Was sind Knoten (im Stromkreis)?
Verbinung von Leitern
Strom aus Leiter trifft auf Knoten, kann dort nicht gespeichert werden-> kann in einem/Mehrerern Zweigen weiterfließen
Im Knotenpunkt kann kein Strom dazukommen oder weggehen (kein Speicherpunkt, keine Quelle)
Summe aller Ströme um einen Knoten ist 0
Knotenregel
Auf Knoten zufließende Ströme werden positiv gezählt
Aus Knoten abfließende Ströme werden negativ gezählt
diese Regel gilt, egal welche Bauteile von der Hüllkurve eingeschlossen werden
Summe aller Ströme um einen Knoten (/ Ströme die eine Hüllkurve durchlaufen) ist 0
Welche sind die Kirchhoff´schen Gesetze?
Maschenregel
Knotenregel mit Hüllkurve
Summe aller Ströme, die eine Hüllkurve durchlaufen ist 0
keine Bauteile zwischen den Knoten: wird als ein Knoten gezählt
mehrere Knoten: Hüllfläche wird betrachtet und bestimmt mit Stromrichtung das Vorzeichen
Unterschied Knotenregel und Maschenregel
Knotenregel betrachtet Strom
Maschenregel betrachet Spannung
Was ist eine Masche?
besteht aus einem geschlossenen Stromkreis
Summe aller Spannungen ist 0 (sonst würde eine Spannung entstehen -> nur über Widerstand möglich)
alle Spannungen, die entlang eines geschlossenen Weges aufsummiert werden, ergeben die Summe 0
-> eine Ladung, die einen geschlossenen Weg durchläuft, kommt nach einem kompletten Durchlauf wieder auf demselben Potenzial an
in Richtung des Maschenumlaufs liegende Spannungen werden positiv gezählt
gegen die Richtung des Maschenumlaufs liegende Spannungen werden negativ gezählt
Was passiert wenn Strom durch die Wiederstände fließt? Zusammenhang mit Maschenregel?
eine neue Spannung entsteht
-> Summe aller Spannungen nicht mehr 0
durch U=R*I entsteht ein neuer Widerstand, an dem eine Spannung abfällt, sodass die Summe wieder 0 ist.
ideale vs reale Spannungsquelle
reale Spannungsquelle kann nicht unendlich hohen Strom liefern -> braucht internen Widerstand (Innenwiderstand)
ideale Spannungsquelle hat Innenwiderstand Ri = 0 (=>kein Innenwiderstand)
-> nicht möglich weil Spannung dann unendlich hohen Strom liefern müsste
-> I= U/R (Nenner darf nicht 0 sein)
Leerlaufspannung
liegt an wenn kein Strom fließt
wird gemessen wenn I=0
ideale vs reale Stromquelle
real:
Innenwiderstand liegt parallel zur Stromquelle
Strom kann über Innenwiderstand zurückfließen
ideal:
ohne Innenwiderstand
Widerstand wäre unendlich groß, Stromquelle müsste unendlich hohe Spannung erzeugen um Widerstand zu überwinden-> nicht physikalisch möglich
Leerlaufstrom
Strom, der sich im Kurzschlussfall einstellt
ohne Last I=0
Überführen einer Spannungsquelle in Stromquelle und andersrum
Kehrwerte der Widerstände nutzen
Spannungsquelle in Stromquelle:
Stromquelle in Spannungsquelle:
Reihenschaltung von Widerständen
Berechnung Gesamtwiderstand
Summe der Einzelwiderstände
R = R1+R2+…+Rn
Zusammenhang Teilwiderstände und Teilspannungen
Zusammenhang Teilspannung/-Widerstand und Gesamtspannung/-widerstand
Parallelschaltung von Widerständen
Unterschied zu Reihenschaltung
Leitwert wird betrachtet
Berechnung Gesamtleitwert
Summe der Einzelleitwerte (Summe der Kehrwerte der Widerstände)
Zusammenhang Teilströme und Teilwerte
Zusammenhang Teilströme/-werte und Gesamtströme/-werte
Parallelschaltung mit 2 Widerständen
Gesamtwiderstand?
Verhalten Teilströme, Teilwiderstände, Gesamtströme, Gesamtwiderstände zueinander
Gesamtwiderstand berechnen. Lösungsansatz?
von innen nach außen
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