1 Hz Schwingkreis (DEMO)
Artikelnummer: P1434805
CHF 5’347.15
inkl. MwSt. CHF 5’780.30
Prinzip
In diesem Versuch sind Kondensator und Spule zu einem Schwingkreis in Reihe geschaltet. Der Kondensator wird aufgeladen anschließend über die Spulen entladen. Da hierbei entstehende Magnetfeld sorgt dafür, dass der Kondensator gegenpolig wieder aufgeladen wird. So 'schwingt' die Ladung hin und her. Durch die im Versuch gewählten Parameter entsteht ein sogenannter 1 Hz Schwingkreis, wodurch der Verlauf der Spannung in Echtzeit auf dem Demonstrationsmultimeter beobachtet werden kann.
Vorteile
• Anschauliche Demonstration dank großer Geräte
• Einfacher und stabiler Aufbau
In diesem Versuch sind Kondensator und Spule zu einem Schwingkreis in Reihe geschaltet. Der Kondensator wird aufgeladen anschließend über die Spulen entladen. Da hierbei entstehende Magnetfeld sorgt dafür, dass der Kondensator gegenpolig wieder aufgeladen wird. So 'schwingt' die Ladung hin und her. Durch die im Versuch gewählten Parameter entsteht ein sogenannter 1 Hz Schwingkreis, wodurch der Verlauf der Spannung in Echtzeit auf dem Demonstrationsmultimeter beobachtet werden kann.
Vorteile
• Anschauliche Demonstration dank großer Geräte
• Einfacher und stabiler Aufbau
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Prinzip
In diesem Versuch sind Kondensator und Spule zu einem Schwingkreis in Reihe geschaltet. Der Kondensator wird aufgeladen anschließend über die Spulen entladen. Da hierbei entstehende Magnetfeld sorgt dafür, dass der Kondensator gegenpolig wieder aufgeladen wird. So 'schwingt' die Ladung hin und her. Durch die im Versuch gewählten Parameter entsteht ein sogenannter 1 Hz Schwingkreis, wodurch der Verlauf der Spannung in Echtzeit auf dem Demonstrationsmultimeter beobachtet werden kann.
Vorteile
• Anschauliche Demonstration dank großer Geräte
• Einfacher und stabiler Aufbau
In diesem Versuch sind Kondensator und Spule zu einem Schwingkreis in Reihe geschaltet. Der Kondensator wird aufgeladen anschließend über die Spulen entladen. Da hierbei entstehende Magnetfeld sorgt dafür, dass der Kondensator gegenpolig wieder aufgeladen wird. So 'schwingt' die Ladung hin und her. Durch die im Versuch gewählten Parameter entsteht ein sogenannter 1 Hz Schwingkreis, wodurch der Verlauf der Spannung in Echtzeit auf dem Demonstrationsmultimeter beobachtet werden kann.
Vorteile
• Anschauliche Demonstration dank großer Geräte
• Einfacher und stabiler Aufbau
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