Physik LK 31 - Meißner'sche Rückkopplungsschaltung

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  • Опубликовано: 20 апр 2020

Комментарии • 16

  • @johannesvogelsang6701
    @johannesvogelsang6701 3 года назад +10

    Vielen Dank, wunderbar erklärt.Endlich einer, mit einer schönen Schrift.

  • @svenschwennesen8274
    @svenschwennesen8274 Год назад +2

    Eyy das Video ist ja der Hammer. Vielen Dank. Ich glaube Sie haben gerade meine nächste Note gerettet.

  • @isayasraebiger3890
    @isayasraebiger3890 2 года назад +2

    Geil gemacht, auch die anderen Videos sind super!
    Danke man

  • @user-hn1dq9mr5i
    @user-hn1dq9mr5i 3 года назад +11

    Stabiles Video bruder

  • @imiontb4053
    @imiontb4053 3 года назад +1

    Genial, diese Meißner'sche Rückkopplungsschaltung!

  • @blitzroehre1807
    @blitzroehre1807 2 года назад +1

    Danke. Endlich hab ichs mal gecheckt :-)

  • @vanessa-ny2gh
    @vanessa-ny2gh 3 года назад +1

    Tolles Video

  • @thony4102
    @thony4102 2 года назад +1

    sehr gutes Video. Vielen Dank

  • @flx2504
    @flx2504 3 года назад +4

    Wild #physik

  • @karlmartell9279
    @karlmartell9279 23 дня назад

    Sehe ich das richtig, dass nur die eine Halbwelle der Schwingung durch die Röhre verstärkt wird, die zweite Halbwelle schwingt aber ungedämpft in die Ausgangslage zurück? Am Spuleninstrument konnte man auch einen Ausschlag zur einen Seite als stärker beobachten als zur anderen.

  • @papa-tango-9114
    @papa-tango-9114 2 года назад +1

    Das L der Spule muss für eine so tiefe Frequenz enorm hoch sein. Angenommen 4 Hz Frequenz, dann muss bei einem Kondensator mit 40 uF die Spule so rund 40H !!! haben. Hat die Spule mit dem selben Kondensator (40uF) nur 10nH, sind wir im Langwellenbereich um die 250kHz. Dazu die Thomson Schwingformel. Das wäre aber ein schlechtes verhältniss von L zu C für die 250kHZ.
    Schwingkreise sind interessant!

  • @Muck-qy2oo
    @Muck-qy2oo 3 года назад

    Erzeugt diese induktive Kopplung nicht auch Schwebungen? Oder werden die genau in Phase erregt?

    • @egalvolligegal9314
      @egalvolligegal9314 8 месяцев назад +1

      Regt man die Schwingungen beider Schwingkreise mit gleichgroßen Amplituden phasengleich an, oszil-
      lieren beide Schwingkreise mit der gleichen Frequenz f1 = ω1/(2π) (gleichsinnige Schwingung). Für den
      Fall, dass die Anregung beider Schwingkreise mit gleichgroßen Amplituden aber mit einer Phasenver-
      schiebung von 180◦ (IA,0 = −IB,0) erfolgt, ist die Frequenz f2 = ω2/(2π) (gegensinnige Schwingung).
      Wird nur einer der Kreise zum Zeitpunkt t = 0 angeregt (IA 6 = 0, IB = 0), entstehen für geringe Kopplun-
      gen Schwebungsschwingungen (Abb. 2), die die Frequenzen f1 und f2 enthalten. Um das genauer zu erklären
      ist die Kommentarsektion allerdings ungeeignet, leider. Dazu gibts aber auch ziemlich gute Bachelor
      und Masterarbeiten einfach mal suchen.

  • @janwienmueller1266
    @janwienmueller1266 Год назад +1

    Richtig Stark
    Ich bin Physiker und habe eigentlich nicht so viel mit Elektrotechnik zu tun. Super Video muss ich sagen!
    Schön wäre aber wenn die Stromrichtungen und die Magnetfelder eingezeichnet werden würden. Dazu bräuchte man wahrscheinlich 2-4 mal die Zeichnung oder eine Animation.
    Vielen Dank

  • @josephschneider2702
    @josephschneider2702 2 года назад

    Hallo, sehr schön gemacht. Bitte könnten Sie aber den praktischen Aufbau im Experiment 1/2 Mal so schnell und vielleicht in einzelne Segmente aufgegliedert zeigen. Man kommt sonst mit den Kabeln durcheinander. Und bitte nicht mehr mitten im Video umbauen. Vielen Dank. LG J. Schneider

  • @hansjoachimbohlig2997
    @hansjoachimbohlig2997 Месяц назад +1

    Bitte noch mal nachlesen. Das Steuergitter darf nie positiv geladen sein. Sonst wirkt es als 2. Anode und die Röhre ist voll durchgeschaltet.