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Als Repetitorium ergänzt dieses Werk ideal die beiden Lehrbücher des Autors im gleichen Verlag. Das Konzept unterscheidet sich wesentlich von anderen Aufgabensammlungen; der einführende Teil Repetitorium dient als Grundlage zur Vorbereitung auf die Prüfung. Die wesentlichen Lern-Inhalte sind hier zusammengefaßt. Das Werk eignet sich auch für Ingenieure der Praxis, um Wissensinhalte rasch nachschlagen zu können. Um die Lerninhalte sicher einsetzen zu können, sind die Übungen notwendig, die in den ergänzenden Arbeitsbüchern verfügbar sind.
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Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
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Produktdetails
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- Springer-Lehrbuch
- Verlag: Springer / Springer Berlin Heidelberg / Springer, Berlin
- Artikelnr. des Verlages: 978-3-540-57003-5
- 1996.
- Seitenzahl: 660
- Erscheinungstermin: 5. März 1996
- Deutsch
- Abmessung: 235mm x 155mm x 36mm
- Gewicht: 1002g
- ISBN-13: 9783540570035
- ISBN-10: 3540570039
- Artikelnr.: 05674843
- Herstellerkennzeichnung
- Books on Demand GmbH
- In de Tarpen 42
- 22848 Norderstedt
- info@bod.de
- 040 53433511
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- Artikelnr. des Verlages: 978-3-540-57003-5
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Prof. Dr.-Ing. Reinhold Paul lehrt an der TU Hamburg-Harburg im Fachbereich Elektrotechnik/Technische Elektronik.
1. Elektrische Grundgrößen.- 1.1 Ladung Q.- 1.2 Elektrischer Strom, Stromstärke i.- 1.3 Potential, Spannung.- 1.4 Energie und Leistung.- 2. Das elektrische Feld. Feldgrößen. Anwendungen.- 2.1 Feldbegriffe.- 2.2 Das elektrische Feld.- 2.3 Stationäres Strömungsfeld. Elektrisches Feld im Leiter.- 2.4 Einfache Netzwerke.- 3. Netzwerkanalyseverfahren.- 3.1 Grundlegende Betrachtungen.- 3.2 Netzwerkanalyseverfahren.- 3.3 Netzwerktheoreme.- 4. Elektrostatisches Feld. Elektrisches Feld im Nichtleiter.- 4.1 Feldgrößen.- 4.2 Globale Beschreibung des elektrostatischen Feldes.- 4.3 Kondensator im Stromkreis.- 5. Magnetisches Feld.- 5.1 Magnetische Feldgrößen.- 5.2 Globalgrößen des magnetischen Feldes.- 5.3 Induktion durch zeitveränderliches Magnetfeld.- 5.4 u-i-Beziehungen der Selbst- und Gegeninduktivität.- 5.5 Zusammenfassung.- 5.6 Elektromagnetisches Feld im Rückblick.- 6. Energie, Leistung, Kraft im elektromagnetischen Feld.- 6.1 Grundgrößen.- 6.2 Energie, Leistung und Kraft im stationären elektrischen Feld.- 6.3 Energie und Kraft im stationären magnetischen Feld.- 7. Wechselstromtechnik. Netzwerke bei harmonischer Erregung.- 7.1 Darstellung im Zeitbereich.- 7.2 Wechselstromverhalten linearer Netzwerke im Zeitbereich.- 7.3 Netzwerkanalyse im Frequenzbereich.- 7.4 Übertragungseigenschaften von Netzwerken und ihre Darstellung.- 7.5 Energie und Leistung.- 8. Netzwerke und Systeme.- 8.1 Netzwerkelemente.- 8.2 Netzwerkerregung.- 8.3 Netzwerke.- 8.4 Vierpole, Mehrpole.- 8.5 Zustandsgieichungen.- 8.6 Stabilität.- 8.7 Nichtlineare Netzwerke.- 8.8 Systeme.- 9. Mehrphasen-, Drehstromsystem.- 9.1 Grundkomponenten des Drehstromsystems.- 9.2 Generator-Verbraucherzusammenschaltungen.- 9.3 Analyse mit symmetrischen Komponenten.- 9.4 Leistung.- 10. Fourierreihe,Fourier-Transformation.- 10.1 Fouriersynthese.- 10.2 Fourier-Transformation.- 10.3 Fourier-Transformation periodisierter und abgetasteter Signale.- 11. Ausgleichsvorgänge, Laplace-Transformation.- 11.1 Ausgleichsvorgänge im Zeitbereich.- 11.2 Laplace-Transformation und Anwendung.- 11.3 Übertragungsfunktion G(p).- 11.4 Rückblick. Zeitkontinuierliche Signale, Netzwerke und Systeme.- 12. Z-Transformation, Zeitdiskrete Signale und Systeme.- 12.1 Z-Transformation.- 12.2 Zeitdiskrete Signale und Systeme.- 12.3 Beschreibung im Bildbereich.- 12.4 Stabilität.- 12.5 Zeitdiskrete Systeme.- 12.6 Zustandsraumdarstellung zeitdiskreter Systeme.- 12.7 Rückblick. Zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Netzwerke und Systeme.
1. Elektrische Grundgrößen.- 1.1 Ladung Q.- 1.2 Elektrischer Strom, Stromstärke i.- 1.3 Potential, Spannung.- 1.4 Energie und Leistung.- 2. Das elektrische Feld. Feldgrößen. Anwendungen.- 2.1 Feldbegriffe.- 2.2 Das elektrische Feld.- 2.3 Stationäres Strömungsfeld. Elektrisches Feld im Leiter.- 2.4 Einfache Netzwerke.- 3. Netzwerkanalyseverfahren.- 3.1 Grundlegende Betrachtungen.- 3.2 Netzwerkanalyseverfahren.- 3.3 Netzwerktheoreme.- 4. Elektrostatisches Feld. Elektrisches Feld im Nichtleiter.- 4.1 Feldgrößen.- 4.2 Globale Beschreibung des elektrostatischen Feldes.- 4.3 Kondensator im Stromkreis.- 5. Magnetisches Feld.- 5.1 Magnetische Feldgrößen.- 5.2 Globalgrößen des magnetischen Feldes.- 5.3 Induktion durch zeitveränderliches Magnetfeld.- 5.4 u-i-Beziehungen der Selbst- und Gegeninduktivität.- 5.5 Zusammenfassung.- 5.6 Elektromagnetisches Feld im Rückblick.- 6. Energie, Leistung, Kraft im elektromagnetischen Feld.- 6.1 Grundgrößen.- 6.2 Energie, Leistung und Kraft im stationären elektrischen Feld.- 6.3 Energie und Kraft im stationären magnetischen Feld.- 7. Wechselstromtechnik. Netzwerke bei harmonischer Erregung.- 7.1 Darstellung im Zeitbereich.- 7.2 Wechselstromverhalten linearer Netzwerke im Zeitbereich.- 7.3 Netzwerkanalyse im Frequenzbereich.- 7.4 Übertragungseigenschaften von Netzwerken und ihre Darstellung.- 7.5 Energie und Leistung.- 8. Netzwerke und Systeme.- 8.1 Netzwerkelemente.- 8.2 Netzwerkerregung.- 8.3 Netzwerke.- 8.4 Vierpole, Mehrpole.- 8.5 Zustandsgieichungen.- 8.6 Stabilität.- 8.7 Nichtlineare Netzwerke.- 8.8 Systeme.- 9. Mehrphasen-, Drehstromsystem.- 9.1 Grundkomponenten des Drehstromsystems.- 9.2 Generator-Verbraucherzusammenschaltungen.- 9.3 Analyse mit symmetrischen Komponenten.- 9.4 Leistung.- 10. Fourierreihe,Fourier-Transformation.- 10.1 Fouriersynthese.- 10.2 Fourier-Transformation.- 10.3 Fourier-Transformation periodisierter und abgetasteter Signale.- 11. Ausgleichsvorgänge, Laplace-Transformation.- 11.1 Ausgleichsvorgänge im Zeitbereich.- 11.2 Laplace-Transformation und Anwendung.- 11.3 Übertragungsfunktion G(p).- 11.4 Rückblick. Zeitkontinuierliche Signale, Netzwerke und Systeme.- 12. Z-Transformation, Zeitdiskrete Signale und Systeme.- 12.1 Z-Transformation.- 12.2 Zeitdiskrete Signale und Systeme.- 12.3 Beschreibung im Bildbereich.- 12.4 Stabilität.- 12.5 Zeitdiskrete Systeme.- 12.6 Zustandsraumdarstellung zeitdiskreter Systeme.- 12.7 Rückblick. Zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Netzwerke und Systeme.