Kategorie:Elektrotechnik

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Inhaltsverzeichnis

Studienplan

Grundstudium (Informatik auf Diplom)

Im Grundstudium müssen folgende Veranstaltungen besucht werden:

Semester Veranstaltung
1 Grundgebiete der Elektrotechnik I
2 Grundgebiete der Elektrotechnik II
3 (nichts)
4 Elektrotechnisches Praktikum III, Grundgebiete der Elektrotechnik IV


Grundgebiete der Elektrotechnik I

Dozent: Dr. rer. nat., Univ. Prof. Wilfried Mokwa
Institut: Institut für Werkstoffe der Elektrotechnik, Lehrstuhl 1
Vorlesungstermine: s. CampusOffice
Umfang: 1 Vorlesung und 1 Globalübung pro Woche
Kleingruppenübungen: alle 2 Wochen
Prüfung: Vordiplomklausur nicht notwendig
Inhalt: Einführung

Aufbau der Materie, elektrische Erscheinungen, Ladung, Potential, Größen und Einheiten in der Elektrotechnik Netzwerkkonzept, Lineare passive Gleichstromschaltungen: Strom, Spannung, Ladungserhaltung, Widerstand/Leitwert, Ohmsches Gesetz, Energie, Leistung, Kirchhoffscher Satz, Strom- und Spannungsquellen, Messung von Strom und Spannung, Ersatzschaltungen, Superposition, Leistungsanpassung

Bauelemente und Schaltungen

Diode, Bipolartransistor, MOS-Transistor, Operationsverstärker


Grundgebiete der Elektrotechnik II

Dozent: Univ.-Prof. Dr. ir. Rik W. De Doncker
Institut: Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe
Vorlesungstermine: s. CampusOffice
Umfang: 2 Vorlesungen und 1 Globalübung pro Woche
Kleingruppenübungen: alle 2 Wochen
Prüfung: Vordiplomklausur (90 Min., zugelassene Hilfsmittel - eigene Formelsammlung)
Inhalt: Professor De Doncker liest diese Grundlagenvorlesung für Studierende des zweiten Semesters seit dem Sommersemester 1999. Nach einer Wiederholung mathematischer Grundlagen führt die Vorlesung die komplexe Wechselstromrechnung ein. Daran anschließend werden die konzentrierten Elemente Widerstand, Kondensator und Induktivität erläutert. Der Transformator wird daraufhin als Element eingeführt, das aus zwei magnetisch gekoppelten Spulen besteht. Ein eigenständiges Kapitel bildet das Thema Mehrphasensysteme, in dem vor allem auf die Erzeugung solcher Systeme eingegangen wird. Darauf aufbauend wird der Dreiphasentransformator behandelt. Die Vorlesung schließt mit nicht-linearen Bauteilen, Schaltungen und Schaltnetzteilen ab. Besondere Sorgfalt wurde auf die didaktische Gestaltung der Veranstaltung gelegt, was regelmäßig durch sehr gute Bewertungen der Studierenden im Rahmen des fakultätsinternen Qualitätsmanagements honoriert wird. Die Vorlesung wird vollständig mittels Datenprojektion vorgetragen. Fotos, Animationen und Videos werden eingesetzt, um die Vorlesungsinhalte zu veranschaulichen. Während der Vorlesung verdeutlichen Demonstrationsversuche den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis. Zu Vorlesung und Übung werden umfangreiche Manuskripte angeboten. Kleingruppenübungen und eine Übungsklausur bieten individuelle Betreuung.


Elektrotechnisches Praktikum III

Leiter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Tobias G. Noll
Institut: Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik und Datenverarbeitungssysteme
Termine: s. CampusOffice
Umfang: 1 Versuch pro Woche
Prüfung: keine, am Ende gibt es einen Schein


Grundgebiete der Elektrotechnik IV

Dozent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jens-Rainer Ohm
Institut: Lehrstuhl und Institut für Nachrichtentechnik
Vorlesungstermine: s. CampusOffice
Umfang: 1 Vorlesung und 1 Globalübung pro Woche
Kleingruppenübungen: jede Wochen
Prüfung: Vordiplomklausur
Inhalt:
  1. Analyse instationärer Vorgänge
    1. Stationäre Anregung mit Wechselspannungsquellen
    2. Geschaltete Gleichspannungsquellen
    3. Anregung mit geschalteten Wechselspannungsquellen
    4. Zusammenfassung
  1. Signale und Systeme
    1. Elementarsignale
    2. Zum Begriff des Systems
    3. Lineare zeitinvariante Systeme
    4. Das Faltungsintegral
    5. Beispiel zur Berechnung des Faltungsintegrals
    6. Faltungsalgebra
    7. Dirac-Impuls
    8. Integration und Differentiation von Signalen
    9. Kausale und stabile Systeme
    10. Energie und Leistung von Signalen
    11. Zusammenfassung
  1. Fourieranalyse
    1. Eigenfunktionen von LTI-Systemen
    2. Fourierreihen
    3. Das Fourier-Integral
    4. Theoreme zur Fourier-Transformation
    5. Beispiele zur Anwendung der Theoreme
    6. Zusammenfassung
    7. Tabellen zur Fourier-Transformation
  1. Zeit- und Frequenzverhalten von Signalen und Systemen
    1. Das verzerrungsfreie System
    2. Parameter zur Charakterisierung von Übertragungseigenschaften
    3. Tiefpasssysteme
    4. Hochpass- und Bandpasssysteme
    5. Zusammenfassung
  1. Laplace-Transformation
    1. Konvergenzbetrachtungen zur Fourier- und Laplace-Transformation
    2. Beispiele zur Laplace-Transformation
    3. Pole und Nullstellen in der komplexen Laplace-Ebene
    4. Inverse Laplace-Transformation
    5. Lösung von Differentialgleichungen mittels der Laplace-Transformation
    6. Stabilitätsanalyse von Systemen
    7. Systemanalyse und -synthese mittels der Laplace-Transformation
    8. Zusammenfassung
    9. Tabellen zur Laplace-Transformation
  1. Zeitdiskrete Signale und Systeme
    1. Abtastung im Zeitbereich
    2. Zeitdiskrete Signale und Systeme
      1. Diskrete Faltung
      2. Zeitdiskrete Elementarsignale
      3. Lineare verschiebungsinvariante Systeme
      4. Beispiel zur diskreten Faltung
      5. Fourier-Transformation zeitdiskreter Signale
      6. Die diskrete Fourier-Transformation
    3. z-Transformation
    4. Zeitdiskrete Tief-, Band- und Hochpasssysteme
    5. Zusammenfassung
    6. Tabellen zur Fourier- und z-Transformation diskreter Signale
  1. Leitungstheorie
    1. Stationäre Lösung der Wellengleichung
    2. Wellenausbreitung auf Leitungen
  1. Netzwerktheorie und Schaltungsanalyse
    1. Matrizengleichungen von Zweitoren und N-Toren
    2. Netzwerkberechnung durch Knotenpotentialanalyse
    3. Zusammenfassung

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