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@ -3,6 +3,7 @@
\usepackage{amsmath}
\usepackage{textgreek}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
\title{Formelsammlung Grundlagen der Elektrotechnik}
@ -13,6 +14,16 @@
\tableofcontents
\newpage
\section{Grundlagen}
\subsection{Formelkreis}
\begin{figure}[h!]
\centering
\includegraphics[width=3cm]{FormelradElektronik.png}
\caption{http://www.sengpielaudio.com/Formelrad-Elektrotechnik.htm}
\label{fig:formelrad}
\end{figure}
\section{EUE04}
\subsection{Widerstand}
\begin{tabular}{|p{6cm}|p{5cm}|p{6.5cm}|}
@ -75,7 +86,6 @@ differentieller Widerstand (Wechselgr\"oßenwiderstand)
\end{tabular}
\subsection{Kondensator}
\begin{tabular}{|p{6cm}|p{5cm}|p{6.5cm}|}
\textbf{Beschreibung}&\textbf{Variablen}&\textbf{Formel}\\
@ -1170,8 +1180,28 @@ Dreiphasiger Wechselrichter Ausgangsspannung erster unterer Schalter ge\"offnet
\end{tabular}
\subsubsection{Hochsatzsteller}
\begin{tabular}{|p{6cm}|p{5cm}|p{6.5cm}|}
\textbf{Beschreibung}&\textbf{Variablen}&\textbf{Formel}\\
\hline
Induktivität berechnen
&
{$\!\begin{aligned}
L &= \text{Induktivität} \\
\Delta I_L &= \text{Stromwälligkeit} \\
I_e &= \text{Eingangsstrom} \\
U_a &= \text{Ausgangsspannung} \\
U_e &= \text{Eingangsspannung} \\
f &= \text{Schaltfrequenz}
\end{aligned}$}
&
{$\!\begin{aligned}
L = \frac{1}{\Delta I_L} \(U_a - U_e) \cdot \frac{U_e}{U_a} \cdot \frac{1}{f} \\
\Delta I_L \approx 0,2 \cdot I_e
\end{aligned}$}
\\
\hline
\end{tabular}
\subsection{Frequenzumrichter in der Antriebstechnik}
\begin{tabular}{|p{6cm}|p{5cm}|p{6.5cm}|}

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