Schalten von Kondensatoren: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PhysikWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
*100 Mikro F Kondesator (4 Stück)
*100 Mikro F Kondesator (4 Stück)
*470 Mikro F Kondesator (4 Stück)
*470 Mikro F Kondesator (4 Stück)
*220 Mirko F Kondensator
*220 Mikro F Kondensator
*Transistor (z.B. BD 130),  
*Transistor (z.B. BD 130),  
*Leuchtdiode mit Vorwiderstand oder passenden Glühbirne
*Leuchtdiode mit Vorwiderstand oder passenden Glühbirne
Zeile 12: Zeile 12:
Datei:Schalten von Kondensatoren (1).jpg| Grundaufbau mit einem Kondensator
Datei:Schalten von Kondensatoren (1).jpg| Grundaufbau mit einem Kondensator
Datei:Schalten von Kondensatoren (3).jpg| Grundaufbau mit großem Kondensator
Datei:Schalten von Kondensatoren (3).jpg| Grundaufbau mit großem Kondensator
Datei:Schalten von Kondensatoren (4).jpg| Reihenschaltung Zeit wird kleiner
Datei:Schalten von Kondensatoren (4).jpg| Reihenschaltung => Zeit wird kleiner
Datei:Schalten von Kondensatoren (2).jpg| Parallel Schaltung Zeit wird länger
Datei:Schalten von Kondensatoren (2).jpg| Parallelschaltung =>Zeit wird länger
</gallery>
</gallery>
Man erklärt den Schülern kurz, dass dies eine Verzögerungsschaltung ist, bei der die LED erst leuchtet, wenn der Kondenstor "annährend" voll ist (tatsächlich muss eine Spannung >0,7V am Kondensator liegen, um den Basis-Emitter-Übergang des Transitors zu schalten.)
Man erklärt den Schülern kurz, dass dies eine Verzögerungsschaltung ist, bei der die LED erst leuchtet, wenn der Kondenstor "annährend" voll ist  
Man zeigt durch tauschen der Kondensatoren, dass je größer die Kapazität des Kondensators ist, desto länger dauert es, bis die LED leuchtet.


Tatsächlich muss eine Spannung >0,7V am Kondensator liegen, um den Basis-Emitter-Übergang des Transitors zu schalten.)
Man zeigt durch Tauschen der Kondensatoren, dass eine größere Kapazität eine länger Dauer zur Folge hat, bis die LED leuchtet.


Wenn die Schüler das akzeptieren, kann man wunderbar zeigen, wie die Reihenschaltung die Kapazität veringert und die Parallelschaltung sie vergrößert.
Wenn die Schüler das akzeptieren, kann man wunderbar zeigen, wie die Reihenschaltung die Kapazität veringert und die Parallelschaltung sie vergrößert.

Version vom 19. November 2019, 23:19 Uhr

  • 10kOhm und 4,7 k Ohm zu einem 14,7 K Ohm Winderstand kombinieren, um eine sinnvolle Zeitkonstante zu erhalten
  • 100 Mikro F Kondesator (4 Stück)
  • 470 Mikro F Kondesator (4 Stück)
  • 220 Mikro F Kondensator
  • Transistor (z.B. BD 130),
  • Leuchtdiode mit Vorwiderstand oder passenden Glühbirne
  • stabilsiertes Netzteil (4V als Spannung an legen)

Einsatzmöglichkeiten

Q11

Man erklärt den Schülern kurz, dass dies eine Verzögerungsschaltung ist, bei der die LED erst leuchtet, wenn der Kondenstor "annährend" voll ist

Tatsächlich muss eine Spannung >0,7V am Kondensator liegen, um den Basis-Emitter-Übergang des Transitors zu schalten.)

Man zeigt durch Tauschen der Kondensatoren, dass eine größere Kapazität eine länger Dauer zur Folge hat, bis die LED leuchtet.

Wenn die Schüler das akzeptieren, kann man wunderbar zeigen, wie die Reihenschaltung die Kapazität veringert und die Parallelschaltung sie vergrößert.

Könnte man auch als Schülervesuch durchführen