Title: Mechanische und elektromagnetische Schwingungen
1Mechanische und elektromagnetische Schwingungen
2Inhalt
- Schwingende Systeme
- Mechanisches Federpendel
- Elektrischer Schwingkreis
3Feder und Massenpunkt
Einheit Bezeichnung
1 N Federkraft
1 N Trägheitskraft
Schwingungs-gleichung
d Alembertsches Prinzip
4Lösung der Schwingungsgleichung
1m Ansatz für die Funktion der Auslenkung
1 1/s Kreisfrequenz der Schwingung
5Spannung im Zeigerdiagramm Komponente y bei
Drehung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit
y
x
6Stromkreis aus Kondensator und Spule
0
1
-1
7Elektrischer Schwingkreis
Einheit
1 Volt Spule
1 Volt Kondensator
1 Volt Schwingungs-gleichung
8Lösung der Schwingungsgleichung
1C Ansatz für die Funktion der Ladung
1 /s Kreisfrequenz der Schwingung
9Spannung im Zeigerdiagramm Komponente y bei
Drehung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit
y
x
10Vergleich Mechanische und elektrische
Schwingkreise
11Zwei Funktionen-Familien
Weg Geschwindigkeit Beschleunigung
Ladung Stromstärke Änderung der Stromstärke
12Geometrie und Eigenfrequenz
- Geometrische Eigenschaften
- der Feder bzw. Spule
- der Masse bzw. des Kondensators
- Die Verkleinerung der Bauteile erhöht die
Frequenz - Generell gilt Je kleiner der Oszillator, desto
höher ist die Frequenz
13Zusammenfassung
- Modellsysteme für Schwingungen
- Mechanisch Kopplung einer Masse mit einer Feder
- die Trägheitskraft der Masse ist umgekehrt gleich
der zur Auslenkung proportionalen rücktreibenden
Kraft der Feder (Hookesches Gesetz) - Elektrisch Kopplung einer Spule mit einem
Kondensator - die Spannung über der Spule ist umgekehrt gleich
der zur Ladung proportionalen Spannung über dem
Kondensator
14Finis
y
x