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Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik (B.Sc ...

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Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik 14 Prüfungsformen Literatur zum Modul 1.2 Fachstudium Vers. März. 2013 • W. Walcher, B.G. Teubner, Stutgart 1971 • W. Ilberg: „Physikalisches Praktikum für Anfänger“, BSG B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig • J. Eichler, H.J. Krinfeldt, H.D. Sahm: „Das neue physikalische Grundlagenpraktikum“, Springer-Lehrbuch , 2. Aufl. 2006 • D. Geschke (Hrsg.): „Physikalisches Praktikum“, B.G. Teubner, Stuttgarg

Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik 15 Grundlagen der Elektrotechnik A Studiengang / Profile Verantwortlich für das Modul Vers. März. 2013 Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik Prof. Dr.-Ing. Karl-Ludwig Krieger Lehrende im Modul Prof. Dr.-Ing. Karl-Ludwig Krieger Pflicht/ Wahlpflicht Pflicht Arbeitsaufwand (workload)/ Berechnung der Kreditpunkte Lehr- und Lernformen Konzeption 12 Kreditpunkte, 360 h • Präsenzzeit: 140 h (10 SWS x 14 Wochen) • Vor- und Nachbereitung: 112h (8 h/Woche x 14 Wochen) • Übungsbearbeitung: 70 h • Prüfungsvorbereitung: 38 h • 6 SWS Vorlesung • 4 SWS Übung Der Übungsstoff wird in engem zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang mit der Vorlesung bearbeitet. Es werden Kurzprüfungen im Rahmen der Übung angeboten, um den eigenen Kenntnisstand studienbegleitend zu überprüfen. Vor jedem Kapitel wird kurz in die erforderlichen mathematischen Werkzeuge eingeführt. Einerseits ist dies notwendig, weil die Parallelität der Lehrveranstaltungen „Grundlagen“ und „Mathematik“ nicht gewährleistet werden kann. Andererseits wird damit eine Festigung und eine Veranschaulichung des Stoffes der Lehrveranstaltung „Mathematik“ erreicht. Lehrveranstaltungen Grundlagen der Elektrotechnik A, Teil I, Grundlagen der Elektrotechnik A, Teil II Dauer des Moduls Lage 2 Semester, das Modul ist im 1. und 2. Semester zu belegen Inhalte Grundlagen der Elektrotechnik A, Teil I • Der elektrische Gleichstrom: Stromstärke, Potential, Spannung, Arbeit, Leistung, Zählpfeilsysteme, Ohmscher Widerstand • Gleichstromnetzwerke: Lineare aktive und passive Zweipole, Kirchhoffsche Regeln, Messung von Strom, Spannung, Widerstand, Leistungsanpassung • Berechnung elektrischer Netzwerke: Netzwerkvereinfachung, Überlagerungsprinzip, Ersatzzweipole, Linear unabhängige Netzwerkgleichungen, Maschenstromverfahren, Knotenpotentialverfahren, Lösungsverfahren • Das elektrische Feld: Grundlagen der Berechnung vektorieller Feldgrößen, Coulombsches Gesetz, Elektrische Feldstärke,

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