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Willkommen zum Amateurfunk-Kurs 2013

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Willkommen zumAmateurfunk-Kurs 2013

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Organisatorisches• Termine immer hier FT 103, 17:45 Uhr• Teilnahme für Studierende kostenfrei• Gebühr für Nicht-Studierende 40 €• Überweisung an:

Verein zur Förderung der Hochfrequenztechnik in Aachen e. V.Konto-Nr.: 1070985625BLZ: 39050000 (Sparkasse Aachen)

Verwendungszweck: Amateurfunkgruppe + Anschrift des Spenders (damit die Bestätigung zugesandt werden kann)

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Inhalt des Kurses12.11.2013 Elektrotechnische Grundlagen26.11.2013 Schwingkreise, Modulationsarten03.12.2013 Betriebstechnik, Ausbildungs-Funkbetrieb10.12.2013 Antennen, Bandpläne17.12.2013 Wellenausbreitung07.01.2013 Empfänger, Rufzeichen und Landeskenner14.01.2013 Sender, Q-Schlüssel21.01.2013 EMV und EMVU28.01.2013 Gesetze und Messtechnik

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Amateurfunkkurs 2013

1. TerminElektrotechnische Grundlagen

Ralf Wilke, DH3WR

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Inhalt• Einheiten und physikalische Größen• Ohmsches Gesetz• Grundlagen zu el.-mag. Feldern• Wellenlängen• Leistung, Energie, Effektivwerte• Widerstände, Dioden, Transitoren

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EinheitenSymbol Name Wert Exponent (Basis 10)T Tera 1.000.000.000.000 12

G Giga 1.000.000.000 9

M Mega 1.000.000 6

k Kilo 1.000 3

- - - -

m Mili 0,001 -3

µ Mikro 0,000 001 -6

n Nano 0,000 000 001 -9

p Pico 0,000 000 000 001 -12

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Einheiten - Beispielaufgabe

TA 103: 100 mW entspricht

A 0,001 WB 10-1 WC 0,01 WD 10-2 W

TA 206: 0,22 µF sind

A 220 pFB 220 nFC 22 nFD 22 pF

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Physikalische GrößenEl. Spannung Volt (V)

El. Ladung Amperesekunde (As)

El. Leistung Watt (W)

El. Widerstand Ohm (Ω)

Kapazität Farad F

Induktivität Henry (H)

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Ohmsches Gesetz• U = R * I, I = U/R, R = U/I• Knoten- und Maschenregel

12 V / 10 Ah

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Weitere Beispiele

Q = I * t t = Q/I = 55 Ah/0,8 A = 68,75 h

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Elektromagnetische Felder

Elektrische Feldlinien

Magnetische Feldlinien

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Elektromagnetische Felder

Entscheidend ist der E-Feld-Vektor, also horizontale Polarisation

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Elektromagnetische Felder

Entscheidend ist der E-Feld-Vektor, der hier vom erregenden Element bestimmt wird, also vertikale Polarisation

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Wellenlänge und Frequenz• f = 1/t_Periode• c0 = f * λ

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Wellenlänge und Frequenz

4 Kästchen * 3 ns = 12 ns; 1/(12 ns) = 8,33 MHz

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Effektivwerte

Spitze-Spitze-Wert

Spitzen-WertEffektiv-Wert

UUUU SpitzeSpitzeeffˆ2;

2

ˆ

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Effektivwerte

U_Spitze = 12 V * sqrt(2) = 16,97 V

U_Spitze_Spitze = 2 * U_Spitze = 33,9 V

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Leistung, Energie• P = U * I = W_el / t• Q = I * t

P = U * I = 230 V * 0,63 A =144,9 W

W_el = P * t = 144,9 W * 7 h = 1014,3 Wh = 1,0143 kWh

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Widerstände

Beispiel: rot violett orange braun? 2 7 000 = 27 kOhm 1%

Quelle: Wikipedia

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Widerstände - SMD

Beispiel: Aufdruck „223“ ? 22 * 10^3 Ohm = 22 kOhm

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Kondensatoren

10^-3 * 0,33 = 330 µF

10^-9 * 0,47 = 470 pF

10^-12 * 8,2 = 8,2 pF

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Spulen

Die Induktivität steigt auf 48 µH

Windungszahl geht quadratisch ein

Die Induktivität sinkt auf 6 µH

Länge geht linear und reziprok ein

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Dioden

Merke: Diode hat/braucht im leitenden Fall 0,6 V bis 0,8 V Spannungsdifferenz

Das negativere Potential muss an der Kathode anliegen (wo der Pfeil hinzeigt)

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Z-Dioden

Sie dient zur Spannungsstabilisierung.

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Transistoren• NPN-Transistor

• PNP-Transistor

• Feldeffekt-Transistor

stromgesteuert

stromgesteuert

spannungsgesteuert

Anschlüsse: Emitter, Basis, Kollektor

Anschlüsse :1 Drain, 2 Source, 3 Gate

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Ende der ersten Sitzung• Folien herunterladbar aufwww.afu.rwth-aachen.de AFU-Kurs• Nächster Termin:

– Schwingkreise– Modulationsarten

• Treffen AFU-Gruppe– Dienstag 10 Uhr– Raum 528