Hallo ich steh grade ein wenig auf dem Schlauch und zwar möchte ich den ungefähren Stromanstieg und -abstieg einer idealen Induktivität berechnen. Gehen wir mal von einer Induktivität von 3,9 mH bei 24V Betriebsspannung aus. Wenn bei einem Anstieg, würde diese Formel verwendet werden wenn ich mich nicht täusche... I_L(t) = 1/L * dU_L(t) dt => I_L(t) = U_L / L * t = 24v / 3,9mH * 1ms = 6,1A Bei unterbrechung der Spannungsquelle und geeigneter Schaltung für durch die Induzierte Spannung der Spule diese den Strom langsam und linear abbauen oder? Dabei müsste die Induzierte Spannung 24V sein wodurch U_L = -24V ist. I_L(t) = 1/L * dU_L(t) dt => I_L(t) = U_L / L * t = -24v / 3,9mH * 1ms = -6,1A Sind meine Berechnungnen richtig?
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Moin, Ich glaub, hier kanns komisch werden: Markus schrieb: > Bei unterbrechung der Spannungsquelle und geeigneter Schaltung für durch > die Induzierte Spannung der Spule diese den Strom langsam und linear > abbauen oder? Dabei müsste die Induzierte Spannung 24V sein wodurch U_L > = -24V ist. Solange deine ideale Spule an den idealen 24V haengt, steigt der Strom durch sie mit einer Geschwindigkeit von 6.1A/ms, d.h. nach einer Sekunde an 24V fliessen durch diese Spule 6100A. Legst du die Spule dann direkt an eine Spannungsquelle mit 0V, d.h. du schliesst sie kurz, dann fliessen die 6100A froehlich und endlos lange weiter (Bei idealen Bauteilen). Legst du diese Spule dann direkt an eine Spannungsquelle mit -24V, dann wird der Strom linear mit einer Geschwindigkeit von -6.1A/ms abnehmen, auf 0 gehen und dann anfangen in die andere Richtung zu fliessen; dabei bleibts dann bei dem betragsmaessigen Anstieg von 6.1A/ms. Gruss WK
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