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Elektrischer Stromkreis

WebinarTerminankündigung aus unserem Online-Kurs Thermodynamik:
 Am 13.12.2016 (ab 16:00 Uhr) findet unser nächstes Webinar statt.
Gratis-Webinar (Thermodynamik) Innere Energie, Wärme, Arbeit
- Innerhalb dieses 60-minütigen Webinares wird der 1. Hauptsatz der Thermodynamik für geschlossene Systeme behandelt und auf die innere Energie, Wärme und Arbeit eingegangen.
[weitere Informationen] [Terminübersicht]

Unter einem Stromkreis versteht man eine Verbindung zwischen verschiedenen Bauteilen, die einen Ladungstransport ermöglichen. Im einfachsten Fall besteht ein Stromkreis aus einer elektrische Energiequelle, einem elektrischen Verbraucher und elektrischen Leitungen, die diese verbinden. Im Normalfall beinhaltet ein elektrischer Stromkreis, jedoch ein Vielzahl von Erzeugern, Verbraucher, sowie Parallel- und Reihenschaltungen. Da sich komplexe Stromkreise nur schlecht realistisch darstellen lassen, verwendet man in Plänen anstelle von detailgetreuen Abbildung ein abstraktere Darstellungsart: den Schaltplan.

Schaltplan/Schaltbild und Schaltzeichen

Der Schaltplan hat den Vorteil, dass alle relevanten Bestandteile des Stromkreises einfach durch einheitliche Symbole und Zeichen als Schaltzeichen abgebildet werden können. In diesem und den nachfolgenden Kapiteln werden Stromkreise fast ausschließlich in Form von Schaltplänen dargestellt.

Aus einem Schaltplan lässt sich erlesen:

  • Welche Art von Bauelementen verbaut sind,
  • welche elektrischen Kenngrößen sie besitzen,
  • in welcher Art sie miteinander in Verbindung stehen.

Die Schaltzeichen für die Schaltpläne sind in [ding] und [dinh] genormt. Da es sich um eine sehr große Anzahl von Schaltzeichen handelt, sei hier nur eine kleine Auswahl dargestellt. Neue, in nachfolgenden Kapiteln auftretende, Schaltzeichen werden dann an der entsprechenden Stelle erläutert. 

Auswahl von Schaltzeichen
Auswahl von Schaltzeichen

Geschlossener und unterbrochener Stromkreis

Findet ein elektrischer Strom statt, so spricht man von einem geschlossenen Stromkreis. Ein Stromkreis, bei dem nicht alle Elemente ausreichend verbunden sind, wird hingegen als unterbrochener Stromkreis bezeichnet. Wenn in dem Stromkreis ein Schalter integriert ist, so erfüllt dieser die Kriterien des geschlossenen und des unterbrochenen Stromkreises, je nach Stellung des Schalters.

Schaltplan eines geschlossenen und eines unterbrochenen Stromkreises
Schaltplan eines geschlossenen und eines unterbrochenen Stromkreises
Multiple-Choice
Welche der folgenden Ursachen kann dazu führen, dass ein Stromkreis unterbrochen ist.
0/0
Lösen

Hinweis:

Bitte kreuzen Sie die richtigen Aussagen an. Es können auch mehrere Aussagen richtig oder alle falsch sein. Nur wenn alle richtigen Aussagen angekreuzt und alle falschen Aussagen nicht angekreuzt wurden, ist die Aufgabe erfolgreich gelöst.

Bild von Autor Jan Morthorst

Autor: Jan Morthorst

Dieses Dokument Elektrischer Stromkreis ist Teil eines interaktiven Online-Kurses zum Thema Elektrotechnik.

Jan Morthorst verfügt über langjährige Erfahrung auf diesem Themengebiet.
Vorstellung des Online-Kurses ElektrotechnikElektrotechnik
Dieser Inhalt ist Bestandteil des Online-Kurses

Elektrotechnik

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  • Einführung in die Elektrotechnik
    • Einleitung zu Einführung in die Elektrotechnik
  • Gleichstrom
    • Einführung Gleichstrom
    • Elektrische Größen
      • Einleitung zu Elektrische Größen
      • Elektrische Ladung
      • Elektrischer Strom
      • Technische Stromrichtung
      • Elektrisches Potential
        • Einleitung zu Elektrisches Potential
        • Bewegung einer positiven Ladung
        • Bewegung einer negativen Ladung
        • Ergänzende Informationen zum elektrischen Potential
      • Elektrische Spannung
      • Physikalische Größen
      • Elektrischer Stromkreis
      • Elektrischer Leitwert und Elektrischer Widerstand
    • Gleichstromkreise
      • Einleitung zu Gleichstromkreise
      • Schaltung von Widerständen
        • Einleitung zu Schaltung von Widerständen
        • Lineare Widerstände, Strom-Spannungs-Kennlinie
        • Nichtlineare Widerstände
        • Symmetrie der Strom-Spannungs-Kennlinie
        • Temperaturabhängigkeit von Widerständen
        • Reihenschaltung von Widerständen in Gleichstromkreisen
        • Parallelschaltung von Widerständen in Gleichstromkreisen
        • Vergleich von Parallelschaltung und Reihenschaltung
        • Kombination von Reihenschaltung und Parallelschaltung
      • Elektrische Quellen
        • Einleitung zu Elektrische Quellen
        • Spannungsquellen
        • Stromquellen
      • Kirchhoffsche Gesetze
        • Einleitung zu Kirchhoffsche Gesetze
        • Knoten, Zweig, Maschen
        • Knotensatz, 1. Kirchhoffsches Gesetz
        • Maschensatz, 2. Kirchhoffsches Gesetz
      • Brückenschaltung
        • Einleitung zu Brückenschaltung
        • Wheatstonesche Brückenschaltung
  • Elektrisches Feld
    • Einführung Elektrisches Feld
      • Einleitung zu Einführung Elektrisches Feld
      • Größen
      • Polarisation
      • Influenz
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      • Kondensatoren 2
      • Schaltung von Kondensatoren
        • Parallelschaltung
        • Reihenschaltung
      • Energie eines magnetischen Feldes
  • Magnetisches Feld
    • Einführung Magnetisches Feld
      • Einleitung zu Einführung Magnetisches Feld
      • Vorgänge im magnetischen Feld
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        • Einleitung zu Wechselstromschaltungen mit R, L und C
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        • Beispiel: Reihenschaltung eines Widerstandes und eines Kondensators
        • Beispiel: Parallelschaltung eines Widerstandes und einer Induktivität
        • Beispiel: Parallelschaltung eines Widerstandes und eines Kondensators
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