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Spule selber wickeln mit 2,2mH (Elektronik)

verfasst von Kendiman(R), 05.06.2019, 11:28 Uhr
(editiert von Kendiman am 05.06.2019 um 11:33)

» Die Formel sagt (unter der Wurzel) aus, dass der Wert der Wurzel bei
» größerem C größer ist; soweit ok.
» Der Strom durch L und C (ich betrachte jetzt mal alles ohne Belastung)
» erreicht im Res.-Fall doch sein Minimum, oder nicht?
»
Bei steigender Frequenz nimmt der Strom durch den Kondensator zu
(weil Xc mit steigender Frequenz immer kleiner wird)
Bei steigender Frequenz nimmt der Strom durch die Spule ab
(weil Xl mit steigender immer größer wird)
Wenn beide Ströme gleich groß sind, dann ist der Schwingkreis in Resonanz
Kein Stromminimum in L oder C ! ! ! ! !
Nur beim Gesamtstrom erziehlt man das Minimum !
Im Resonanzfall sind beide Ströme IL und IC gleich groß und heben sich auf
Im Resonanzfall ist der Scheinwiderstand Z = R
»
»
» » ...muß der Kondensator möglichst groß (Xc dadurch klein) sein....
» Im Reso-Fall sind Xc und X-L doch exakt gleich, sonst liegt keine Reso vor,
» oder irre ich?
»
das ist schon richtig !
»
» » Also kleine Induktivität und große Kapazität. Das ergibt eine hohe Güte.
» Wenn ich vom Grundsatz her möglichst ideale Bauteile im P-Schwingkreis
» haben möchte, sorge ich z.B. beim L dafür, dass X-L möglichst groß ist,
»
Wenn X L groß ist, dann fließt nur wenig Strom. Güte ist aber Q = IL / I
»
» erreichbar durch möglichst geringen Realteil des Spulenwiderstands und der
» Eigenkapzität. Ergebnis = hoher X-L, folglich ausgeprägteres Strom-Minimum
» bei Reso und entsprechend hohe Spannung am Schwingkreis.
»
nein ! ! Stromminimum nicht im Schwingkreis
Stromminimum im Gesamtstrom

» Bei großem C erhalte ich einen kleinen Xc (Xc = 1 / (2 x Pi x f x C) ). Für
» den Reso-Fall hieße das, dass X-L exakt diesen gleichen Wert haben muss,
» weil ja im Reso-Fall gilt:
» X-L = Xc. Ein recht geringer Wert der beiden hat aber einen relativ großen
» Strom im Schwingkreis zur Folge, d.h. die Impedanz ist niedrig und die
» Spannung am Kreis ebenso.

Die beiden Ströme sind im Resonanzfall recht groß und auch gleich.
Dadurch heben sie sich gegenseitig auf.
Die Impedanz Z würde dadurch sehr sehr hoch, wenn nur der Widerstand R nicht wäre.
Im Resonanzfall Bestimmt R den Gesamtwiderstand. Z = R
»
» Ziel ist doch, bei Reso eine möglichst hohe Spannung zur weiteren
» Verarbeitung zu bekommen.

richtig !

»
» Verstehen wir nun einander miss oder wo liegt vielleicht (m)ein
» Denkfehler?
» Das soll jetzt kein Streit sein, ich will's nur verstehen...:-D
»
» Gruß
» Michael
»
» EDIT: Gerade eben noch gefunden...
» Im Reso-Fall ist der Strom im Schw.-Kreis selbst maximal. Da hatte ich eine
» andere Quelle falsch verstanden :-( Der zur Anregung zugeführte Strom wird
» minimal. Ok, kapiert.
» Bleibt noch die Spannungs(üb)erhöhung, die im Idealfall bei Reso supergroß
» ist und neben der Reso-Frequenz quasi Null ist. Grübel....:confused:
»
Ein P-Schwingkreis hat bei Resonanz den größten Widerstand.
Großer Widerstand = großer Spannungsabfall

» EDIT 2: Auch eben gefunden:
» https://www.ew.tu-darmstadt.de/media/ew/alte_lehrveranstaltungen/etit1_praktikum/ETiT-Praktikum_Versuch5_2009.pdf
» , hier Seite 5/20
» Dort steht es genau andersherum :
»
» Q = (sqrt L/C) / R ( R= Verlustwiderstand des Kreises)
» In Worten = Wenn das Verhältnis L zu C groß ist, steigt die Güte, also
» sollte danach L möglichst groß gewählt werden. Das klingt für mich auch
» logischer...
» Hat in Wiki jemand "Mist verzapft" ??

Welcher Schwingkreis ist gemeint ? Paralellschwingkreis oder Serienschwingkreis ?





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