Lösung zu RC-Glied: Unterschied zwischen den Versionen

 
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#Die Kondensatorladung beträgt 2.4 mC (Kapazität mal Spannung; im [[Flüssigkeitsbild]]: Grundfläche mal Höhe). Der Kondensator speichert 0.48 J Energie (Ladung mal mittlere Spannung beim Ladeprozess; im [[Flüssigkeitsbild]]: Menge mal mittlere Pumphöhe).
 
#Die Kondensatorladung beträgt 2.4 mC (Kapazität mal Spannung; im [[Flüssigkeitsbild]]: Grundfläche mal Höhe). Der Kondensator speichert 0.48 J Energie (Ladung mal mittlere Spannung beim Ladeprozess; im [[Flüssigkeitsbild]]: Menge mal mittlere Pumphöhe).
#Die Zeitkonstante ''(τ = RC)'' beträgt 0.528 s. Die Spannung ist dann auf 16.67 V gesunken. Löst man die Spannungs-Zeit-Funktion für das Entladen eines Kondensators nach der Zeit auf, erhält man 1.678 s.
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#Die Spannung ist bei einer Ladung von 100 μC auf 16.67 V gesunken. Die Zeitkonstante ''(τ = RC)'' beträgt 0.528 s. Löst man die Spannungs-Zeit-Funktion für das [[Kondensator entladen|Entladen eines Kondensators]] nach der Zeit auf, erhält man 1.678 s.
 
#Die elektrische Stromstärke ist gleich dem Quotienten aus Spannung und Widerstand, also gleich 16.67 V / 220 Ω = 7.63 mA.
 
#Die elektrische Stromstärke ist gleich dem Quotienten aus Spannung und Widerstand, also gleich 16.67 V / 220 Ω = 7.63 mA.
 
#Die Leistung über dem Widerstand ist gleich Spannung mal Stromstärke, also gleich 16.67 V * 7.63 mA = 0.127 W.
 
#Die Leistung über dem Widerstand ist gleich Spannung mal Stromstärke, also gleich 16.67 V * 7.63 mA = 0.127 W.

Version vom 3. Dezember 2006, 13:51 Uhr

  1. Die Kondensatorladung beträgt 2.4 mC (Kapazität mal Spannung; im Flüssigkeitsbild: Grundfläche mal Höhe). Der Kondensator speichert 0.48 J Energie (Ladung mal mittlere Spannung beim Ladeprozess; im Flüssigkeitsbild: Menge mal mittlere Pumphöhe).
  2. Die Spannung ist bei einer Ladung von 100 μC auf 16.67 V gesunken. Die Zeitkonstante (τ = RC) beträgt 0.528 s. Löst man die Spannungs-Zeit-Funktion für das Entladen eines Kondensators nach der Zeit auf, erhält man 1.678 s.
  3. Die elektrische Stromstärke ist gleich dem Quotienten aus Spannung und Widerstand, also gleich 16.67 V / 220 Ω = 7.63 mA.
  4. Die Leistung über dem Widerstand ist gleich Spannung mal Stromstärke, also gleich 16.67 V * 7.63 mA = 0.127 W.

Aufgabe