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Produkt zum Begriff Schalter:


  • Integrierte Schaltungen
    Integrierte Schaltungen

    Integrierte Schaltungen sind die Schlüsselkomponenten der modernen Elektronik; jeder Computer und nahezu jedes elektrische Gerät werden erst durch den Einsatz der auf einem Silizium-Chip zusammengefassten Schaltungsstrukturen ermöglicht. Es ist Ziel des vorliegenden Lehrbuchs, alle wesentlichen Aspekte des Entwurfs, der Simulation und der Layout-Erstellung integrierter Schaltungen zu vermitteln. Ausgehend von den Bauelement-Grundlagen über die Prozesstechnik hin zu konkreten Ausführungsbeispielen erhält der Leser eine umfassende Einführung in das Gebiet der integrierten Schaltungen. Das Buch ist in vier Teile gegliedert. Nach einer Einführung in den Themenbereich der integrierten Elektronik stehen im Teil I des Buches die Beschreibung integrierter Bauelemente sowie die grundlegenden Technologien bei der Fertigung im Mittelpunkt. In den folgenden beiden Kapiteln des zweiten Teils werden anhand einfacher, industriell verfügbarer Prozesse die Grundlagen für einen prozessspezifischen Schaltungsentwurf und die zugehörige Layout-Erstellung praxisnah erläutert. Dabei wird sowohl auf die erforderlichen schaltungstechnischen Grundlagen als auch auf die gängigen Design-Methoden und Verifikationsverfahren (Simulation, Design-Rule-Check, Layout Versus Schematic) eingegangen. Die im zweiten Teil des Buches vorgestellten Prozesse und Grundregeln finden dann in den Teilen III und IV konkrete Anwendung: Anhand ausgewählter analoger und digitaler Grundschaltungen werden Rechen- und Layout-Beispiele ausführlich erläutert. Der Leser wird mit diesem Buch in die Lage versetzt, integrierte Schaltungen vom einfachen digitalen Gatter bis hin zu aufwendigen analogen Operationsverstärkerschaltungen selbst entwerfen und simulieren zu können. Die zugehörige Simulations- und Designsoftware (LT-SPICE, L-EDIT) wird dem Leser dafür im Downloadbereich des Verlages zur Verfügung gestellt. Das Buch richtet sich an Studierende der Elektrotechnik, Informatik oder Physik und kann während des Studiums angefangen bei den Grundlagen der Elektronik und Schaltungstechnik über die Halbleiter- und Prozesstechnologie bis hin zum Design integrierter Schaltungen vorlesungsbegleitend verwendet werden. Die ausführlichen Rechen- und Simulationsbeispiele sollen zudem ein Selbststudium für Quereinsteiger ermöglichen. Aus dem Inhalt Teil I - Grundlagen integrierter Schaltungen Technologien der Mikroelektronik Physikalische Grundlagen der Halbleitertechnik Integrierte Bauelemente Technologie integrierter Schaltungen Aufbau- und Verbindungstechnik Defektmechanismen und Teststrategien Teil II - Prozesse und Layout integrierter Schaltungen Standardprozesse der IC-Fertigung Entwurf integrierter Schaltungen Teil III - Analoge integrierte Schaltungen: Design, Simulation und Layout Stromspiegelschaltungen Stromquellen Spannungsreferenzen Das Differenz-Transistorpaar Operationsverstärker Einführung in die GMC-Schaltungen Teil IV - Digitale integrierte Schaltungen: Design, Simulation und Layout Grundlagen digitaler integrierter Schaltungen Design und Layout digitaler Gatter in Emitter-Gekoppelter Logik (ECL) Design und Layout digitaler Gatter in Transistor-Transistor-Logik (TTL) Design und Layout digitaler Gatter in CMOS Moderne Entwicklungen ÜBER DIE AUTOREN: Prof. Dr.-Ing. Karl-Hermann Cordes studierte Elektrotechnik an der TU Braunschweig und war anschließend viele Jahre im Schaltungsentwurf tätig, bevor er an die FH Hannover wechselte. Dort lehrt er Mikroelektronik und Entwurf integrierter Schaltungen. Er ist Mitbegründer der Firma ASIC GmbH, einem Spezialisten für die kundenspezifische Entwicklung integrierter Schaltungen. Prof. Dr. rer.nat. habil. Andreas Waag hat an der Universität Würzburg Physik studiert und ist Leiter des Instituts für Halbleitertechnik der TU Braunschweig. Er lehrt innerhalb der Studiengangs Elektrotechnik in den Vertiefungsrichtungen "NanoSystemsEngineering" und "Computers and Electronics". Forschungsschwerpunkte sind die Material-, Prozess- und Bauelemententwicklung für die Mikro- und Optoelektronik. Dipl.-Ing. Nicolas Heuck hat Elektrotechnik an der TU Braunschweig studiert, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Halbleitertechnik und betreut die Vorlesung und das Praktikum für Integrierte Schaltungen. Er beschäftigt sich mit der Verbindungstechnik sowie Back-End-Technologien für die Hochtemperatur-Elektronik. AUF DER COMPANION WEBSITE UNTER WWW.PEARSON-STUDIUM.DE: Für Dozenten: Alle Abbildungen aus dem Buch Für Studenten: Simulations- und Layoutsoftware Simulations-, Dimensionierungs- und Layoutbeispiele

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  • Zeitdiskrete Signalverarbeitung
    Zeitdiskrete Signalverarbeitung

    Zum Buch: Dieses Buch zur zeitdiskreten Signalverarbeitung gilt in Forschung und Lehre seit langem international zu den besten Standardardwerken für Anfänger und Fortgeschrittene auf diesem Gebiet. Ausgehend von den Grundlagen zeigen Oppenheim/Schafer/Buck in gelungener didaktischer Aufbereitung mit vielen für die 2. Auflage neu ausgearbeiteten Beispielen, zahlreichen Übungen und Aufgaben die Anwendung der erlernten Kenntnisse in der Praxis. Auf der Companion Website: - Lösungen zu ausgewählten Problemen - Zusätzliche Prüfungsaufgaben - Abbildungen aus dem Buch Über die Autoren: ALAN V. OPPENHEIM ist Inhaber der Ford-Professur für Elektrotechnik am Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, und leitet dort die Digital Signal Processing Group. Sein großer Einfluss auf die Lehre der Elektrotechnik wird weltweit gerühmt. Oppenheim hat zahlreiche Lehrbücher auf dem Fachgebiet der digitalen Signalverarbeitung veöffentlicht. RONALD W. SCHAFER ist Professor für Elektrotechnik und Technische Informatik am Georgia Insitute of Technology, Atlanta. Er forscht in den Bereichen digitaler Sprach- und Bildverarbeitung und nichtlinearer Signalverarbeitung. Schafer ist Co-Autor mehrer maßgeblicher Lehrbücher. JOHN R. BUCK lehrt als Professor für Elektrotechnik und Technische Informatik an der University of Massachusetts, Dartmouth. Er betreibt Forschungen auf den Gebieten der Signalverarbeitung, Unterwasser- und Bioakustik. Fachliche Betreuung: Prof. Dr.-Ing. ADOLF FINGER, Inhaber der Professur für Theoretische Nachrichtentechnik, und Dr.-Ing.HANS-JÖRG THIERFELDER lehren und forschen am Institut für Nachrichtentechnik der Technischen Universität Dresden.

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  • Schalter
    Schalter


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  • Wie funktionieren 3-polige Schalter in der Elektronik?

    3-polige Schalter in der Elektronik haben drei Anschlüsse: einen Eingangsanschluss, einen Ausgangsanschluss und einen Schaltanschluss. Wenn der Schalter in die eine Position geschaltet wird, wird der Eingangsstrom zum Ausgangsanschluss weitergeleitet. In der anderen Position wird der Stromfluss unterbrochen und der Ausgangsanschluss ist nicht mit dem Eingangsanschluss verbunden.

  • Wie schaltet man einen Transistor als Schalter für eine LED? Gibt es ein Übungsbeispiel dazu?

    Um einen Transistor als Schalter für eine LED zu verwenden, muss der Transistor in den Sättigungszustand gebracht werden. Dazu wird die Basis des Transistors mit einem Vorwiderstand an eine Spannungsquelle angeschlossen und der Emitter mit dem Minuspol der Spannungsquelle verbunden. Der Kollektor des Transistors wird mit der Anode der LED verbunden und die Kathode der LED mit dem Pluspol der Spannungsquelle. Wenn an der Basis des Transistors eine ausreichend hohe Spannung anliegt, fließt Strom von der Spannungsquelle durch den Transistor und die LED leuchtet. Ein Übungsbeispiel könnte sein, eine Schaltung aufzubauen, bei der ein Transistor als Schalter für eine LED verwendet wird. Dabei kann man verschiedene Widerstandswerte für den Vorwiderstand und verschiedene Spannungen an der Basis des

  • Was sind integrierte Schaltungen und wie werden sie in der Technologie eingesetzt?

    Integrierte Schaltungen sind elektronische Bauelemente, die eine Vielzahl von elektronischen Komponenten auf einem einzigen Chip vereinen. Sie werden in der Technologie eingesetzt, um komplexe Funktionen in elektronischen Geräten wie Smartphones, Computern und Haushaltsgeräten zu realisieren. Integrierte Schaltungen ermöglichen eine hohe Leistungsfähigkeit, geringen Energieverbrauch und kompakte Bauweise in elektronischen Geräten.

  • Kann man einen 3-poligen Schalter als 2-poligen Schalter verwenden?

    Ja, es ist möglich, einen 3-poligen Schalter als 2-poligen Schalter zu verwenden. Dazu werden einfach nur zwei der drei Anschlüsse des Schalters verwendet und der dritte Anschluss bleibt ungenutzt. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass die beiden verwendeten Anschlüsse die gewünschte Funktion erfüllen und korrekt verkabelt sind.

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  • Wie funktioniert ein einfacher Schalter? In welchen Bereichen werden Schalter verwendet?

    Ein einfacher Schalter besteht aus einem beweglichen Kontakt, der den Stromkreis öffnet oder schließt. Durch Betätigen des Schalters wird der Stromfluss unterbrochen oder ermöglicht. Schalter werden in Bereichen wie Elektronik, Elektrotechnik, Haushaltsgeräten und Fahrzeugen verwendet.

  • Sind braune Schalter gut?

    Braune Schalter werden oft als eine gute Option für Tastaturen angesehen, da sie einen taktilen Feedback bieten, aber nicht so laut sind wie blaue Schalter. Sie sind auch gut für Menschen, die viel tippen oder programmieren, da sie ein angenehmes Tippgefühl bieten. Letztendlich hängt es jedoch von den persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen des Benutzers ab.

  • Wie funktioniert ein Toggle-Schalter und wofür wird er in der Elektronik verwendet?

    Ein Toggle-Schalter ist ein mechanischer Schalter, der zwischen zwei Zuständen hin- und hergeschaltet werden kann, indem er gedrückt oder gedreht wird. In der Elektronik wird ein Toggle-Schalter verwendet, um den Stromfluss in einem elektrischen Stromkreis zu unterbrechen oder zu ermöglichen, indem er zwischen den offenen und geschlossenen Positionen wechselt. Toggle-Schalter werden häufig in Geräten wie Lampen, Lautsprechern oder elektronischen Geräten verwendet, um sie ein- oder auszuschalten.

  • Was bringt ein FI Schalter?

    Ein FI-Schalter, auch Fehlerstromschutzschalter genannt, schützt vor lebensgefährlichen Stromunfällen. Er erkennt kleinste Unterschiede zwischen dem Hin- und Rückstrom und unterbricht die Stromzufuhr sofort, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Dadurch wird das Risiko eines elektrischen Schlags oder eines Brandes minimiert. Ein FI-Schalter ist daher ein wichtiger Bestandteil der elektrischen Sicherheit in Haushalten und Gewerbegebäuden.

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