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		<title>RN-Wissen.de - Benutzerbeiträge [de]</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Crock: /* Bohrungen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[Kategorie:Grundlagen]]&lt;br /&gt;
 [[Kategorie:Elektronik]]&lt;br /&gt;
 [[Kategorie:Robotikeinstieg]] &lt;br /&gt;
 [[Kategorie:Mechanik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Elektronik = &lt;br /&gt;
== Passive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Kapazität von Pufferkondensatoren sollte in µF (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;) in etwa dem Peak-Strom in mA (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}A&amp;lt;/math&amp;gt;) entsprechen&lt;br /&gt;
* Die Ripple-Spannung, die ein Widerstand erzeugt, lässt sich mit &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V_{ripple}}=10^{-3}\cdot \frac{\mathrm{nV}}{\mathrm{\Omega}\sqrt{\mathrm{Hz}}}\cdot \mathrm{R} \cdot \sqrt{\mathrm{f}}&amp;lt;/math&amp;gt; berechnen&lt;br /&gt;
* 1 cm Kabel hat in etwa 1pF Kapazität (unabhängig vom Kabeltyp)&lt;br /&gt;
* Die Kapazität von Kondensatoren int RC-Gliedern und Schwingkreisen deutlich über der Streukapazität von 10pF halten. Genaue Werte sind von 1nF bis 100nF sehr gut realisierbar, bis 10µF machbar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aktive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Hälfte der angegebenen maximalen Verlustleistung bei Leistungstransistoren kann man nutzen&lt;br /&gt;
* Die Parameter von Leistungstransistoren verschlechtern sich bei einem Strom der den halben Maximalstrom übersteigt&lt;br /&gt;
* Wird ein Transistor als Schalter benutzt, so ist er bei einem Basisstrom von 1mA und &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{U_{BE}}= 0.7\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; voll durchgesteuert.&lt;br /&gt;
== Grundschaltungen ==&lt;br /&gt;
* Die Zeitkonstante &amp;lt;math&amp;gt;\tau&amp;lt;/math&amp;gt; von einem RC-Glied kann durch &amp;lt;math&amp;gt;\tau=R\cdot C&amp;lt;/math&amp;gt; (&amp;lt;math&amp;gt;[s]=[\Omega]\cdot[F]&amp;lt;/math&amp;gt;) errechnet werden.&lt;br /&gt;
** Ein RC-Glied wird nach &amp;lt;math&amp;gt;5\tau&amp;lt;/math&amp;gt; als vollständig geladen angesehen (ca. 99%)&lt;br /&gt;
* Ein Netztrafo mit 10VA hat ca. 1W an Leerlaufverlustleistung&lt;br /&gt;
* Vorwiderstände für LEDs können wie folgt berechnet werden: &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{R_{LED}}=\frac{\mathrm{U_{in}} - \mathrm{U_{LED}}}{\mathrm{I_{LED}}}&amp;lt;/math&amp;gt; (U in V, I in A, R in Ohm)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Mechanik = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bohrungen == &lt;br /&gt;
* Wenn der Bohrungsdurchmesser D grösser als 10mm ist, mit 1/3 · D vorbohren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Die Drehzahl für Automatenstahl errechnet sich aus &amp;lt;math&amp;gt;n = \frac{8000}{\mathrm{d_{Bohrer}}}&amp;lt;/math&amp;gt; in mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gewinde ==&lt;br /&gt;
* Zum Vorbohren bei Gewinden: Nenndurchmesser - Steigung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gewindebohrungen mit Nenndurchmesser · 1.05 senken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Um bei Verschraubungen die volle Festigkeit zu erreichen, gelten folgende Einschraubtiefen:&lt;br /&gt;
**Stahl: Gewindeaußendurchmesser · 1   (z.B: bei M3 --&amp;gt; 3mm Gewindetiefe)&lt;br /&gt;
**Alu:   Gewindeaußendurchmesser · 2.5 (z.B: bei M3 --&amp;gt; 7,5mm Gewindetiefe)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
* Der Durchschnittsdaumen ist ca. 1 Zoll breit und sein Fingernagel 1mm stark&lt;br /&gt;
* Vieles verdoppelt sich bei 10°C Temperaturerhöhung: Leckstrom von Dioden oder Transitoren, CMOS OPs, CMOS Schaltern; Selbstentladung von Akkus; Dampfdruck von Wasser oder die Geschwindigkeit von Chemischen Reaktionen&lt;br /&gt;
* Anderes halbiert sich hingegen bei 10°C Temperaturerhöhung: Lebensdauer von Halbleitern oder Elkos, Zeit zum Entwickeln bzw. Atzen, Haltbarkeit von Paltinenmaterial, Batterien oder von einigen Lebensmitteln.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Autoren =&lt;br /&gt;
Spion&lt;br /&gt;
Crock&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Crock</name></author>	</entry>

	<entry>
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		<title>Faustregeln</title>
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				<updated>2008-03-06T08:09:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Crock: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Elektronik = &lt;br /&gt;
== Passive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Kapazität von Pufferkondensatoren sollte in µF (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;) in etwa dem Peak-Strom in mA (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}A&amp;lt;/math&amp;gt;) entsprechen&lt;br /&gt;
* Die Ripple-Spannung, die ein Widerstand erzeugt, lässt sich mit &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V_{ripple}}=10^{-3}\cdot \frac{\mathrm{nV}}{\mathrm{\Omega}\sqrt{\mathrm{Hz}}}\cdot \mathrm{R} \cdot \sqrt{\mathrm{f}}&amp;lt;/math&amp;gt; berechnen&lt;br /&gt;
* 1 cm Kabel hat in etwa 1pF Kapazität (unabhängig vom Kabeltyp)&lt;br /&gt;
* Die Kapazität von Kondensatoren int RC-Gliedern und Schwingkreisen deutlich über der Streukapazität von 10pF halten. Genaue Werte sind von 1nF bis 100nF sehr gut realisierbar, bis 10µF machbar.&lt;br /&gt;
* Vorwiderstände für LEDs können wie folgt berechnet werden: &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{R_{LED}}=\frac{\mathrm{U_{in}} - \mathrm{U_{LED}}}{\mathrm{I_{LED}}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Aktive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Hälfte der angegebenen maximalen Verlustleistung bei Leistungstransistoren kann man nutzen&lt;br /&gt;
* Die Parameter von Leistungstransistoren verschlechtern sich bei einem Strom der den halben Maximalstrom übersteigt&lt;br /&gt;
* Wird ein Transistor als Schalter benutzt, so ist er bei einem Basisstrom von 1mA und &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{U_{BE}}= 0.7\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; voll durchgesteuert. &lt;br /&gt;
== ICs ==&lt;br /&gt;
* Ein gut gemeinter Verstärker wird schnell zum Oszillator&lt;br /&gt;
* Jedem IC am besten einen 100nF Pufferkondensator verpassen, der räumlich möglichst nah an den Versorgungspins liegt.&lt;br /&gt;
== Grundschaltungen ==&lt;br /&gt;
* Die Zeitkonstante &amp;lt;math&amp;gt;\tau&amp;lt;/math&amp;gt; von einem RC-Glied kann durch &amp;lt;math&amp;gt;\tau=R\cdot C&amp;lt;/math&amp;gt; (&amp;lt;math&amp;gt;[s]=[\Omega]\cdot[F]&amp;lt;/math&amp;gt;) errechnet werden.&lt;br /&gt;
** Ein RC-Glied wird nach &amp;lt;math&amp;gt;5\tau&amp;lt;/math&amp;gt; als vollständig geladen angesehen (ca. 99%)&lt;br /&gt;
* Ein Netztrafo mit 10VA hat ca. 1W an Leerlaufverlustleistung&lt;br /&gt;
= Mechanik = &lt;br /&gt;
== Bohrungen == &lt;br /&gt;
* Wenn der Bohrungsdurchmesser &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{D}&amp;lt;/math&amp;gt; grösser als 10mm ist, mit &amp;lt;math&amp;gt;\frac{1}{3}\mathrm{D}&amp;lt;/math&amp;gt; vorbohren.&lt;br /&gt;
* Die Drehzahl für Automatenstahl errechnet sich aus &amp;lt;math&amp;gt;\omega = \frac{8000}{\mathrm{d_{Bohrer}}}&amp;lt;/math&amp;gt; in mm.&lt;br /&gt;
* Zum Vorbohren bei Gewinden: &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{D}=\mathrm{Nenndurchmesser} - \mathrm{Steigung}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Gewindebohrungen mit &amp;lt;math&amp;gt;1.05 \cdot \mathrm{Nenndurchmesser}&amp;lt;/math&amp;gt; senken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
* Der Durchschnittsdaumen ist ca. 1 Zoll breit und sein Fingernagel 1mm stark&lt;br /&gt;
* Vieles verdoppelt sich bei 10°C Temperaturerhöhung: Leckstrom von Dioden oder Transitoren, CMOS OPs, CMOS Schaltern; Selbstentladung von Akkus; Dampfdruck von Wasser oder die Geschwindigkeit von Chemischen Reaktionen&lt;br /&gt;
* Anderes halbiert sich hingegen bei 10°C Temperaturerhöhung: Lebensdauer von Halbleitern oder Elkos, Zeit zum Entwickeln bzw. Atzen, Haltbarkeit von Paltinenmaterial, Batterien oder von einigen Lebensmitteln&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Crock</name></author>	</entry>

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		<title>Faustregeln</title>
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				<updated>2008-03-05T21:27:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Crock: /* Bohrungen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Elektronik = &lt;br /&gt;
== Passive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Kapazität von Pufferkondensatoren sollte in µF (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;) in etwa dem Peak-Strom in mA (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}A&amp;lt;/math&amp;gt;) entsprechen&lt;br /&gt;
* Die Ripple-Spannung, die ein Widerstand erzeugt, lässt sich mit &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V_{ripple}}=10^{-3}\cdot \frac{\mathrm{nV}}{\mathrm{\Omega}\sqrt{\mathrm{Hz}}}\cdot \mathrm{R} \cdot \sqrt{\mathrm{f}}&amp;lt;/math&amp;gt; berechnen&lt;br /&gt;
* 1 cm Kabel hat in etwa 1pF Kapazität (unabhängig vom Kabeltyp)&lt;br /&gt;
* Die Kapazität von Kondensatoren int RC-Gliedern und Schwingkreisen deutlich über der Streukapazität von 10pF halten. Genaue Werte sind von 1nF bis 100nF sehr gut realisierbar, bis 10µF machbar.&lt;br /&gt;
* Vorwiderstände für LEDs können wie folgt berechnet werden: &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{R_{LED}}=\frac{\mathrm{U_{in}} - \mathrm{U_{LED}}}{\mathrm{I_{LED}}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Aktive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Hälfte der angegebenen maximalen Verlustleistung bei Leistungstransistoren kann man nutzen&lt;br /&gt;
* Die Parameter von Leistungstransistoren verschlechtern sich bei einem Strom der den halben Maximalstrom übersteigt&lt;br /&gt;
* Wird ein Transistor als Schalter benutzt, so ist er bei einem Basisstrom von 1mA und &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{U_{BE}}= 0.7\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; voll durchgesteuert. &lt;br /&gt;
== ICs ==&lt;br /&gt;
* Ein gut gemeinter Verstärker wird schnell zum Oszillator&lt;br /&gt;
== Grundschaltungen ==&lt;br /&gt;
* Die Zeitkonstante &amp;lt;math&amp;gt;\tau&amp;lt;/math&amp;gt; von einem RC-Glied kann durch &amp;lt;math&amp;gt;\tau=R\cdot C&amp;lt;/math&amp;gt; (&amp;lt;math&amp;gt;[s]=[\Omega]\cdot[F]&amp;lt;/math&amp;gt;) errechnet werden.&lt;br /&gt;
** Ein RC-Glied wird nach &amp;lt;math&amp;gt;5\tau&amp;lt;/math&amp;gt; als vollständig geladen angesehen (ca. 99%)&lt;br /&gt;
* Ein Netztrafo mit 10VA hat ca. 1W an Leerlaufverlustleistung&lt;br /&gt;
= Mechanik = &lt;br /&gt;
== Bohrungen == &lt;br /&gt;
* Wenn der Bohrungsdurchmesser &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{D}&amp;lt;/math&amp;gt; grösser als 10mm ist, mit &amp;lt;math&amp;gt;\frac{1}{3}\mathrm{D}&amp;lt;/math&amp;gt; vorbohren.&lt;br /&gt;
* Die Drehzahl für Automatenstahl errechnet sich aus &amp;lt;math&amp;gt;\omega = \frac{8000}{\mathrm{d_{Bohrer}}}&amp;lt;/math&amp;gt; in mm.&lt;br /&gt;
* Zum Vorbohren bei Gewinden: &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{D}=\mathrm{Nenndurchmesser} - \mathrm{Steigung}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Gewindebohrungen mit &amp;lt;math&amp;gt;1.05 \cdot \mathrm{Nenndurchmesser}&amp;lt;/math&amp;gt; senken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
* Der Durchschnittsdaumen ist ca. 1 Zoll breit und sein Fingernagel 1mm stark&lt;br /&gt;
* Vieles verdoppelt sich bei 10°C Temperaturerhöhung: Leckstrom von Dioden oder Transitoren, CMOS OPs, CMOS Schaltern; Selbstentladung von Akkus; Dampfdruck von Wasser oder die Geschwindigkeit von Chemischen Reaktionen&lt;br /&gt;
* Anderes halbiert sich hingegen bei 10°C Temperaturerhöhung: Lebensdauer von Halbleitern oder Elkos, Zeit zum Entwickeln bzw. Atzen, Haltbarkeit von Paltinenmaterial, Batterien oder von einigen Lebensmitteln&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Crock</name></author>	</entry>

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		<title>Faustregeln</title>
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				<updated>2008-03-05T21:22:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Crock: /* Bohrungen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Elektronik = &lt;br /&gt;
== Passive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Kapazität von Pufferkondensatoren sollte in µF (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;) in etwa dem Peak-Strom in mA (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}A&amp;lt;/math&amp;gt;) entsprechen&lt;br /&gt;
* Die Ripple-Spannung, die ein Widerstand erzeugt, lässt sich mit &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V_{ripple}}=10^{-3}\cdot \frac{\mathrm{nV}}{\mathrm{\Omega}\sqrt{\mathrm{Hz}}}\cdot \mathrm{R} \cdot \sqrt{\mathrm{f}}&amp;lt;/math&amp;gt; berechnen&lt;br /&gt;
* 1 cm Kabel hat in etwa 1pF Kapazität (unabhängig vom Kabeltyp)&lt;br /&gt;
* Die Kapazität von Kondensatoren int RC-Gliedern und Schwingkreisen deutlich über der Streukapazität von 10pF halten. Genaue Werte sind von 1nF bis 100nF sehr gut realisierbar, bis 10µF machbar.&lt;br /&gt;
* Vorwiderstände für LEDs können wie folgt berechnet werden: &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{R_{LED}}=\frac{\mathrm{U_{in}} - \mathrm{U_{LED}}}{\mathrm{I_{LED}}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Aktive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Hälfte der angegebenen maximalen Verlustleistung bei Leistungstransistoren kann man nutzen&lt;br /&gt;
* Die Parameter von Leistungstransistoren verschlechtern sich bei einem Strom der den halben Maximalstrom übersteigt&lt;br /&gt;
* Wird ein Transistor als Schalter benutzt, so ist er bei einem Basisstrom von 1mA und &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{U_{BE}}= 0.7\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; voll durchgesteuert. &lt;br /&gt;
== ICs ==&lt;br /&gt;
* Ein gut gemeinter Verstärker wird schnell zum Oszillator&lt;br /&gt;
== Grundschaltungen ==&lt;br /&gt;
* Die Zeitkonstante &amp;lt;math&amp;gt;\tau&amp;lt;/math&amp;gt; von einem RC-Glied kann durch &amp;lt;math&amp;gt;\tau=R\cdot C&amp;lt;/math&amp;gt; (&amp;lt;math&amp;gt;[s]=[\Omega]\cdot[F]&amp;lt;/math&amp;gt;) errechnet werden.&lt;br /&gt;
** Ein RC-Glied wird nach &amp;lt;math&amp;gt;5\tau&amp;lt;/math&amp;gt; als vollständig geladen angesehen (ca. 99%)&lt;br /&gt;
* Ein Netztrafo mit 10VA hat ca. 1W an Leerlaufverlustleistung&lt;br /&gt;
= Mechanik = &lt;br /&gt;
== Bohrungen == &lt;br /&gt;
* Wenn der Bohrungsdurchmesser &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{D}&amp;lt;/math&amp;lt; grösser als 10mm ist, mit &amp;lt;math&amp;gt;\frac{1}{3}\mathrm{D}&amp;lt;/math&amp;gt; vorbohren.&lt;br /&gt;
* Die Drehzahl für Automatenstahl errechnet sich aus &amp;lt;math&amp;gt;\omega = \frac{8000}{\mathrm{d_{Bohrer}}}&amp;lt;/math&amp;gt; in mm.&lt;br /&gt;
* Zum Vorbohren bei Gewinden: &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{D}=\mathrm{Nenndurchmesser} - \mathrm{Steigung}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Gewindebohrungen mit &amp;lt;math&amp;gt;1.05 \cdot \mathrm{Nenndurchmesser}&amp;lt;/math&amp;gt; senken&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
* Der Durchschnittsdaumen ist ca. 1 Zoll breit und sein Fingernagel 1mm stark&lt;br /&gt;
* Vieles verdoppelt sich bei 10°C Temperaturerhöhung: Leckstrom von Dioden oder Transitoren, CMOS OPs, CMOS Schaltern; Selbstentladung von Akkus; Dampfdruck von Wasser oder die Geschwindigkeit von Chemischen Reaktionen&lt;br /&gt;
* Anderes halbiert sich hingegen bei 10°C Temperaturerhöhung: Lebensdauer von Halbleitern oder Elkos, Zeit zum Entwickeln bzw. Atzen, Haltbarkeit von Paltinenmaterial, Batterien oder von einigen Lebensmitteln&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Crock: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Elektronik = &lt;br /&gt;
== Passive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Kapazität von Pufferkondensatoren sollte in µF (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;) in etwa dem Peak-Strom in mA (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}A&amp;lt;/math&amp;gt;) entsprechen&lt;br /&gt;
* Die Ripple-Spannung, die ein Widerstand erzeugt, lässt sich mit &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V_{ripple}}=10^{-3}\cdot \frac{\mathrm{nV}}{\mathrm{\Omega}\sqrt{\mathrm{Hz}}}\cdot \mathrm{R} \cdot \sqrt{\mathrm{f}}&amp;lt;/math&amp;gt; berechnen&lt;br /&gt;
* 1 cm Kabel hat in etwa 1pF Kapazität (unabhängig vom Kabeltyp)&lt;br /&gt;
* Die Kapazität von Kondensatoren int RC-Gliedern und Schwingkreisen deutlich über der Streukapazität von 10pF halten. Genaue Werte sind von 1nF bis 100nF sehr gut realisierbar, bis 10µF machbar.&lt;br /&gt;
* Vorwiderstände für LEDs können wie folgt berechnet werden: &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{R_{LED}}=\frac{\mathrm{U_{in}} - \mathrm{U_{LED}}}{\mathrm{I_{LED}}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Aktive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Hälfte der angegebenen maximalen Verlustleistung bei Leistungstransistoren kann man nutzen&lt;br /&gt;
* Die Parameter von Leistungstransistoren verschlechtern sich bei einem Strom der den halben Maximalstrom übersteigt&lt;br /&gt;
* Wird ein Transistor als Schalter benutzt, so ist er bei einem Basisstrom von 1mA und &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{U_{BE}}= 0.7\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; voll durchgesteuert. &lt;br /&gt;
== ICs ==&lt;br /&gt;
* Ein gut gemeinter Verstärker wird schnell zum Oszillator&lt;br /&gt;
== Grundschaltungen ==&lt;br /&gt;
* Die Zeitkonstante &amp;lt;math&amp;gt;\tau&amp;lt;/math&amp;gt; von einem RC-Glied kann durch &amp;lt;math&amp;gt;\tau=R\cdot C&amp;lt;/math&amp;gt; (&amp;lt;math&amp;gt;[s]=[\Omega]\cdot[F]&amp;lt;/math&amp;gt;) errechnet werden.&lt;br /&gt;
** Ein RC-Glied wird nach &amp;lt;math&amp;gt;5\tau&amp;lt;/math&amp;gt; als vollständig geladen angesehen (ca. 99%)&lt;br /&gt;
* Ein Netztrafo mit 10VA hat ca. 1W an Leerlaufverlustleistung&lt;br /&gt;
= Mechanik = &lt;br /&gt;
== Bohrungen == &lt;br /&gt;
* Wenn der Bohrungsdurchmesser &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{D}&amp;lt;/math&amp;lt; grösser als 10mm ist, mit &amp;lt;math&amp;gt;\frac{1}{3}\mathrm{D}&amp;lt;/math&amp;gt; vorbohren.&lt;br /&gt;
* Die Drehzahl für Automatenstahl errechnet sich aus &amp;lt;math&amp;gt;\omega = \frac{8000}{\mathrm{d_{Bohrer}}}&amp;lt;/math&amp;gt; in mm.&lt;br /&gt;
* Zum Vorbohren bei Gewinden: &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{D}=\mathrm{Nenndurchmesser} - \mathrm{Steigung}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Gewindebohrungen mit &amp;lt;math&amp;gt;1.05 \cdot \mathrm{Nenndurchmesser}&amp;lt;/math&amp;lt; senken&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
* Der Durchschnittsdaumen ist ca. 1 Zoll breit und sein Fingernagel 1mm stark&lt;br /&gt;
* Vieles verdoppelt sich bei 10°C Temperaturerhöhung: Leckstrom von Dioden oder Transitoren, CMOS OPs, CMOS Schaltern; Selbstentladung von Akkus; Dampfdruck von Wasser oder die Geschwindigkeit von Chemischen Reaktionen&lt;br /&gt;
* Anderes halbiert sich hingegen bei 10°C Temperaturerhöhung: Lebensdauer von Halbleitern oder Elkos, Zeit zum Entwickeln bzw. Atzen, Haltbarkeit von Paltinenmaterial, Batterien oder von einigen Lebensmitteln&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Crock</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;Crock: /* Passive Bauteile */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Elektronik = &lt;br /&gt;
== Passive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Kapazität von Pufferkondensatoren sollte in µF (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;) in etwa dem Peak-Strom in mA (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}A&amp;lt;/math&amp;gt;) entsprechen&lt;br /&gt;
* Die Ripple-Spannung, die ein Widerstand erzeugt, lässt sich mit &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V_{ripple}}=10^{-3}\cdot \frac{\mathrm{nV}}{\mathrm{\Omega}\sqrt{\mathrm{Hz}}}\cdot \mathrm{R} \cdot \sqrt{\mathrm{f}}&amp;lt;/math&amp;gt; berechnen&lt;br /&gt;
* 1 cm Kabel hat in etwa 1pF Kapazität (unabhängig vom Kabeltyp)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aktive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Hälfte der angegebenen maximalen Verlustleistung bei Leistungstransistoren kann man nutzen&lt;br /&gt;
* Die Parameter von Leistungstransistoren verschlechtern sich bei einem Strom der den halben Maximalstrom übersteigt&lt;br /&gt;
== ICs ==&lt;br /&gt;
* Ein gut gemeinter Verstärker wird schnell zum Oszillator&lt;br /&gt;
== Grundschaltungen ==&lt;br /&gt;
* Die Zeitkonstante &amp;lt;math&amp;gt;\tau&amp;lt;/math&amp;gt; von einem RC-Glied kann durch &amp;lt;math&amp;gt;\tau=R\cdot C&amp;lt;/math&amp;gt; (&amp;lt;math&amp;gt;[s]=[\Omega]\cdot[F]&amp;lt;/math&amp;gt;) errechnet werden.&lt;br /&gt;
** Ein RC-Glied wird nach &amp;lt;math&amp;gt;5\tau&amp;lt;/math&amp;gt; als vollständig geladen angesehen (ca. 99%)&lt;br /&gt;
* Ein Netztrafo mit 10VA hat ca. 1W an Leerlaufverlustleistung&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
* Der Durchschnittsdaumen ist ca. 1 Zoll breit und sein Fingernagel 1mm stark&lt;br /&gt;
* Vieles verdoppelt sich bei 10°C Temperaturerhöhung: Leckstrom von Dioden oder Transitoren, CMOS OPs, CMOS Schaltern; Selbstentladung von Akkus; Dampfdruck von Wasser oder die Geschwindigkeit von Chemischen Reaktionen&lt;br /&gt;
* Anderes halbiert sich hingegen bei 10°C Temperaturerhöhung: Lebensdauer von Halbleitern oder Elkos, Zeit zum Entwickeln bzw. Atzen, Haltbarkeit von Paltinenmaterial, Batterien oder von einigen Lebensmitteln&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Crock</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Faustregeln&amp;diff=13239</id>
		<title>Faustregeln</title>
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				<updated>2008-03-05T18:20:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Crock: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Elektronik = &lt;br /&gt;
== Passive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Kapazität von Pufferkondensatoren sollte in µF (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;) in etwa dem Peak-Strom in mA (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}A&amp;lt;/math&amp;gt;) entsprechen&lt;br /&gt;
* Die Ripple-Spannung, die ein Widerstand erzeugt, lässt sich mit &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V_{ripple}}=10^{-3}\cdot \frac{\mathrm{nV}}{\mathrm{\Omega}\sqrt{\mathrm{Hz}}}\cdot \mathrm{R} \cdot \sqrt{\mathrm{f}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 1 cm Kabel hat in etwa 1pF Kapazität (unabhängig vom Kabeltyp)&lt;br /&gt;
== Aktive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Hälfte der angegebenen maximalen Verlustleistung bei Leistungstransistoren kann man nutzen&lt;br /&gt;
* Die Parameter von Leistungstransistoren verschlechtern sich bei einem Strom der den halben Maximalstrom übersteigt&lt;br /&gt;
== ICs ==&lt;br /&gt;
* Ein gut gemeinter Verstärker wird schnell zum Oszillator&lt;br /&gt;
== Grundschaltungen ==&lt;br /&gt;
* Die Zeitkonstante &amp;lt;math&amp;gt;\tau&amp;lt;/math&amp;gt; von einem RC-Glied kann durch &amp;lt;math&amp;gt;\tau=R\cdot C&amp;lt;/math&amp;gt; (&amp;lt;math&amp;gt;[s]=[\Omega]\cdot[F]&amp;lt;/math&amp;gt;) errechnet werden.&lt;br /&gt;
** Ein RC-Glied wird nach &amp;lt;math&amp;gt;5\tau&amp;lt;/math&amp;gt; als vollständig geladen angesehen (ca. 99%)&lt;br /&gt;
* Ein Netztrafo mit 10VA hat ca. 1W an Leerlaufverlustleistung&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
* Der Durchschnittsdaumen ist ca. 1 Zoll breit und sein Fingernagel 1mm stark&lt;br /&gt;
* Vieles verdoppelt sich bei 10°C Temperaturerhöhung: Leckstrom von Dioden oder Transitoren, CMOS OPs, CMOS Schaltern; Selbstentladung von Akkus; Dampfdruck von Wasser oder die Geschwindigkeit von Chemischen Reaktionen&lt;br /&gt;
* Anderes halbiert sich hingegen bei 10°C Temperaturerhöhung: Lebensdauer von Halbleitern oder Elkos, Zeit zum Entwickeln bzw. Atzen, Haltbarkeit von Paltinenmaterial, Batterien oder von einigen Lebensmitteln&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Crock</name></author>	</entry>

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		<title>Faustregeln</title>
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				<updated>2008-03-05T16:24:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Crock: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Elektronik = &lt;br /&gt;
== Passive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Kapazität von Pufferkondensatoren sollte in µF (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;) in etwa dem Peak-Strom in mA (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}A&amp;lt;/math&amp;gt;) entsprechen&lt;br /&gt;
== Grundschaltungen ==&lt;br /&gt;
* Die Zeitkonstante &amp;lt;math&amp;gt;\tau&amp;lt;/math&amp;gt; von einem RC-Glied kann durch &amp;lt;math&amp;gt;\tau=R\cdot C&amp;lt;/math&amp;gt; (&amp;lt;math&amp;gt;[s]=[\Omega]\cdot[F]&amp;lt;/math&amp;gt;) errechnet werden.&lt;br /&gt;
** Ein RC-Glied wird nach &amp;lt;math&amp;gt;5\tau&amp;lt;/math&amp;gt; als vollständig geladen angesehen (ca. 99%)&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
* Der Durchschnittsdaumen ist ca. 1 Zoll breit und sein Fingernagel 1mm stark&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Crock</name></author>	</entry>

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		<title>Faustregeln</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Crock: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Elektronik = &lt;br /&gt;
== Passive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Kapazität von Pufferkondensatoren sollte in µF (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}F&amp;lt;/math&amp;gt;) in etwa dem Peak-Strom in mA (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}A&amp;lt;/math&amp;gt;) entsprechen&lt;br /&gt;
== Grundschaltungen ==&lt;br /&gt;
* Die Zeitkonstante &amp;lt;math&amp;gt;\tau&amp;lt;/math&amp;gt; von einem RC-Glied kann durch &amp;lt;math&amp;gt;\tau=R\cdot C&amp;lt;/math&amp;gt; (&amp;lt;math&amp;gt;[s]=[\Omega]\cdot[F]&amp;lt;/math&amp;gt;) errechnet werden.&lt;br /&gt;
** Ein RC-Glied wird nach &amp;lt;math&amp;gt;5\tau&amp;lt;/math&amp;gt; als vollständig geladen angesehen (ca. 99%)&lt;br /&gt;
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				<updated>2008-03-05T14:26:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Crock: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Elektronik = &lt;br /&gt;
== Passive Bauteile ==&lt;br /&gt;
* Die Kapazität von Pufferkondensatoren sollte in µF (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-6}\mathrm{F}&amp;lt;/math&amp;gt;) in etwa dem Peak-Strom in mA (&amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}A&amp;lt;/math&amp;gt;) entsprechen&lt;br /&gt;
== Grundschaltungen ==&lt;br /&gt;
* Die Zeitkonstante &amp;lt;math&amp;gt;\tau&amp;lt;/math&amp;gt; von einem RC-Glied kann durch &amp;lt;math&amp;gt;\tau=R\cdot{}C&amp;lt;/math&amp;gt; (&amp;lt;math&amp;gt;[s]=[\Omega]\cdot[F]&amp;lt;/math&amp;gt;) errechnet werden.&lt;br /&gt;
** Ein RC-Glied wird nach &amp;lt;math&amp;gt;5\tau&amp;lt;/math&amp;gt; als vollständig geladen angesehen (ca. 99%)&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Crock</name></author>	</entry>

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