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Schaltungen der Elektrotechnik und Elektronik - verstehen und lösen mit NI Multisim (Liepe, Jürgen)
Schaltungen der Elektrotechnik und Elektronik - verstehen und lösen mit NI Multisim , Einfacher und praxisnaher Einstieg in NI Multisim Dieses Übungs- und Arbeitsbuch bietet einen einfachen Einstieg in NI Multisim und zeigt, wie durch die Arbeit mit der Simulationssoftware nach kurzer Einarbeitungszeit elektrotechnische Gesetzmäßigkeiten besser erkennbar und elektronische Schaltungen leichter verständlich werden. Das von National Instruments entwickelte Programm stellt Anwendern Werkzeuge zur intuitiven Schaltplaneingabe sowie leistungsstarke Analysen und interaktive virtuelle Messgeräte zur Verfügung. In fast 350 Aufgaben untersuchen und lösen Sie elektrische und elektronische Schaltungen selbstständig. Hierbei helfen Zusammenstellungen wichtiger Formeln und kurze Einführungen in die folgenden Fachthemen: - Gleichstromkreis - Schaltvorgänge am Kondensator - Schaltvorgänge an der Spule - Wechselstromkreis - Drehstromsysteme - Analoge Schaltungen der Elektronik - Operationsverstärker - Oszillatoren - Digitale Schaltungen der Elektronik - Leistungselektronik Das Buch ist für die Technikerausbildung konzipiert, richtet sich aber ebenso an Berufsschüler und Studierende im Grundstudium. Es eignet sich ebenfalls hervorragend für das Selbststudium. Auf plus.hanser-fachbuch.de finden Sie alle Schaltungsdateien und die Lösungen zu den Aufgaben als kostenloses digitales Zusatzmaterial. Auf HanserPLUS finden Sie zu diesem Titel kostenloses digitales Zusatzmaterial: Multisim-Dateien der Aufgaben. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 6., aktualisierte und erweiterte Auflage, Erscheinungsjahr: 20200706, Produktform: Leinen, Autoren: Liepe, Jürgen, Auflage: 20006, Auflage/Ausgabe: 6., aktualisierte und erweiterte Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 432, Keyword: schaltplan erstellen; schaltplan software; schaltplan zeichnen; schaltplan übungsaufgaben; schaltungstechnik arbeitsblätter; schaltungstechnik aufgaben; schaltungstechnik aufgaben lösungen; schaltungstechnik übungen, Fachschema: Elektrotechnik, Fachkategorie: Elektrotechnik~Elektronische Geräte und Materialien, Bildungszweck: für die Hochschule, Warengruppe: HC/Elektronik/Elektrotechnik/Nachrichtentechnik, Fachkategorie: Schaltkreise und Komponenten (Bauteile), Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Hanser Fachbuchverlag, Verlag: Hanser Fachbuchverlag, Verlag: Hanser, Carl, Verlag GmbH & Co. KG, Länge: 247, Breite: 172, Höhe: 27, Gewicht: 820, Produktform: Gebunden, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783446450974 9783446442313 9783446427334 9783446421547 9783446411340, eBook EAN: 9783446462779, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0090, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 55485
Preis: 44.99 € | Versand*: 0 € -
LogiLink Kältespray zur Fehlersuche in elektronischen Schaltungen 400ml
Ideal zur Fehlersuche in elektronischen Schaltungen, zur Einpassung von Konstruktionsteilen in enge Passungen oder zum Entfernen von Kaugummi. Einfach die zu behandelnden Gegenstände oder Bauteile einige Sekunden besprühen. Den Kälteeffekt können Sie mit der Sprühdauer variieren.
Preis: 5.99 € | Versand*: 3.90 € -
Kopp 871600010 Unterputz-Leistungsteil, Nebenstelle für Dimmer und Schaltungen, 3-Draht Anschluß
Unterputz-Leistungsteil, Nebenstelle für Dimmer und Schaltungen, 3-Draht AnschlußHKi8 - Unterputz-Leistungsteil, Nebenstelle für Dimmer und Schaltungen, 3-Draht Anschluss
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AVR-Mikrocontroller
Programmierung in Assembler und C am Beispiel der ATtiny-Familie Dieses Buch bietet einen eingehenden Blick auf die 8-Bit-AVR-Architektur in ATtiny- und ATmega-Mikrocontrollern, hauptsächlich aus der Sicht der Software und der Programmierung. Erforschen Sie die AVR-Architektur unter Verwendung von C und Assembler in Microchip Studio (früher Atmel Studio) mit ATtiny-Mikrocontrollern. Lernen Sie die Details der internen Funktionsweise von AVR-Mikrocontrollern kennen, einschließlich der internen Register und des Speicherplans von ATtiny-Bausteinen. Programmieren Sie Ihren ATtiny-Mikrocontroller mit einem Atmel-ICE-Programmiergerät/Debugger oder verwenden Sie ein preiswertes Hobby-Programmiergerät oder sogar einen Arduino Uno als Programmiergerät. Die meisten Code-Beispiele können mit dem Microchip Studio AVR-Simulator ausgeführt werden. Lernen Sie, Programme für ATtiny-Mikrocontroller in Assembler zu schreiben. Erfahren Sie, wie Assemblersprache in Maschinencodebefehle umgewandelt wird. Finden Sie heraus, wie Programme, die in der Programmiersprache C geschrieben wurden, in Assemblersprache und schließlich in Maschinencode umgewandelt werden. Verwenden Sie den Microchip Studio Debugger in Kombination mit einem Hardware-USB-Programmierer/Debugger, um Assembler- und C-Programme zu testen oder verwenden Sie den Microchip Studio AVR-Simulator. ATtiny-Mikrocontroller im DIP-Gehäuse werden verwendet, um eine einfache Nutzung auf Breadboards zu ermöglichen. Erfahren Sie mehr über Timing und Taktimpuls in AVR-Mikrocontrollern mit ATtiny-Bausteinen. Werden Sie zu einem AVR-Experten mit fortgeschrittenen Debugging- und Programmierfähigkeiten.
Preis: 39.80 € | Versand*: 5.95 €
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Wie erstellt man einen Schaltplan für elektronische Schaltungen? Wie interpretiert man einen Schaltplan für eine komplexe elektronische Schaltung?
Um einen Schaltplan zu erstellen, benötigt man ein Programm wie z.B. Eagle oder KiCad, in dem man die Bauteile auswählt und miteinander verbindet. Man sollte sich an die Standardsymbole für Bauteile halten und klare Verbindungen zwischen ihnen herstellen. Um einen komplexen Schaltplan zu interpretieren, sollte man sich zuerst einen Überblick über die gesamte Schaltung verschaffen, die Verbindungen zwischen den Bauteilen verstehen und die Funktion jedes Bauteils im Schaltplan identifizieren.
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Warum heißen diese Schaltungen "und-Schaltung" und "oder-Schaltung"?
Diese Schaltungen werden "und-Schaltung" und "oder-Schaltung" genannt, da sie die logischen Operationen "und" und "oder" implementieren. Eine "und-Schaltung" liefert nur dann ein Signal, wenn alle Eingangssignale aktiv sind, während eine "oder-Schaltung" ein Signal liefert, wenn mindestens eines der Eingangssignale aktiv ist.
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Wie erstellt man einen Schaltplan für elektrische Schaltungen?
Um einen Schaltplan für elektrische Schaltungen zu erstellen, benötigt man ein Programm wie z.B. Eagle, KiCad oder Fritzing. Zuerst werden die Bauteile ausgewählt und auf einem virtuellen Arbeitsbereich platziert. Anschließend werden die Bauteile miteinander verbunden und beschriftet, um den Schaltplan fertigzustellen.
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Wie erstellt man einen einfachen Schaltplan für elektrische Schaltungen?
1. Zuerst skizziert man die verschiedenen Komponenten der Schaltung, wie z.B. Batterien, Widerstände und LEDs. 2. Dann verbindet man die Komponenten mit Linien, um die elektrischen Verbindungen darzustellen. 3. Schließlich fügt man Symbole und Beschriftungen hinzu, um den Schaltplan übersichtlich und verständlich zu gestalten.
Ähnliche Suchbegriffe für Schaltungen:
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Wie erstelle ich einen grundlegenden Schaltplan für elektrische Schaltungen?
1. Bestimme die Komponenten, die du benötigst, wie Widerstände, LEDs und Schalter. 2. Zeichne eine Skizze des Schaltkreises, indem du die Verbindungslinien zwischen den Komponenten zeichnest. 3. Beschrifte die Komponenten und Verbindungen, um den Schaltplan klar und verständlich zu machen.
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Warum werden Halbleiter für die Umsetzung von logischen Schaltungen eingesetzt?
Halbleiter werden für die Umsetzung von logischen Schaltungen eingesetzt, weil sie die Fähigkeit haben, elektrischen Strom zu leiten oder zu blockieren, je nachdem ob eine bestimmte Bedingung erfüllt ist oder nicht. Dies ermöglicht es, verschiedene logische Zustände (z.B. 0 und 1) zu repräsentieren und komplexe logische Operationen auszuführen. Zudem sind Halbleiter klein, kostengünstig und energieeffizient, was sie zu einer idealen Wahl für die Integration in elektronische Geräte macht.
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Wie können Schaltungen effizienter gestaltet werden, um Energie zu sparen? Und welche Vorteile bieten digitale Schaltungen gegenüber analogen Schaltungen?
Schaltungen können effizienter gestaltet werden, indem sie optimiert werden, um den Energieverbrauch zu minimieren, z.B. durch Verwendung von energiesparenden Bauteilen und Techniken wie Sleep-Modi. Digitale Schaltungen bieten gegenüber analogen Schaltungen den Vorteil einer präziseren Steuerung und einfacheren Integration von Logikfunktionen, was zu einer höheren Effizienz und Flexibilität führt. Zudem sind digitale Schaltungen weniger anfällig für Störungen und können einfacher automatisiert und programmiert werden.
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Wie können digitale Schaltungen effizienter gestaltet werden?
Digitale Schaltungen können effizienter gestaltet werden, indem man redundante Schaltungen und unnötige Komponenten reduziert. Außerdem können effizientere Algorithmen und Technologien wie Low-Power-Designs verwendet werden. Eine optimale Platzierung und Verbindung der Komponenten kann ebenfalls die Effizienz verbessern.
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