Probleme bei der Bedienung?
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📝 So funktioniert's:
Berechnet magnetische Energie und Blindwiderstand einer Spule bei gegebener Induktivität, Strom und Frequenz
Füllen Sie die Felder unten aus und klicken Sie auf "Berechnen".
Berechnet magnetische Energie und Blindwiderstand einer Spule bei gegebener Induktivität, Strom und Frequenz
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Induktivität-Rechner: Magnetische Energie und Blindwiderstand
Spulen (Induktivitäten) speichern magnetische Energie und zeigen frequenzabhängigen Blindwiderstand. Unser Rechner berechnet:
- Magnetische Energie: E = ½ × L × I² (gespeichert im Magnetfeld)
- Blindwiderstand: X_L = 2π × f × L (steigt mit Frequenz)
- Filter-Design: LC-Filter, Crossover für Lautsprecher
- Transformatoren: Induktivität primär/sekundär
- Schaltnetzteile: Speicherdrosseln dimensionieren
Wichtige Zusammenhänge:
- E = ½LI²: Energie im Magnetfeld (analog zu E = ½CU² beim Kondensator)
- X_L = ωL = 2πfL: Induktiver Blindwiderstand wächst mit Frequenz
- U = L × dI/dt: Selbstinduktionsspannung bei Stromänderung
Einheiten:
- H (Henry) = Vs/A - Sehr groß, selten verwendet
- mH (Millihenry) = 10⁻³ H - Netzfilter, Audio
- µH (Mikrohenry) = 10⁻⁶ H - HF-Spulen, SMPS
- nH (Nanohenry) = 10⁻⁹ H - Leiterbahnstrecken bei hohen Frequenzen
Beispiel: Eine 100µH Spule bei 10A speichert E = 0,005 Joule. Bei 50Hz: X_L = 31,4 mΩ (fast Kurzschluss). Bei 100kHz: X_L = 62,8 Ω (erheblicher Widerstand). Daher wirken Spulen als Tiefpass: niedrige Frequenzen durch, hohe gesperrt. Gegenteil vom Kondensator!
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