By Erwin Böhmer
Das zu Grunde liegende erfolgreiche didaktische Konzept wird beibehalten. Mit seinem besonderen Aufbau, der Behandlung von Themen auf jeweils einer textual content- und einer Bildseite, ist das Buch durchgängig und übersichtlich gestaltet. Die einzelnen Gebiete sind in sich geschlossen behandelt und lassen sich für unterschiedliche Lehrveranstaltungen sowie autodidaktisch verwenden. Mit seinen zahlreichen Beispielen vermittelt das Buch zwischen Theorie und Praxis. Es ist ein zuverlässiger Begleiter für das Elektronikpraktikum und darüber hinaus Arbeitsgrundlage für Schaltungsentwickler. Diese sixteen. Auflage wurde aufgrund von Leserhinweisen aus dem Lehr- und Praxisbereich an zahlreichen Stellen weiter verbessert. Neue Themen sind Nanokristalline Spulenkerne, Leistungsmodule, D-Verstärker und Brennstoffzellen. Eine beiliegende CD behandelt die theoretischen Grundlagen und Verfahrensweisen der Halbleitertechnologie. Darüber hinaus gewährt sie einen Einblick in das neue Gebiet der Mikrosystemtechnik.
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Das Lehr- und Nachschlagewerk zum elektrischen Energieversorgungsnetz kombiniert theoretische Fundierung mit unmittelbarem Praxisbezug. Der Autor schöpft aus seiner langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Energieversorgung sowie aus seiner Lehrtätigkeit an Hochschulen in Bern und Biel. Besondere Beachtung finden Methoden zur Modellierung der Dynamik der Netzelemente.
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Beirn Unterschreiten von E "'" 50 Ix wird irn Fall c das ais Generator wirkende Fotoelement zum Verbraucher, die Stromrichtung kehrt sich urn in Durchl~rich tung. Dieses komplizierte Verhalten des fotoempfindlichen Sperrschichtelements kann ersatzweise nach Bild 3d dargestellt werden durch eine nonnale Diode in Parallelschaltung mit einem Stromgenerator, der den Fotostrom liefert. Der Gesamtstrom I ergibt sich danach aus der Obedagerung des Dunkelstromes 10 mit dem Fotostrom Ip. Der letztere flieEt stets in Richtung des Ziihlpfeils flir Ip.
Bei positivem TK-Wert verschiebt sich dann ihre Kennlinie parallel nach rechts (Uz o bzw. Uz wird groBer), bei negativem nach links (UZ o bzw. Uz wird kieiner). Diesen Effekt kann man rechnerisch erfassen durch einen Widerstand rZ th in Reihenschaltung zu dem "inharenten" differentiellen Widerstand rz nach Bild 3d, wobei man dann UZ o als konstant betrachtet 2 ). h. bei kurzzeitigem StromfluB oder einer fliichtigen Stromanderung, ist der Widerstand rz allein wirksam. Ein stationarer Strom dagegen flihrt zu der Spannung: Uz = Uz o + Iz .
Bei schwachen Stromen im Milliampere-Bereich spricht man von "Glimmentladung", bei groBeren Stromen im Ampere-Bereich von "Bogenentladung·'. Die positiven Ionen im Gas neutralisieren dabei die negative Raumladung, so daB als DurchlaBspannung nur die zur Aufrechterhaltung der Gasentladung notwendige "Brennspannung" auftritt. Diese betragt bei Rohren mit Gliihkatode etwa 10 ... 20 V, und zwar nahezu unabhangig von dem flieBenden Strom. Beim Unterschreiten der Mindestbrennspannung wird die Gasentladung geloscht.