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Inhaltsverzeichnis:
- Wann ist ein Schwingkreis in Resonanz?
- Was versteht man unter der Resonanz eines Schwingkreises?
- Was sind resonanzerscheinungen?
- Was ist ein Kondensators?
- Wie kann man die Ladung eines Kondensators ermitteln?
- Wie berechnet man die in einem Kondensator gespeicherte Ladung?
Wann ist ein Schwingkreis in Resonanz?
Ein Sonderfall tritt dann auf, wenn der induktive und der kapazitive Blindwiderstand gleich groß sind und sich damit gegenseitig aufheben. In diesem Fall hat der Schwingkreis nur noch einen Wirkwiderstand. Diesen Fall bezeichnet man als Resonanz.
Was versteht man unter der Resonanz eines Schwingkreises?
Bei Resonanz hat der Schwingkreis einen kleinen rein ohmschen Widerstand Z0 . Dieser ist so groß wie der Widerstand R alleine. Der Resonanzwiderstand ist zugleich der über alle Frequenzen minimal mögliche Scheinwiderstand. Die Resonanzfrequenz ist dieselbe wie für den idealen Schwingkreis.
Was sind resonanzerscheinungen?
Bei schwacher Dämpfung können die Amplituden einzelner Schwingungen sehr groß werden, Übertragungsfaktoren, Impedanzen oder Admittanzen nehmen extreme Werte an. Diese Gruppe von Erscheinungen nennen wir Resonanzerscheinungen.
Was ist ein Kondensators?
Ein Kondensator (von lateinisch condensare ‚verdichten') ist ein passives elektrisches Bauelement mit der Fähigkeit, in einem Gleichstromkreis elektrische Ladung und die damit zusammenhängende Energie statisch in einem elektrischen Feld zu speichern.
Wie kann man die Ladung eines Kondensators ermitteln?
Legt man über die beiden Leiter eine Spannung an, dann befinden sich nach einiger Zeit auf den Leitern entgegengesetzte, betraglich gleich große Ladungen. Der Ladungsbetrag Q, der sich auf dem Kondensator befindet, ist proportional zur Spannung U, die über dem Kondensator anliegt: Q=C⋅U.
Wie berechnet man die in einem Kondensator gespeicherte Ladung?
Kondensator & Kapazität
- Kondensatoren sind in der Lage elektrische Energie zu speichern.
- Ist ein Kondensator der Kapazität C mit einer Spannung U aufgeladen und trägt die Ladung Q, dann gilt für die im Kondensator gespeicherte elektrische Energie Eel=12⋅Q⋅U=12⋅C⋅U2=12⋅Q2C.
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