallplatten (mit dem Abstand d) befindet sich eine Isolierstoffplatte (mit der Permittivitätszahl εr). Der Kondensator ist aufgeladen, so dass zwischen den Platten ein elektrisches Feld besteht. a) Die im Plattenraum vorhandene elektrische Feldstärke beträgt dabei E= 1000 V U V . = = 5,0 ⋅ 10 5 − 3 d 2 ⋅ 10 m m b) Die im Plattenraum herrschende elektrische Flussdichte hat den Wert D = ε 0 ε r E = 8,854 ⋅ 10 −12 As As V ⋅ 7 ⋅ 5,0 ⋅ 10 5 = 31,0 ⋅ 10 −6 2 . Vm m m c) Damit hat die auf jeder Platte vorhandene elektrische Ladung den Betrag Q = D A = 31,0 ⋅ 10 −6 As m 2 ⋅ 0,1 m 2 = 3,10 ⋅ 10 −6 A s . d) Folglich beträgt die Kapazität des Kondensators Q 3,10 ⋅ 10 −6 A s C= = = 3,10 ⋅ 10 −9 F = 3,10 nF . U 1000 V Es sei angemerkt, dass die Kapazität auch wie folgt bestimmt werden kann: C = ε0 εr As 0,1 m 2 A = 8,854 ⋅ 10 −12 ⋅7⋅ = 3,10 ⋅ 10 −9 F = 3,10 nF . − 3 Vm d 2 ⋅ 10 m 10 Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 11 11) In einem Plattenkondensator sind nach Skizze d1 = 1,0 mm und d2 = 1,5 mm starke Isolierstoffplatten untergebracht. Deren Permittivitätszahlen sind εr1 = 2,5 und εr2 = 4,5. Die Fläche einer Platte beträgt A = 900 cm2. Im Kondensator ist die Ladung Q = 1,5⋅10−6 As gespeichert. Gesucht sind a) die in den Isolierstoffplatten vorhandenen elektrischen Flussdichten D1 und D2, b) die zugehörigen elektrischen Feldstärken E1 und E2, c) die Teilspannungen U1 und U2 , mit denen die Isolierstoffplatten beansprucht werden, d) die am Kondensator liegende Spannung U, e) die Kapazität C des Kondensators. Lösung a) Die in den Isolierstoffplatten herrschenden elektrischen Flussdichten sind gleich groß und betragen D1 = D2 = Q 1,5 ⋅ 10 −6 A s As = = 16,7 ⋅ 10 −6 2 . − 4 2 A 900 ⋅ 10 m m b) Die zugehörigen elektrischen Feldstärken haben die Werte E1 = E2 = D1 ε 0 ε r1 D2 ε 0 ε r2 As 16,7 ⋅ 10 −6 = 8,854 ⋅ 10 −12 V m2 = 7,53 ⋅ 10 5 , As m ⋅ 2,5 Vm 16,7 ⋅ 10 −6 = 8,854 ⋅ 10 −12 As V m2 . = 4,18 ⋅ 10 5 As m ⋅ 4,5 Vm c) Die Teilspannungen betragen U 1 = E1 d1 = 7,53 ⋅ 10 5 U 2 = E 2 d 2 = 4,18 ⋅ 10 5 V ⋅ 1,0 ⋅ 10 −3 m = 753 V , m V ⋅ 1,5 ⋅ 10 −3 m = 627 V . m d) Damit ergibt sich für die am Kondensator liegende Spannung U = U 1 + U 2 = 753 V + 627 V = 1380 V . e) Die Kapazität des Kondensators beträgt somit C= Q 1,5 ⋅ 10 −6 As = = 1,09 ⋅ 10 −9 F = 1,09 nF . U 1380 V Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 12 12) Ein Plattenkondensator mit dem Plattenabstand d1 = 0,5 mm (Dielektrikum: Luft) wird kurzzeitig mit einer Spannungsquelle verbunden und dadurch auf U1 = 100 V aufgeladen. Welche Spannung U2 liegt am Kondensator, wenn der Plattenabstand auf d2 = 0,8 mm vergrößert wird? Lösung U1 U2 Somit bleiben auch die zwischen den Platten herrschende elektrische Flussdichte D= Q A sowie die zugehörige elektrische Feldstärke E= D ε0 konstant (A = Plattenfläche; ε0 = elektrische Feldkonstante). Folglich gelten die Beziehungen U 1 = E d1 , U 2 = E d2 . Hieraus erhalten wir die gesuchte Spannung U 2 = U1 d2 0,8 mm = 100 V ⋅ = 160 V . d1 0,5 mm d2 d1 Bei der Vergrößerung des Plattenabstandes − entsprechend folgender Darstellung − bleibt die auf den Platten vorhandene (im Kondensator gespeicherte) Ladung Q konstant. Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 13 13) In einem Plattenkondensator mit der Plattenfläche A = 0,15 m2 und dem Plattenabstand d1 = 0,5 mm befindet sich eine Isolierstoffplatte mit der Permittivitätszahl εr = 4,5. Der Kondensator wird kurzzeitig mit einer Spannungsquelle verbunden und dadurch auf U1 = 100 V aufgeladen. Anschließend wird der Plattenabstand auf d2 = 0,8 mm vergrößert, wobei die Stärke der Isolierstoffplatte unverändert d1 = 0,5 mm beträgt. a) Welche Spannung U2 liegt jetzt am Kondensator? b) Welche Energie W ist jetzt im Kondensator gespeichert? Lösung Vor dem Vergrößern des Plattenabstandes hat der Kondensator die Kapazität C1 = ε 0 ε r As 0,15 m 2 A = 8,854 ⋅ 10 −12 ⋅ 4,5 ⋅ = 12,0 ⋅ 10 −9 F . 3 − d1 Vm 0,5 ⋅ 10 m U2 U1 C1 C1 C2' C1 C2' C2 d1 d2 d1 Nach dem Vergrößern des Plattenabstandes (von d1 auf d2) liegt entsprechend obiger Darstellung eine Reihenschaltung zweier Kondensatoren mit den Kapazitäten C1 = 12,0⋅10−9 F und As 0,15 m 2 A C 2' = ε 0 = 8,854 ⋅ 10 −12 ⋅ = 4,43 ⋅ 10 −9 F 3 − d 2 − d1 V m (0,8 − 0,5) ⋅ 10 m vor. Daher beträgt die Kapazität des Kondensators jetzt C2 = C1 C 2' C1 + C 2' = 12,0 ⋅ 4,43 ⋅ 10 −9 F = 3,24 ⋅ 10 −9 F . 12,0 + 4,43 a) Bei der Vergrößerung des Plattenabstandes ändert sich die gespeicherte Ladung Q nicht. Daher erhalten wir aus der Gleichung Q = C1 U 1 = C 2 U 2 die gesuchte Spannung als U 2 = U1 C1 12,0 ⋅ 10 −9 F = 100 V ⋅ = 370 V . C2 3,24 ⋅ 10 −9 F b) Im Kondensator ist jetzt folgende Energie gespeichert: W = 1 1 C 2 U 22 = ⋅ 3,24 ⋅ 10 −9 F ⋅ (370 V )2 = 2,22 ⋅ 10 −4 J . 2 2 Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 14) Ein nicht aufgeladener Kondensator mit der Kapazität C = 3,0 µF wird über einen Widerstand R = 20 kΩ mit einer Spannungsquelle verbunden und dadurch aufgeladen. Die Spannungsquelle liefert U U = 400 V. Der Einschaltzeitpunkt entspricht dem Zeitpunkt t = 0. a) Wie groß ist die Kondensatorspannung uC im Zeitpunkt t1 = 20 ms? b) In welchem Zeitpunkt t2 ist der Kondensator auf 99 % des Endwertes der Spannung aufgeladen? t=0 14 R Lösung a) Die Kondensatorspannung nimmt nach der Funktion t ⎛ − ⎜ τ uC = U 1 − e ⎜ ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ zu, wobei τ als Zeitkonstante bezeichnet wird. Die Zeitkonstante beträgt τ = R C = 20 ⋅ 10 3 Ω ⋅ 3,0 ⋅ 10 −6 F = 60 ⋅ 10 −3 s = 60 ms . Im Zeitpunkt t = t1 = 20 ms hat die Kondensatorspannung somit den Wert t ⎛ −1 ⎜ τ uC = U 1 − e ⎜ ⎝ 20 ms ⎞ ⎛ ⎞ − ⎜ ⎟ = 400 V ⋅ 1 − e 60 ms ⎟ = 113 V . ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ b) Im Zeitpunkt t = t2 ist die Kondensatorspannung auf 99 % des Endwertes, also auf 99 % von U angestiegen. Es muss also u C = 0,99U sein. Aus t ⎛ −2 ⎜ 0,99U = U 1 − e τ ⎜ ⎝ t ⎛ ⎞ − 2 ⎞ ⎟ = U ⎜1 − e 60 ms ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ erhalten wir – durch Umstellen der Gleichung nach t2 – den gesuchten Zeitpunkt t 2 = − 60 ms ⋅ ln (1 − 0,99 ) = 276 ms . uC C Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 15 15) In einem langen geraden Leiter mit kreisförmigem Querschnitt fließt der Strom I. a) Wie groß ist die magnetische Feldstärke H außerhalb des Leiters im Abstand r von der Mittellinie (in allgemeiner Form)? b) Wie groß sind die magnetische Feldstärke H und die magnetische Flussdichte B im Abstand r = 10 cm von der Mittellinie, wenn I = 10 A beträgt (Permeabilitätszahl µr = 1)? Lösung Die magnetischen Feldlinien verlaufen entsprechend folgender Darstellung kreisförmig um den Leiter herum. I r a) Im Abstand r von der Mittellinie beträgt die magnetische Feldstärke H= I . 2πr b) Ist dieser Abstand r = 10 cm, so hat die magnetische Feldstärke den Wert H= 10 A I A = = 15,9 . 2 π r 2 ⋅ π ⋅ 0,10 m m Die zugehörige magnetische Flussdichte beträgt B = µ 0 µ r H = 4 ⋅ π ⋅ 10 −7 Vs A ⋅ 1 ⋅ 15,9 = 2,0 ⋅ 10 −5 T . Am m Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 16) Auf einem Keramikring sind N = 500 Windungen gleichmäßig am Umfang verteilt aufgebracht. Der mittlere Ringdurchmesser beträgt D = 50 mm, der mittlere Windungsdurchmesser d = 6 mm. In der Spule fließt der Strom I = 1,5 A (Permeabilitätszahl: µr = 1). a) Wie groß ist die magnetische Feldstärke H in der Mittellinie des Ringes? b) Wie groß ist die magnetische Flussdichte B in der Mittellinie des Ringes? c) Wie groß ist der von der Spule erzeugte magnetische Fluss Φ? d) Wie groß ist die Induktivität L der Spule? Lösung d Das vom Strom I erzeugte Magnetfeld verläuft entsprechend folgender Darstellung ausschließlich innerhalb der Spule (im Keramikring). I l Φ N D Die mittlere Feldlinienlänge entspricht dem mittleren Ringumfang und beträgt l = D π = 50 mm ⋅ π = 157 mm . Das magnetische Feld verteilt sich im Keramikring auf die Fläche (Windungsfläche) A= d 2 π (6 mm )2 π = = 28,3 mm 2 . 4 4 a) In der Ringmitte beträgt die magnetische Feldstärke H= I N 1,5 A ⋅ 500 A = = 4,77 ⋅ 10 3 . 0,157 m m l b) An der gleichen Stelle hat die magnetische Flussdichte den Wert B = µ 0 µ r H = 4 ⋅ π ⋅ 10 −7 Vs A ⋅ 1 ⋅ 4,77 ⋅ 10 3 = 6,0 ⋅ 10 −3 T . Am m c) Somit beträgt der im Ring erzeugte magnetische Fluss Φ = B A = 6,0 ⋅ 10 −3 T ⋅ 28,3 ⋅ 10 −6 m 2 = 1,70 ⋅ 10 −7 Wb . d) Die Spule hat folglich die Induktivität L= NΦ Ι = 500 ⋅ 1,70 ⋅ 10 −7 Wb = 56,7 ⋅ 10 −6 H . 1,5 A 16 Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 17 17) Auf einem Kunststoffring sind N = 1000 Windungen gleichmäßig am Umfang verteilt aufgebracht. Der mittlere Ringumfang beträgt l = 0,25 m, die mittlere Windungsfläche A = 40 mm2. In dem Ring soll der magnetische Fluss Φ = 0,4⋅10─6 Wb erzeugt werden. a) Welcher Strom I muss in der Spule fließen? b) Wie groß ist die Induktivität L der Spule? Lösung Es liegt folgende Anordnung vor: I l Φ N a) Zur Erzeugung des angegebenen magnetischen Flusses muss folgende magnetische Flussdichte herrschen: B= Φ A = 0,4 ⋅ 10 −6 Wb 40 ⋅ 10 −6 m 2 = 1,0 ⋅ 10 −2 T . Dazu ist eine magnetische Feldstärke erforderlich von H= B µ0 µr = 1,0 ⋅ 10 −2 T A = 8,0 ⋅ 10 3 . V s m ⋅1 4 ⋅ π ⋅ 10 −7 Am Diese erfordert einen Strom von Hl I= = N A ⋅ 0,25 m m = 2,0 A . 1000 8,0 ⋅ 10 3 b) Die Spule hat die Induktivität L= NΦ Ι 1000 ⋅ 0,4 ⋅ 10 −6 Wb = = 2,0 ⋅ 10 −4 H . 2,0 A Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 18) In einem homogenen Magnetfeld der Flussdichte B ist entsprechend Skizze eine vom Strom I durchflossene Spule drehbar angeordnet. Die Spule hat die Höhe h, die Länge l und die WindungsZahl N. Es ist das auf die Spule ausgeübte Drehmoment M in Abhängigkeit vom Winkel α in allgemeiner Form anzugeben. 18 l I h α B B Lösung Die obere und die untere Spulenseite stellen stromführende Leiter dar, die sich in einem Magnetfeld der Flussdichte B befinden. Die betreffenden Leiter haben die Länge l, führen den Strom I und verlaufen senkrecht zum Magnetfeld. Das Magnetfeld übt somit auf jeden einzelnen Leiter eine Kraft von B⋅l⋅I aus. Bei N vorhandenen Leitern ist die Kraft N-mal so groß. Auf jede Spulenseite wird daher eine Kraft ausgeübt mit dem Betrag F1 = F2 = B ⋅ l ⋅ I ⋅ N . Die Richtungen dieser beiden Kräfte sind aus der folgenden Darstellung ersichtlich. h l α F1 I F2 B B Die Kräfte üben auf die Spule insgesamt das Drehmoment h h M = F1 ⋅ ⋅ sin α + F2 ⋅ ⋅ sin α 2 2 aus. Setzen wir in diese Gleichung die obige Beziehung ein, so erhalten wir das gesuchte Drehmoment M = B ⋅ l ⋅ I ⋅ h ⋅ N ⋅ sin α . Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 19 19) Auf einem Ringkern aus legiertem Blech mit dem mittleren Ringumfang l = 25 cm (Magnetisierungskennlinie siehe unten) ist eine Spule mit N = 500 Windungen aufgebracht. Welcher Strom I muss in der Spule fließen, damit im Kern eine magnetische Flussdichte von B = 1,0 T herrscht? Lösung Es liegt die folgende Anordnung vor: I l magnetisches Feld N Der Spulenkern besteht aus legiertem Blech, also aus Eisen. Eisen wirkt in hohem Maße feldverstärkend. Man kann also mit einem relativ kleinen Strom I ein relativ starkes Magnetfeld erzeugen. Aus der unten angegebenen Magnetisierungskennlinie können wir ablesen, welche magnetische Feldstärke H erforderlich ist, um im Eisenkern eine magnetische Flussdichte von B = 1,0 T zu erzeugen. Wir erhalten den Wert H = 340 A/m. Dazu ist ein Strom erforderlich von I= Hl = N 340 A ⋅ 0,25 m m = 0,17 A . 500 B T Stahlguss Legiertes Blech 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 200 400 600 800 1000 Magnetisierungskennlinien 1200 1400 1600 H A/m Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 20 20) Ein Ringkern aus legiertem Blech (Magnetisierungskennlinie siehe Seite 19) mit einem mittleren Ringumfang von l = 40 cm besitzt einen Eisenquerschnitt A = 3,0 cm2. Auf dem Kern sind zwei Spulen mit den Windungszahlen N1 = 250 und N2 = 400 aufgebracht, die von den Strömen I1 = 1,0 A und I2 = 0,5 A durchflossen werden. a) Welcher magnetische Fluss Φ wird im Eisenkern erzeugt, wenn der Umlaufsinn beider Spulenströme übereinstimmt? b) Wie groß ist der magnetische Fluss Φ, wenn der Umlaufsinn beider Ströme verschieden ist? Lösung Es liegen die folgenden Anordnungen vor: Φ l I2 I1 I2 I1 N2 N1 Φ l N2 N1 A A a) In der links dargestellten Anordnung ist der Umlaufsinn beider Ströme gleich. Die Ströme unterstützen sich also in der Erzeugung des magnetischen Feldes. In der Anordnung gilt nach dem Durchflutungsgesetz H l = I 1 N1 + I 2 N 2 , wobei H die im Eisenkern auftretende magnetische Feldstärke ist. Wir stellen diese Gleichung nach H um und erhalten H= I1 N1 + I 2 N 2 1,0 A ⋅ 250 + 0,5 A ⋅ 400 A = = 1125 . m l 0,40 m Die zugehörige magnetische Flussdichte erhalten wir aus der auf Seite 19 angegebenen Magnetisierungskennlinie als B = 1,33 T. Somit wird im Eisenkern folgender magnetische Fluss erzeugt: Φ = B A = 1,33 T ⋅ 3,0 ⋅ 10 −4 m 2 = 4,0 ⋅ 10 −4 Wb . b) In der oben rechts dargestellten Anordnung ist der Umlaufsinn beider Ströme verschieden. Bei der Erzeugung des magnetischen Feldes wirken die Ströme also gegeneinander. Die Berechnung des erzeugten magnetischen Flusses können wir in gleicher Weise wie bei a) vornehmen. Lediglich der Strom I2 wird negativ eingesetzt. H= I1 N1 − I 2 N 2 1,0 A ⋅ 250 − 0,5 A ⋅ 400 A = = 125 , l 0,40 m m B = 0,55 T (laut Magnetisierungskennlinie für H = 125 A/m, Seite 19), Φ = B A = 0,55 T ⋅ 3,0 ⋅ 10 −4 m 2 = 1,7 ⋅ 10 −4 Wb . Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik I 21 N 80 70 50 100 50 50 70 50 0,4 40 70 l1 60 21) Bei dem dargestellten Elektromagneten aus Stahlguss (Magnetisierungskennlinie siehe Seite 19) sollen sich beide Teile mit der Kraft F = 3900 N anziehen. Die Windungszahl der Spule beträgt N = 300. Welcher Strom I muss in der Spule fließen? (Für die Berechnung kann die Luftspaltfläche gleich der unteren Eisenfläche gesetzt werden.) 0,4 Übungsaufgaben (mit Lösungen) l2 Maße in mm Lösung Aus der dargestellten Anordnung entnehmen wir folgende Daten: Eisenquerschnitt (oben): A1 = 70 mm⋅50 mm = 3500 mm2 Eisenquerschnitt (unten): A2 = 50 mm⋅50 mm = 2500 mm2 mittlere Eisenlänge (oben): l1 = 300 mm mittlere Eisenlänge (unten): l2 = 320 mm Luftspaltfläche: AL =A2 = 2500 mm2 Luftspaltlänge: lL = 0,4 mm Aus der Kraftgleichung F= 1 Φ2 ⋅2⋅ 2 µ 0 ⋅ AL erhalten wir den erforderlichen magnetischen Fluss als Φ = F ⋅ µ 0 ⋅ AL = 3900 N ⋅ 4 ⋅ π ⋅ 10 −7 Vs / (Am ) ⋅ 2500 ⋅ 10 −6 m 2 = 3,50 ⋅ 10 −3 Wb . Damit ergeben sich folgende Werte für die magnetische Flussdichte B1 = Φ A1 = B 2 = BL = 3,50 ⋅ 10 −3 Wb 3500 ⋅ 10 −6 m 2 Φ A2 = = 1,00 T (oberer Eisenquerschnitt) 3,50 ⋅ 10 −3 Wb 2500 ⋅ 10 −6 m 2 = 1,40 T (unterer Eisenquerschnitt und Luftspalt) Die zugehörigen Werte für die magnetische Feldstärke betragen: H1 = 300 A/m (oberer Eisenquerschnitt, siehe Magnetisierungskennlinie, Seite 19) H2 = 1150 A/m (unterer Eisenquerschnitt, siehe Magnetisierungskennlinie, Seite 19) B 1,40 T = 1,11 ⋅ 10 6 A m (Luftspalt) HL = L = − 7 µ 0 4 ⋅ π ⋅ 10 Vs (Am ) Wenden wir auf die vorliegende Anordnung das Durchflutungsgesetz an, so erhalten wir H 1 l1 + H 2 l 2 + 2 H L l L = I N . Wir stellen die Gleichung nach I um und erhalten so den gesuchten Strom H 1 l1 + H 2 l 2 + 2 H L l L 300 ⋅ 0,30 + 1150 ⋅ 0,32 + 2 ⋅ 1,11 ⋅ 10 6 ⋅ 0,4 ⋅ 10 −3 = A = 4,49 A . I= 300 N Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 22) Ein Eisenkern enthält zwei Wicklungen. Die linke Wicklung ist mit einer Stromquelle verbunden, die einen Strom i liefert. Dieser möge sich zeitlich so ändern, dass der im Kern erzeugte magnetische Fluss Φ den dargestellten Verlauf hat. Die rechte Wicklung besitzt eine Windungszahl von N = 150. Welchen zeitlichen Verlauf hat die in der rechten Wicklung induzierte Spannung u? (Das Ergebnis ist grafisch darzustellen.) 22 Φ Φ 10 4 Wb i N u 6 4 2 0 0 2 4 6 t ms 20 40 60 Lösung Wir ermitteln den gesuchten zeitlichen Verlauf der Spannung u bereichsweise. Bereich 0 < t < 10 ms: In diesem Bereich steigt der magnetische Fluss Φ innerhalb von 10 ms linear von 0 Wb auf 4⋅10─4 Wb an. Daher beträgt die induzierte Spannung (nach dem Induktionsgesetz) u=N 4 ⋅ 10 −4 Wb dΦ = 150 ⋅ = 6,0 V . dt 10 ⋅ 10 −3 s Bereich 10 ms < t < 30 ms: In diesem Bereich bleibt der magnetische Fluss Φ konstant. Daher ist u=N dΦ =0V. dt Bereich 30 ms < t < 40 ms: In diesem Bereich fällt der magnetische Fluss Φ (innerhalb von 10 ms) linear von 4⋅10─4 Wb auf 0 Wb ab, ändert sich also in dieser Zeit um (− 4⋅10─4 Wb). Daher ist u=N ( ) − 4 ⋅ 10 −4 Wb dΦ = 150 ⋅ = − 6,0 V . dt 10 ⋅ 10 −3 s Insgesamt ergibt sich für die Spannung u der folgende zeitliche Verlauf: u V 6 4 2 0 0 2 4 6 20 40 60 80 t ms 80 Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 23) Die angegebene Spule mit der Höhe h = 30 mm und der Länge l = 50 mm sowie der Windungszahl N = 100 dreht sich mit n = 3000 1/min in einem Magnetfeld der Flussdichte B = 0,1 T. Es ist die in der Spule induzierte Spannung u in Abhängigkeit von der Zeit t anzugeben. (Im Zeitpunkt t = 0 möge die Spule waagerecht liegen, so dass hier ωt = 0 ist; ω = 2 π n.) ω l h ωt u B B Lösung In der oben dargestellten Lage wird die Spule von dem magnetischen Fluss Φ = B ⋅ A = B ⋅ l ⋅ h ⋅ cos ωt durchsetzt, wobei A = l ⋅ h ⋅ cos ωt die auf die Waagerechte projizierte Spulenfläche ist. Damit beträgt die in der Spule induzierte Spannung nach dem Induktionsgesetz: u=N dΦ = N ⋅ B ⋅ l ⋅ h ⋅ (− sin ωt ) ⋅ ω . dt Mit ω = 2⋅π⋅n und n = 3000 1/min = 50 1/s wird daraus 1 u = −2 ⋅ π ⋅ n ⋅ N ⋅ B ⋅ l ⋅ h ⋅ sin ωt = −2 ⋅ π ⋅ 50 ⋅ 100 ⋅ 0,1 T ⋅ 0,05 m ⋅ 0,03 m ⋅ sin ωt , s u = − 4,71 V ⋅ sin ωt . In diesem Ergebnis ist 1 s 1 s ω = 2 ⋅ π ⋅ n = 2 ⋅ π ⋅ 50 = 314 . Anmerkung: Es wird eine sinusförmige Wechselspannung erzeugt. 23 Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 24 24) Die Reihenschaltung eines ohmschen Widerstandes R = 50 Ω und einer Spule mit der Induktivität L = 0,20 H liegt an einer Wechselspannung von U = 230 V, f = 50 Hz. a) Wie groß ist der Scheinwiderstand Z der Reihenschaltung? b) Welcher Strom I fließt durch die Reihenschaltung? I c) Welcher Phasenverschiebungswinkel ϕ besteht zwischen R UR Spannung und Strom? U d) Welche Teilspannung UR liegt am Widerstand R? L UL e) Welche Teilspannung UL liegt an der Spule? f) Stellen Sie das Zeigerdiagramm des Stromes I und der Spannungen UR, UL und U dar. Lösung a) Die Spule hat den induktiven Blindwiderstand X L = ωL = 2 ⋅ π ⋅ f ⋅ L = 2 ⋅ π ⋅ 50 Hz ⋅ 0,20 H = 62,8 Ω . Er liegt mit dem ohmschen Widerstand R in Reihe, so dass wir das nebenstehende Widerstandsdreieck erhalten. Daraus ergibt sich der Scheinwiderstand der Reihenschaltung als Z = R 2 + X L2 = 50 2 + 62,8 2 Ω = 80,3 Ω . Z XL ϕ R b) Es fließt der Strom I= U 230 V = = 2,86 A . Z 80,3 Ω c) Aus dem Widerstandsdreieck erhalten wir den Phasenverschiebungswinkel, um den die Spannung U gegenüber dem Strom I voreilt, als ϕ = arc tan XL 62,8 Ω = arc tan = 51,5° . 50 Ω R d) Am Widerstand R liegt die Teilspannung U R = I R = 2,86 A ⋅ 50 Ω = 143 V . e) Die an der Spule liegende Teilspannung beträgt U L = I X L = 2,86 A ⋅ 62,8 Ω = 180 V . f) U Es ergibt sich das nebenstehende Zeigerdiagramm. Die Konstruktion nehmen wir wie folgt vor: − der Zeiger I wir willkürlich waagerecht dargestellt. ϕ − UR ist mit I in Phase, liegt also parallel zu I. I UR − UL eilt I um 90° vor, zeigt also nach oben. − Die geometrische Summe von UR und UL ergibt U. − Die Spannung U eilt dem Strom I um den Phasenverschiebungswinkel ϕ vor. UL Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 25 25) Die Reihenschaltung eines ohmschen Widerstandes R = 20 Ω und eines Kondensators mit der Kapazität C = 8,0 µF liegt an einer Wechselspannung von U = 10 V, f = 1 kHz. a) Wie groß ist der Scheinwiderstand Z der Reihenschaltung? b) Welcher Strom I fließt durch die Schaltung? I c) Welcher Phasenverschiebungswinkel ϕ besteht R UR zwischen Spannung und Strom? U d) Welche Teilspannung UR liegt am Widerstand R? C UC e) Welche Teilspannung UC liegt am Kondensator C? f) Stellen Sie das Zeigerdiagramm des Stromes I und der Spannungen UR, UC und U dar. Lösung a) Der Kondensator hat den kapazitiven Blindwiderstand XC = 1 1 1 = = = 19,9 Ω . ωC 2 ⋅ π ⋅ f ⋅ C 2 ⋅ π ⋅ 1000 Hz ⋅ 8,0 ⋅ 10 −6 F Er liegt mit dem ohmschen Widerstand R in Reihe, so dass wir das nebenstehende Widerstandsdreieck erhalten. Daraus ergibt sich der Scheinwiderstand der Reihenschaltung als R ϕ Z = R 2 + X C2 = 20 2 + 19,9 2 Ω = 28,2 Ω . Z XC b) Es fließt der Strom I= 10 V U = = 0,355 A . Z 28,2 Ω c) Aus dem Widerstandsdreieck erhalten wir den gesuchten Phasenverschiebungswinkel XC 19,9 Ω = − arc tan = − 44,9° . 20 Ω R (Anmerkung: ϕ wird bei kapazitiven Kreisen negativ angegeben.) ϕ = − arc tan d) Am Widerstand R liegt die Teilspannung U R = I R = 0,355 A ⋅ 20 Ω = 7,10 V . e) Die am Kondensator liegende Teilspannung beträgt U C = I X C = 0,355 A ⋅ 19,9 Ω = 7,06 V . f) I UR ϕ Es ergibt sich das nebenstehende Zeigerdiagramm. Die Konstruktion nehmen wir wie folgt vor: − der Zeiger I wird willkürlich waagerecht dargestellt. − UR ist mit I in Phase, liegt also parallel zu I. U − UC eilt I um 90° nach, zeigt also nach unten. − Die geometrische Summe von UR und UC ergibt U. − ϕ ist der zwischen U und I bestehende Phasenverschiebungswinkel. UC Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 26 26) Eine Glühlampe nimmt bei der Spannung U = 230 V die Leistung P = 60 W auf. Die Glühlampe soll über einen Kondensator an eine Wechselspannungsquelle mit der Spannung U‘ = 400 V (f = 50 Hz) angeschlossen werden. Wie groß muss die Kapazität C des Kondensators sein, damit die Glühlampe an U = 230 V liegt? (Anmerkung: Die Glühlampe kann als reiner Wirkwiderstand angesehen werden.) Lösung Es liegt die folgende Schaltung vor: C U' UC I U Zur Bestimmung der gesuchten Kapazität C benötigen wir zum einen den im Kreis fließenden Strom I und zum anderen die Spannung UC, die am Kondensator abfallen muss. Den im Kreis fließenden Strom erhalten wir aus den Daten der Glühlampe als I= P 60 W = = 0,261 A . U 230 V I Zur Bestimmung der Spannung UC zeichnen wir entsprechend nebenstehender Darstellung ein Zeigerdiagramm. Bei dessen Konstruktion gehen wir wie folgt vor: − Wir stellen den Zeiger I willkürlich waagerecht dar. − Die Spannung UC eilt dem Strom I um 90° nach, wird also nach unten zeigend dargestellt. − Die Spannung U ist mit dem Strom I in Phase, zeigt also nach rechts. − Die geometrische Summe von UC und U ergibt die Spannung U’ Aus dem Zeigerdiagramm erhalten wir nach dem Satz von Pythagoras UC = (U ')2 − U 2 = 400 2 − 230 2 V = 327 V . Zur Berechnung der gesuchten Kapazität C stellen wir die Gleichung UC = I 1 ωC nach C um. Wir erhalten C= 0,261 A I = = 2,54 ⋅ 10 −6 F = 2,54 µF . ω U C 2 ⋅ π ⋅ 50 Hz ⋅ 327 V UC U' U Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 27) Zwei ohmsch-induktive Verbraucher für U = 230 V mit den Daten P1 = 2,0 kW, cos ϕ1 = 0,90, P2 = 1,2 kW, cos ϕ2 = 0,50 liegen parallel an U = 230 V. a) Wie groß ist der Gesamtstrom I? b) Wie groß ist der Gesamtleistungsfaktor cos ϕ? I U I1 27 I2 P1 cos ϕ1 P2 cos ϕ2 Lösung Aus den Daten der beiden Verbraucher bestimmen wir zunächst die Teilströme I1 und I2. Sie haben die Werte (Beträge) P1 2000 W = = 9,66 A , I1 = U cos ϕ1 230 V ⋅ 0,90 I2 = P2 1200 W = = 10,4 A . U cos ϕ 2 230 V ⋅ 0,50 Zur Bestimmung des Gesamtstromes I müssen die Ströme I1 und I2 geometrisch addiert werden. Dazu zeichnen wir entsprechend folgender Darstellung ein maßstabgerechtes Zeigerdiagramm. Als Maßstab wählen wir: 1 cm =ˆ 2 A . ϕ U ϕ1 I1 ϕ2 I I2 Die Konstruktion nehmen wir wie folgt vor: − Wir stellen den Zeiger U willkürlich waagerecht dar (ohne Beachtung des Maßstabs). − Der Strom I1 eilt der Spannung U um ϕ1 = 25,8° nach. Er wird daher um diesen Winkel verdreht (maßstabsgerecht, nach rechts unten zeigend) eingetragen. − Entsprechendes gilt für den Strom I2. Er eilt der Spannung U um ϕ2 = 60° nach. − Die geometrische Summe von I1 und I2 ergibt den Strom I. − Der sich ergebende Winkel ϕ ist der Phasenverschiebungswinkel, um den der Strom I der Spannung U nacheilt. Aus diesem Zeigerdiagramm können wir die Ergebnisse ablesen. Dazu messen wir zum einen die Länge des Zeigers I und zum anderen den Winkel ϕ. Die Ergebnisse lauten: a) I = 19,2 A b) cos ϕ = cos 44,0° = 0,72 Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 28) Ein ohmsch-induktiver Verbraucher mit der Wirkleistungsaufnahme P = 400 W und dem Leistungsfaktor cos ϕ = 0,50 ist parallel zu einer R-L-Reihenschaltung (R = 30 Ω, L = 35 mH) geschaltet. Die Anordnung liegt an der Spannung U = 230 V, f = 50 Hz. a) Welcher Strom I wird von der Spannungsquelle geliefert? b) Wie groß ist der Gesamtleistungsfaktor cos ϕges? I I1 U 28 I2 R P cos ϕ L Lösung Wir bestimmen zunächst die Beträge der Teilströme I1 und I2. Der Betrag von I1 ist 400 W P = = 3,48 A . I1 = U cos ϕ 230 V ⋅ 0,5 Zur Bestimmung des Betrages von I2 berechnen wir zunächst den induktiven Blindwiderstand der Spule. Er beträgt ωL = 2 ⋅ π ⋅ 50 Hz ⋅ 0,035 H = 11,0 Ω . ωL und R müssen entsprechend dem nebenstehenden Widerstandsdreieck Z ωL geometrisch addiert werden. Hierdurch erhalten wir den Scheinwiderstand Z = R 2 + (ωL )2 = 30 2 + 11,0 2 Ω = 32,0 Ω . ϕ Damit hat der Strom I2 den Betrag U 230 V I2 = = = 7,20 A . Z 32,0 Ω 2 R Aus dem Widerstandsdreieck entnehmen wir ferner den Phasenverschiebungswinkel, um den der Strom I2 der Spannung U nacheilt, als 11,0 Ω ωL ϕ 2 = arc tan = arc tan = 20,1° . 30 Ω R Die Ströme I1 und I2 müssen geometrisch addiert werden. Dazu zeichnen wir entsprechend untenstehender Darstellung ein maßstabgerechtes Zeigerdiagramm. Als Maßstab wählen wir: 1 cm =ˆ 1 A . Wir gehen wie folgt vor: − − − − Wir stellen den Zeiger U waagerecht dar (ohne Beachtung des Maßstabes). Der Strom I1 eilt der Spannung U um U ϕ = 60° nach. ϕ ϕ Der Strom I2 eilt der Spannung U um ges ϕ2 = 20,1° nach. Die geometrische Summe von I1 und I2 ergibt den Strom I. I1 Die gesuchten Ergebnisse lauten: ϕ2 a) I = 10,1 A b) cos ϕges = cos 33° = 0,84 I I2 Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 29 29) Ein Elektromotor nimmt bei der Spannung U = 230 V und dem Leistungsfaktor cos ϕ = 0,72 die Wirkleistung P = 2,0 kW auf. Der Motor soll über eine zweiadrige Leitung an eine Wechselspannung U’ gelegt werden. Jede der beiden Leitungsader hat den Widerstand R = 1,2 Ω. Welche Spannung U’ muss am Leitungsanfang herrschen, damit die Motorspannung U = 230 V beträgt? Lösung Wir können für die vorliegende Anordnung folgende Ersatzschaltung verwenden: 2R U' UR I M U Darin stellt der Widerstand 2R den Gesamtwiderstand der beiden Leitungsadern dar. Aus den Daten des Elektromotors erhalten wir den fließenden Strom I= 2000 W P = = 12,1 A . U cos ϕ 230 V ⋅ 0,72 Somit tritt an den beiden Leitungsadern insgesamt folgender Spannungsabfall auf: U R = I ⋅ 2 R = 12,1 A ⋅ 2 ⋅ 1,2 Ω = 29,0 V . Die beiden Spannungen U und UR müssen geometrisch addiert werden. Dazu zeichnen wir entsprechend untenstehender Darstellung ein maßstabgerechtes Zeigerdiagramm. Als Maßstab wählen wir: 1 cm =ˆ 30 V . Wir gehen wie folgt vor: − − − − Wir stellen den Zeiger I willkürlich waagerecht dar (ohne Beachtung des Maßstabes). Die Spannung UR ist mit dem Strom I in Phase, wird also ebenfalls waagerecht dargestellt. Die Spannung U eilt dem Strom I um ϕ = 43,9° vor, zeigt also nach rechts oben.. Die geometrische Summe von UR und U ergibt die gesuchte Spannung U’. U' ϕ UR Aus der Länge des Zeigers U’ erhalten wir das gesuchte Ergebnis U’ = 250 V. I U Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 30) Ein Transformator soll eine Wechselspannung von U1 = 400 V in eine Wechselspannung von U2 = 230 V umwandeln. Sekundärseitig soll der Transformator einen Verbraucher versorgen, der bei der Spannung U2 = 230 V und dem Leistungsfaktor cos ϕ = 0,85 die Wirkleistung P = 2,0 kW aufnimmt. a) Welches Übersetzungsverhältnis (Windungsverhältnis) N1/N2 ist erforderlich? b) Welche Ströme I1 und I2 treten auf? (Bei der Berechnung der Werte kann von einem „idealen Transformator“ ausgegangen werden.) I1 U1 30 I2 N1 N 2 U2 Lösung a) Bei einem idealen Transformator verhalten sich die Spannungen zueinander wie die Windungszahlen. Daher ist folgendes Übersetzungsverhältnis erforderlich: N1 U 1 400 V = = = 1,74 . N 2 U 2 230 V b) Aus den Daten des angeschlossenen Verbrauchers erhalten wir den auf der Sekundärseite des Transformators fließenden Strom I2 = 2000 W P = = 10,2 A . U 2 cos ϕ 230 V ⋅ 0,85 Da sich bei einem idealen Transformator die Ströme umgekehrt zueinander verhalten wie die Windungszahlen, verursacht der Sekundärstrom den Primärstrom I1 = I 2 N2 1 = 10,2 A ⋅ = 5,88 A . N1 1,74 P cos ϕ Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 31) Ein Vierleiter-Drehstromnetz mit der Außenleiterspannung U = 400 V ist entsprechend der angegebenen Schaltung belastet. Die Daten der Verbraucher sind: P2 = 600 W, cos ϕ2 = 0,70 (induktiv), P3 = 500 W, cos ϕ3 = 0,84 (kapazitiv). Es sind die Leiterströme I2 , I3 und IN zu bestimmen. 31 L1 L2 L3 N I2 I3 U1 IN I2 P2 cos ϕ2 Lösung U3 U2 I3 P3 cos ϕ 3 Beide Verbraucher liegen an der Sternspannung 400 V U U St = = = 231 V . 3 3 Die in den Leitern L2 und L3 fließenden Ströme erhalten wir aus den Daten der Verbraucher als P2 600 W = = 3,71 A , I2 = U St cos ϕ 2 231 V ⋅ 0,70 I3 = U St P3 500 W = = 2,58 A . cos ϕ 3 231 V ⋅ 0,84 Den im Leiter N fließenden Strom bestimmen wir durch Anwendung des ersten Kirchhoff’schen Gesetzes. Es gilt: IN = I2 + I3. Diese Addition muss geometrisch erfolgen. Wir nehmen sie mit Hilfe eines maßstäblichen Zeigerdiagramms vor. Dabei berücksichtigen wir, dass die Sternspannungen U1 , U2 und U3 um jeweils 120° phasenverschoben sind. Wir stellen deshalb zunächst diese drei Spannungen – entsprechend dem unten links angegebenen Zeigerdiagramm – sternförmig dar (ohne Beachtung eines Maßstabs). Die Ströme werden maßstabsgerecht eingetragen. Als Maßstab wählen wir: 1 cm =ˆ 1 A . Beim Eintragen der Ströme in das Zeigerdiagramm berücksichtigen wir, dass der Strom I2 der Spannung U2 um den Phasenverschiebungswinkel ϕ2 = 45,6° nacheilt. Dagegen eilt der Strom I3 der Spannung U3 um den Phasenverschiebungswinkel ϕ3 = 32,9° vor. Wir stellen deshalb I2 und I3 entsprechend dem links angegebenen Zeigerdiagramm dar. I2 ϕ2 U1 ϕ3 U2 U3 IN I3 I2 I3 Die geometrische Addition der Ströme I2 und I3 nehmen wir entsprechend dem rechts angegebenen Zeigerdiagramm vor, indem wir die beiden Stromzeiger nach rechts übertragen. Wir messen die Länge des Zeigers IN ab und erhalten so das Ergebnis IN = 5,9 A Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 32) Ein Drehstromnetz mit der Außenleiterspannung U = 400 V (f = 50 Hz) ist durch eine symmetrische Sternschaltung belastet (R = 50 Ω, C = 50 µF). a) Welcher Strom I fließt in jedem Außenleiter? b) Welche Wirkleistung P nimmt der Verbraucher auf, und wie groß ist der Leistungsfaktor cos ϕ ? L1 I L2 L3 32 U St R C R C R C Lösung a) Jede der drei RC-Reihenschaltungen liegt an der Sternspannung U St = U 3 = 400 V 3 = 231 V . Jeder Kondensator hat den kapazitiven Blindwiderstand XC = 1 1 = = 63,7 Ω . ωC 2 ⋅ π ⋅ 50 Hz ⋅ 50 ⋅ 10 −6 F Damit hat jede RC-Reihenschaltung entsprechend dem nebenstehendem Widerstandsdreieck den Scheinwiderstand R ϕ Z XC Z = R 2 + X C2 = 50 2 + 63,7 2 Ω = 81,0 Ω . Folglich fließt in jedem Außenleiter der Strom I= U St 231 V = = 2,85 A . Z 81,0 Ω b) Aus dem oben dargestellten Widerstandsdreieck ergibt sich der Phasenverschiebungswinkel (Betrag dieses Winkels), um den die Sternspannung USt gegenüber dem zugehörigen Leiterstrom I nacheilt, als ϕ = arc tan XC 63,7 Ω = arc tan = 51,9° . R 50 Ω Damit betragen der gesuchte Leistungsfaktor cos ϕ = cos 51,9° = 0,62 und die gesuchte Wirkleistung P = 3 U I cos ϕ = 3 ⋅ 400 V ⋅ 2,85 A ⋅ 0,62 = 1,22 ⋅ 10 3 W = 1,22 kW . Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 33) Eine Gleichrichter-Brückenschaltung liegt an einer Wechselspannung mit dem Effektivwert U = 230 V und der Frequenz f = 50 Hz. Der Lastwiderstand hat den Wert R = 500 Ω. Es sind in Abhängigkeit von ωt a) der Verlauf des Stromes id , b) der Verlauf der Spannungen u und ud zu ermitteln und grafisch darzustellen. (Der an den Dioden auftretende Durchlassspannungsabfall kann vernachlässigt werden.) 33 id u ud R Lösung Die (sinusförmige) Wechselspannung (u) hat den Scheitelwert uˆ = 2 U = 2 ⋅ 230 V = 325 V . Daher hat der (wellige) Gleichstrom id den Scheitelwert uˆ 325 V iˆd = = = 0,65 A . R 500 Ω Somit ergibt sich folgender Verlauf: a) Verlauf des Stromes id : i 0,65 A 0 id π 0 2 π ωt b) Verlauf der Spannungen u und ud : u 325 V u 0 0 ud π u ud 2 π ωt 325 V Anmerkung: Die oben angegebene Gleichrichter-Brückenschaltung erzeugt also keine zeitlich konstante Gleichspannung (ud). Vielmehr ist diese relativ wellig. Man spricht auch von einer pulsierenden Gleichspannung. Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 34) Eine Gleichrichter-Brückenschaltung liegt an einer Wechselspannung u. Zur Glättung der erzeugten Gleichspannung liegt parallel zum Lastwiderstand R ein Kondensator C. Es sind prinzipiell der Verlauf der Spannungen u und ud (in Abhängigkeit von ωt) grafisch darzustellen. (Der an den Dioden auftretende Durchlassspannungsabfall kann vernachlässigt werden.) u 34 C R Lösung Der Kondensator wird jeweils auf den Scheitelwert der Spannung u {bzw. auf den Scheitelwert von (− u)} aufgeladen. Geht in der Zwischenzeit die Spannung u zurück, so übernimmt der Kondensator die Versorgung des Widerstandes R. Ist hierbei die Kapazität C des Kondensators genügend groß, so geht die Spannung ud jeweils nur relativ wenig zurück. Es wird also eine nur wenig pulsierende (nahezu konstante) Gleichspannung erzeugt. Nachfolgend ist der gesuchte Verlauf der Spannungen u und ud dargestellt. u ud ( u) u 0 0 ud π u ( u) 2π ωt ud Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 35 35) Die dargestellte Spannungs-Stabilisierungsschaltung enthält eine Z-Diode mit der angegebenen Strom-Spannungs-Kennlinie. Der Lastwiderstand hat den Wert RL = 300 Ω. Der vorhandene Vorwiderstand beträgt RV = 1000 Ω. Die Spannung U sei nicht konstant. a) Welchen Wert Umax darf die Eingangsspannung maximal annehmen, damit der in der Z-Diode fließende Strom den zulässigen Wert von IZ max = 40 mA nicht übersteigt? b) Welchen Wert Umin muss die Eingangsspannung mindestens haben, damit der in der Z-Diode fließende Strom den Wert IZ min = 3 mA nicht unterschreitet und somit die Spannungsstabilisierung gewährleistet ist? IZ mA 40 I RV IR 30 IZ U 20 UZ RL 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7 UZ V Lösung a) Fließt in der Z-Diode ein Strom von IZ = IZ max = 40 mA, so liegt laut Kennlinie an der Diode eine Spannung von UZ = 6,8 V. Da diese Spannung auch am Lastwiderstand RL liegt, fließt darin der Strom IR = UZ 6,8 V = = 22,7 ⋅ 10 −3 A = 22,7 mA . RL 300 Ω Die Spannungsquelle muss somit nach der Knotenregel den Strom I = I Z + I R = (40 + 22,7 ) mA = 62,7 mA liefern. Hierzu ist nach der Maschenregel folgende Spannung nötig: U = U max = U Z + I RV = 6,8 V + 0,0627 A ⋅ 1000 Ω = 69,5 V . b) Fließt in der Z-Diode ein Strom von IZ = IZ min = 3 mA, so liegt laut Kennlinie an der Diode eine Spannung von UZ = 6,7 V. Da diese Spannung auch am Lastwiderstand RL liegt, fließt darin der Strom IR = U Z 6,7 V = = 22,3 ⋅ 10 −3 A = 22,3 mA . RL 300 Ω Die Spannungsquelle muss somit den Strom I = I Z + I R = (3 + 22,3) mA = 25,3 mA liefern. Hierzu ist folgende Spannung nötig: U = U min = U Z + I RV = 6,7 V + 0,0253 A ⋅ 1000 Ω = 32,0 V . Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 36 36) Die dargestellte Spannungs-Stabilisierungsschaltung enthält eine Z-Diode mit der angegebenen Strom-Spannungs-Kennlinie. Die Eingangsspannung beträgt U = 24 V. Der Lastwiderstand RL sei − oberhalb eines bestimmten (zulässigen) Wertes − beliebig variabel. Die Schaltung ist so auszulegen, dass der in der Z-Diode fließende Strom IZ − zur Vermeidung einer Überlastung − den Wert IZ max = 40 mA nicht übersteigt. Zur Gewährleistung der Spannungsstabilität darf der Strom IZ den Wert IZ min = 3 mA nicht unterschreiten. a) Wie groß muss der Vorwiderstand RV sein? b) Welchen Wert RL min muss der Lastwiderstand mindestens haben? c) Wie groß ist die Ausgangsspannung UZ = UZ max , wenn der Lastwiderstand RL abgetrennt ist? d) Wie groß ist die Ausgangsspannung UZ = UZ min , wenn ein Lastwiderstand von RL = RL min angeschlossen und die Schaltung somit maximal belastet wird? IZ mA 40 I RV 30 IR IZ U 20 UZ RL 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7 UZ V Lösung a) Der in der Z-Diode fließende Strom ist dann am größten, wenn der Lastwiderstand RL unendlich groß (bzw. abgetrennt) ist. Hierbei darf der in der Z-Diode fließende Strom den Wert IZ = IZ max = 40 mA nicht übersteigen. Bei diesem Strom liegt laut Kennlinie an der Z-Diode die Spannung UZ = 6,8 V. Der Vorwiderstand RV muss somit folgenden Wert haben: U − U Z (24 − 6,8) V = = 430 Ω . RV = IZ 0,040 A b) Der in der Z-Diode fließende Strom darf den Wert IZ = IZ min = 3 mA nicht unterschreiten. Bei diesem Strom liegt laut Kennlinie an der Z-Diode die Spannung UZ = 6,7 V. Im Vorwiderstand RV fließt dann der Strom (U − U Z ) (24 − 6,7 ) V = = 40,2 ⋅ 10 −3 A = 40,2 mA . I= RV 430 Ω Folglich ergibt sich für den im Lastwiderstand fließenden Strom der Wert I R = I − I Z = (40,2 − 3) mA = 37,2 mA . Der Lastwiderstand muss somit mindestens folgenden Wert haben: U 6,7 V RLmin = Z = = 180 Ω . I R 37,2 ⋅ 10 −3 A c) Bei abgetrenntem Lastwiderstand beträgt die Ausgangsspannung UZmax = 6,8 V. d) Bei dem Lastwiderstand RLmin = 180 Ω beträgt die Ausgangsspannung UZmin = 6,7 V Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 37 37) In der dargestellten Emitterschaltung (Spannungs-Verstärkerschaltung) ist von dem vorhandenen Transistor das angegebene Ausgangskennlinienfeld bekannt. Die Schaltung soll so ausgelegt werden, dass bei einer Versorgungsspannung von UB = 14 V die KollektorEmitter-Spannung UCE = 7 V beträgt und hierbei ein Kollektorstrom von IC = 100 mA fließt. Die Basis-Emitter-Spannung kann als UBE = 0,6 V angenommen werden. Weiterhin ist R2 = 120 Ω. a) Welchen Wert muss der Widerstände RC haben? b) Wie groß muss der Widerstand R1 sein? IC mA RC R1 I1 R2 I2 IC IB UCE UBE IB = 2,0 mA 200 IB = 1,5 mA 150 UB IB = 1,0 mA 100 IB = 0,5 mA 50 0 0 2 4 6 8 10 12 14 UCE V Lösung a) Der im Kollektorkreis liegende Widerstand muss folgenden Wert haben: RC = U B − U CE (14 − 7 ) V = = 70 Ω . IC 0,10 A b) Zur Bestimmung des Widerstandes R1 berechnen wir zunächst den im Widerstand R2 fließenden Strom. Er beträgt I2 = U BE 0,6 V = = 5,0 ⋅ 10 −3 A = 5,0 mA . R2 120 Ω Weiterhin ersehen wir aus dem Kennlinienfeld, dass bei UCE = 7 V und IC = 100 mA ein Basisstrom von IB = 1,0 mA notwendig ist. Damit muss im Widerstand R1 der Strom I1 = I 2 + I B = (5,0 + 1,0 ) mA = 6,0 mA fließen. Hierzu muss der betreffende Widerstand folgenden Wert haben: R1 = U B − U BE (14 − 0,6) V = = 2,23 ⋅ 10 3 Ω = 2,23 kΩ . −3 I1 6,0 ⋅ 10 A Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 38) Eine Verstärkerschaltung mit einem selbstsperrenden Isolierschicht-Feldeffekttransistor mit dem Widerstand R1 = 200 kΩ wird mit der Spannung UB = 24 V versorgt. Die Widerstände RD und R2 sollen zur Arbeitpunkteinstellung so gewählt werden, dass die am Transistor liegenden Spannungen bei einem Strom von ID = 80 mA die Werte UGS = 4,0 V und UDS = 12 V haben. Welche Werte sind für RD und R2 erforderlich? 38 RD R1 IR ID U DS R2 UGS Lösung Aus den angegebenen Daten erhalten wir den Widerstand RD als RD = U B − U DS (24 − 12 ) V = = 150 Ω . ID 0,080 A Da ein Feldeffekttransistor keinen Gatestrom benötigt, werden die Widerstände R1 und R2 vom gleichen Strom durchflossen. Bezeichnen wir diesen Strom als IR , so erhalten wir mit IR = U B − U GS (24 − 4,0) V = = 0,10 ⋅ 10 −3 A 3 R1 200 ⋅ 10 Ω den gesuchten Widerstand R2 als R2 = U GS 4,0 V = = 40 ⋅ 10 3 Ω = 40 kΩ . − 3 IR 0,10 ⋅ 10 A UB Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 39) Die einem Widerstand R zugeführte Leistung soll mit Hilfe der dargestellten Schaltung (durch Verändern des Steuerwinkels α) verstellt werden. Die verwendete (sinusförmige) Wechselspannung u hat einen Effektivwert von U = 230 V. Der Lastwiderstand beträgt R = 50 Ω. Skizzieren Sie den zeitlichen Verlauf der Spannung u und des Stromes i (in Abhängigkeit von ωt) bei einem Steuerwinkel von α = 90°. (Tragen Sie dabei auch die Lage der Steuerimpulse iG mit ein.) (Der am Triac auftretende Durchlassspannungsabfall kann vernachlässigt werden.) L N i iG Steuerschaltung Lösung Die sinusförmige Wechselspannung hat den Scheitelwert uˆ = 2 U = 2 ⋅ 230 V = 325 V . Damit beträgt der Scheitelwert des Stromes i uˆ 325 V iˆ = = = 6,50 A . R 50 Ω Es ergibt sich für die Größen u, i und iG somit folgender Verlauf: u 325 V u 0 2 π ωt π 0 u 325 V i 6,5 A i 0 2 π ωt π 0 i 6,5 A i iG iG 0 2 π ωt π 0 α α 39 u R Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 40) Ein Operationsverstärker ist entsprechend Skizze so beschaltet, dass er einen invertierenden Verstärker darstellt. Die Widerstände betragen R1 = 2,0 kΩ und R2 = 5,0 kΩ. a) Wie groß ist die Spannungsverstärkung vU = uA/uE ? b) Eingangsseitig wird eine sinusförmige Spannung uE mit dem Effektivwert UE = 2,0 V angelegt wird. Skizzieren Sie (in Abhängigvon ωt) den Verlauf von uE und uA . 40 R2 R1 uE uA Lösung a) Die Spannungsverstärkung der Schaltung beträgt vU = − R2 5,0 kΩ =− = − 2,5 . R1 2,0 kΩ Das negative Vorzeichen bringt zum Ausdruck, dass die Ausgangsspannung uA eine andere Polarität hat als die Eingangsspannung uE. b) Die sinusförmige Eingangsspannung uE hat den Scheitelwert uˆ E = 2 U E = 2 ⋅ 2,0 V = 2,83 V . Damit beträgt der Scheitelwert der Ausgangsspannung uˆ A = v U ⋅ uˆ E = 2,5 ⋅ 2,83 V = 7,07 V . Für die Spannungen uE und uA ergibt sich somit der folgende Verlauf: u 2,83 V 0 2,83 V uE 0 π uE 2 π ωt u 7,07 V uA 0 0 π uA 7,07 V 2π ωt Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 41) Ein Operationsverstärker ist entsprechend Skizze so beschaltet, dass er einen nichtinvertierenden Verstärker darstellt. Die Widerstände betragen R1 = 2,0 kΩ und R2 = 5,0 kΩ. a) Wie groß ist die Spannungsverstärkung vU = uA/uE ? b) Eingangsseitig wird eine sinusförmige Spannung uE mit dem Effektivwert UE = 4,0 V angelegt wird. Skizzieren Sie (in Abhängigvon ωt) den Verlauf von uE und uA . uE a) Die Spannungsverstärkung der Schaltung beträgt vU = R1 + R2 (2,0 + 5,0 ) kΩ = = 3,5 . R1 2,0 kΩ b) Die sinusförmige Eingangsspannung uE hat den Scheitelwert uˆ E = 2 U E = 2 ⋅ 4,0 V = 5,66 V . Damit beträgt der Scheitelwert der Ausgangsspannung uˆ A = v U ⋅ uˆ E = 3,5 ⋅ 5,66 V = 19,8 V . Für die Spannungen uE und uA ergibt sich somit der folgende Verlauf: u 5,66 V 0 5,66 V uE 0 π 2π ωt 2π ωt uE u 19,8 V uA 0 0 π uA 19,8 V R2 uA R1 Lösung 41 Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 42) Ein Operationsverstärker ist entsprechend Skizze so beschaltet, dass er einen Impedanzwandler darstellt. Die Schaltung wird durch den Lastwiderstand R = 500 Ω belastet. Eingangsseitig wir eine sinusförmige Spannung uE mit dem Effektivwert UE = 2,0 V angelegt. Skizzieren Sie (in Abhängigkeit von ωt) den Verlauf von uE und i. 42 i uE uA Lösung Die sinusförmige Eingangsspannung hat den Scheitelwert uˆ E = 2 U E = 2 ⋅ 2,0 V = 2,83 V . Da bei dem dargestellten Impedanzwandler stets uA = uE ist, sind auch die Scheitelwerte beider Spannungen gleich groß ( uˆ A = uˆ E ). Folglich beträgt der Scheitelwert des Stromes i uˆ uˆ 2,83 V = 5,66 ⋅ 10 −3 A = 5,66 mA . iˆ = A = E = R R 500 Ω Für die Größen uE und i ergibt sich somit folgender Verlauf: u 2,83 V uE 0 2 π ωt π 0 uE 2,83 V i 5,66 mA 0 i 0 π 2π ωt i 5,66 mA Anmerkung: Der Zweck der Schaltung besteht darin, dass sie ausgangsseitig einen Strom liefern kann, ohne dass die eingangsseitige Spannungsquelle belastet wird. R Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 43) Ein Operationsverstärker ist entsprechend Skizze so beschaltet, dass er einen Summierer ergibt. Die eingangsseitig angelegten Spannungen uE1 und uE2 haben den unten dargestellten Verlauf. Skizzieren Sie den Verlauf der Ausgangsspannung uA. 6 4 2 0 0 2 4 6 20 R R R uE1 u E2 uA uE2 V uE1 V 40 60 80 6 4 2 0 0 2 4 6 t ms 20 40 60 80 t ms Lösung Bei dem dargestellten Summierer ist die Ausgangsspannung uA gleich der (negativen) Summe der Eingangsspannungen uE1 und uE2. Es gilt also u A = − (u E1 + u E2 ) . Daher entsteht am Ausgang der Schaltung eine Spannung mit folgendem zeitlichen Verlauf: uA V 6 4 2 0 0 2 4 6 20 40 60 43 80 t ms Übungsaufgaben (mit Lösungen) Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 44) Bei einem Komparator hat die Eingangsspannung uE den unten dargestellten Verlauf. Die Referenzspannung beträgt URef = 20 mV. Die Ausgangsspannung uA des Operationsverstärkers ist auf (± 15 V) begrenzt. Es ist der zeitliche Verlauf der Ausgangsspannung uA zu ermitteln und grafisch darzustellen. uE mV 60 uE 40 20 uE 0 uA URef 20 0 2 4 6 8 10 40 60 Lösung Ist in der Schaltung die Spannung uE größer als die Referenzspannung URef (ist also uE > 20 mV), so wird die Ausgangsspannung u A = + 15 V . Ist dagegen die Spannung uE kleiner als die Referenzspannung URef (ist also uE < 20 mV), so wird die Ausgangsspannung u A = − 15 V . Die Ausgangsspannung hat somit den folgenden Verlauf: uA V uA 15 10 5 0 5 10 15 0 2 4 6 8 10 t ms t ms 44