{"id":78322,"date":"2024-01-14T13:05:53","date_gmt":"2024-01-14T13:05:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/elektrodynamometer-beschreibung-und-eigenschaften\/"},"modified":"2024-01-14T16:27:54","modified_gmt":"2024-01-14T16:27:54","slug":"elektrodynamometer-beschreibung-und-eigenschaften","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/de\/elektrodynamometer-beschreibung-und-eigenschaften\/","title":{"rendered":"Elektrodynamometer | Beschreibung und Eigenschaften |"},"content":{"rendered":"<h2>Elektrodynamometer: Grundlagen und Anwendungen<\/h2>\n<p>Ein Elektrodynamometer ist ein bewegliches Spulinstrument, bei dem das Betriebsfeld nicht durch einen Permanentmagneten, sondern durch eine andere feste Spule erzeugt wird. Wenn ein stromf\u00fchrender Leiter in ein Magnetfeld gebracht wird, unterliegt er einer mechanischen Kraft, die den Leiter ablenkt. Elektrodynamometertypen von Instrumenten werden als Wechselstrom-Voltmeter und -Ammeter sowohl im Bereich der Netzfrequenzen als auch im unteren Teil des Audiofrequenzbereichs verwendet. Sie werden als Wattmeter eingesetzt und mit einigen Modifikationen als Leistungsfaktormesser und Frequenzmesser.<\/p>\n<h2>Andere Arten von Voltmetern<\/h2>\n<ul>\n<li>Permanentmagnet-Bewegliche-Spule-Voltmeter (PMM)<\/li>\n<li>Bewegliches-Eisen-Voltmeter<\/li>\n<li>Digitalvoltmeter (DVM)<\/li>\n<li>Elektrodynamometer<\/li>\n<li>Gleichrichtertyp-Voltmeter<\/li>\n<li>Induktionstyp-Voltmeter<\/li>\n<li>Elektrostatisches Voltmeter<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Symbol und Schaltbild eines Voltmeters<\/h2>\n<p>Im Schaltbild wird ein Voltmeter durch den Buchstaben V in einem Kreis dargestellt, mit zwei hervorgehenden Linien, die die zwei Messpunkte repr\u00e4sentieren.<\/p>\n<h2>Das Voltmeter und die hydraulische Analogie<\/h2>\n<p>Die hydraulische Analogie, oder die Elektro-Fl\u00fcssigkeits-Analogie, ist eine weit verbreitete Analogie zwischen Hydraulik und Elektrizit\u00e4t. Sie ist ein n\u00fctzliches Werkzeug f\u00fcr das Lehren und f\u00fcr diejenigen, die Schwierigkeiten haben, das Funktionieren von Schaltkreisen zu verstehen. Sie kann auch auf W\u00e4rmetransferprobleme angewendet werden. Da elektrischer Strom unsichtbar ist und die Prozesse in der Elektronik oft schwer zu demonstrieren sind, werden die verschiedenen elektronischen Komponenten durch hydraulische \u00c4quivalente dargestellt.<\/p>\n<p>Die Beziehung zwischen Spannung und Strom wird (bei ohmschen Ger\u00e4ten wie Widerst\u00e4nden) durch das Ohmsche Gesetz definiert. Das Ohmsche Gesetz ist analog zur Hagen-Poiseuille-Gleichung, da beide lineare Modelle sind, die Fluss und Potenzial in ihren jeweiligen Systemen in Beziehung setzen. Elektrizit\u00e4t (sowie W\u00e4rme) wurde urspr\u00fcnglich als eine Art Fl\u00fcssigkeit verstanden, und die Namen bestimmter elektrischer Gr\u00f6\u00dfen (wie Strom) stammen von hydraulischen \u00c4quivalenten ab. Die Spannung ist vergleichbar mit dem Druckunterschied, der Wasser durch den Schlauch dr\u00fcckt. Sie wird in Volt (V) gemessen. Dieses Modell geht davon aus, dass das Wasser horizontal flie\u00dft, sodass die Schwerkraft ignoriert werden kann. Somit entspricht das Voltmeter der Messung des Druckunterschieds.<\/p>\n<h2>N\u00e4chster Artikel<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/electrodynamometer-voltmeter.png\" alt=\"Electrodynamometer\" \/><\/p>\n<div style=\"text-align: center; font-size: 20px;\">\n    <a href=\"https:\/\/www.electricity-magnetism.org\/voltmeter\/electrodynamometer\/\">Original Article<\/a>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Elektrodynamometer-Instrumente werden als Wechselstrominstrumente verwendet. 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