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<title>Theoretische Elektrotechnik I</title>
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<language>Deutsch</language>
<exam>Klausur </exam>
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<branch>Biomedizinische Technik</branch>
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<branch>Elektrotechnik</branch>
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<branch>Erneuerbare Energien/Energiesystemtechnik</branch>
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<branch>Erneuerbare Energien/Energiesystemtechnik</branch>
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 30 Veranstaltungsstunden (= 22.5 Zeitstunden). Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt bei 3 Creditpoints 90 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 67.5 Stunden zur Verfügung.
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<convenor>Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück</convenor>
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<lecturer>Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück</lecturer>
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<objectives>Hinführung der Studierenden zum theoretischen Hintergrund der Elektrotechnik, Erklärung von Phänomenen, Lösungsverfahren und Messvorgängen. Die Studierenden sollen Verständnis für Sonderfälle entwicklen. Sie selbständig in der Lage, selbständig Herleitungen aus der allgemeinen Theorie vorzunehmen, die Gültigkeit der einzelnen Lösungen zu bewerten und ein tieferes Systemverständnis zu entwickeln.</objectives>
<content>1.Vierpoltheorie, 
2.Schaltungsformen, Leerlauf und Kurzschluss, 
3.Kettenmatrix, Widerstandsmatrix, Leitwertmatrix, 
4.Kettenschaltung, Parallelschaltung, Reihenschaltung, Vierpolketten</content>
<media>Overheadfolien, Skript, Beamer</media>
<literature>Baumeister, J. „Stable Solution of Inverse Problems“, Friedr. Vieweg u. Sohn, Braunschweig 1987
Becker, K.-D.	 „Theoretische Elektrotechnik“, VDE-Verlag Berlin 1982
Bergmann. L. und Schäfer,C.	„Lehrbuch der Experimentalphysik  Bd. III Teil 1: Wellenoptik“, Walter de Gruyter, Berlin 1962
Blume, S. „Theorie elektromagnetischer Felder“, Dr. Alfred Hüthig Verlag Heidelberg 1982
Collin, R. E. „Field theory of guided waves“ Mc Graw-Hill Book Company New York 1960
Hafner, C. „Numerische Berechnung elektromagnetischer Felder“, Springer-Verlag Berlin 1987
Hofmann, H. „Das elektromagnetische Feld“, Springer-Verlag Wien 1974
Jänich, K. „Analysis für Physiker und Ingenieure“, Springer-Verlag Berlin 1983
Schäfke, F. W. „Einführung in die Theorie der speziellen Funktionen der mathematischen Physik“, Springer-Verlag Berlin 1963
Simonyi, K. „Theoretische Elektrotechnik“, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1977
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