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Was sind die Anwendungen von magnetischen Materialien in der Technologie?
Magnetische Materialien werden in der Elektronik verwendet, z.B. in Festplatten und Lautsprechern, um Daten zu speichern und Schall zu erzeugen. Sie werden auch in Motoren und Generatoren eingesetzt, um Bewegung und elektrische Energie zu erzeugen. Darüber hinaus finden sie Anwendung in Sensoren, wie z.B. in Kompassen und in der medizinischen Bildgebung. **
Wie funktioniert die Wechselwirkung zwischen magnetischen Feldern und magnetischen Materialien? Und welche Anwendungen hat der Magnetismus in der Technologie?
Magnetische Materialien reagieren auf magnetische Felder, indem sie sich ausrichten und entweder angezogen oder abgestoßen werden. Diese Wechselwirkung beruht auf den magnetischen Momenten der Atome im Material. In der Technologie wird Magnetismus unter anderem für die Datenspeicherung in Festplatten, die Erzeugung von elektrischem Strom in Generatoren und Motoren sowie in der Medizintechnik für MRT-Untersuchungen genutzt. **
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Verfahren zur magnetischen Härtung von eisenbasierten Materialien durch kontinuierliche plastische Deformation, Taschenbuch von Lennart Wiessner,Verfahren Zur Magnetischen Härtung Von Eisenbasierten Materialien Durch Kontinuierliche Plastische Deformation, Taschenbuch Von Lennart Wiessner, Shaker Media, 978-3-8440-8766-6, Seitenanzahl: 20949,80 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Goßner, Stefan: Grundlagen der ElektronikGrundlagen der Elektronik , Das vorliegende Buch behandelt vorzugsweise Themen der Halbleiter-Elektronik auf der Basis von kristallinen Halbleitern. Die Kenntnis anderer elektronischer Bauelemente, wie z.B. Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, und ihrer Funktionsweise wird vorausgesetzt. Die Abschnitte Halbleiterphysik, pn-Übergang und Metall-Halbleiter-Übergänge bilden den Einstieg in das Thema. Mit einfachen modellhaften Vorstellungen wird versucht, die physikalischen Grundlagen und Vorgänge in Halbleiterbauelementen zu erläutern. Dies erscheint notwendig, da das Verständnis zahlreicher Eigenschaften von Halbleiterbauelementen nur auf der Basis eines ausreichenden Wissens über die physikalischen Zusammenhänge möglich ist (z.B. Temperaturabhängigkeit, dynamische Eigenschaften, Kennlinienverläufe, sich gegenseitig ausschließende Eigenschaften). Schwerpunkt des Buches ist anwendungsbezogenes Wissen über die Funktionsweise von Dioden, Transistoren und Operationsverstärkern, von optoelektronischen Bauelementen, IGBT, Thyristoren, Triacs, von Halbleiterbauelementen ohne pn-Übergang etc.. Für alle diese Bauelemente wird der Einsatz in ausgewählten elektronischen Schaltungen vorgestellt und analysiert, z.B. Netzgleichrichter, Schaltnetzteile, Stabilisierungsschaltungen, Wechselspannungsverstärker, Oszillatoren, digitale Grundschaltungen, zahlreiche Operationsverstärker-Anwendungen. Entwurf und Analyse elektronischer Schaltungen erfolgen heute grundsätzlich unter Einsatz rechnergestützter Hilfsmittel, z.B. mit Netzwerkanalyseprogrammen wie PSpice. Nur wenn der Ingenieur grundsätzlich in der Lage ist, eine Schaltung auch ohne Rechnerunterstützung zu entwerfen, zu verstehen und zu analysieren, wird er die rechnergestützten Werkzeuge effektiv nützen können. Aus diesem Grunde wird in diesem Buch dem mit traditionellen Mitteln durchgeführten Entwurf, der Dimensionierung sowie der rechnerischen und grafischen Analyse elektronischer Grundschaltungen großes Gewicht beigemessen. Der besondere Ansatz des Autors besteht darin, dass die aus den Grundlagen der Elektrotechnik bekannten rechnerischen und grafischen Methoden der Schaltungsanalyse an einfachen Grundschaltungen geübt werden, so dass die entsprechenden Fertigkeiten anschließend bei komplexeren Schaltungen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird an Beispielen gezeigt, wie komplizierte schaltungstechnische und funktionelle Zusammenhänge durch sinnvolle Vereinfachungen aufgelöst werden können. Diesem Konzept folgend werden nicht nur Gleichungen angegeben, mit denen die wesentlichen Eigenschaften der vorgestellten Schaltungen bestimmt werden können. Vielmehr wird jeweils die Herleitung dieser Gleichungen aufgezeigt. Auf diese Weise soll der Leser in die Lage versetzt werden, in ähnlichen Fällen selbständig die entsprechenden Berechnungen vornehmen zu können. Neben den heute üblichen Halbleiterbauelementen auf der Basis von z.B. Silizium oder Gallium-Arsenid werden in der vorliegenden 11. Auflage auch Wide-Bandgap-Halbleiter wie Silizium-Karbid und Gallium-Nitrid beschrieben, die wegen ihrer verschwindenden Minoritätsträgerdichte, wegen ihrer höheren Durchbruchspannungen und wegen ihrer höheren Leistungsbelastbarkeit beginnen, insbesondere z.B. die Leistungselektronik zu revolutionieren. , Eiskratzer & Schneebürste > Autopflege & Aufbereitung , Auflage: 11. korrigierte und ergänzte Auflage, Erscheinungsjahr: 201908, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Berichte aus der Elektronik##, Autoren: Goßner, Stefan, Edition: ENL, Auflage: 19011, Auflage/Ausgabe: 11. korrigierte und ergänzte Auflage, Keyword: Halbleiterbauelemente; Halbleiterphysik; Halbleiterschaltungstechnik; Metall-Halbleiterübergänge; pn-Übergang, Fachschema: Elektronik - Elektroniker~Nachrichtentechnik, Bildungszweck: für die Hochschule, Warengruppe: HC/Elektronik/Elektrotechnik/Nachrichtentechnik, Fachkategorie: Elektronik, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Seitenanzahl: x, Seitenanzahl: 540, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Shaker Verlag, Verlag: Shaker Verlag, Verlag: Shaker, Länge: 211, Breite: 151, Höhe: 35, Gewicht: 728, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger: A26353761 A10549037, Vorgänger EAN: 9783826588259, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0014, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,27,80 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Grundlagen der Elektronik, Fachbücher von Stefan GossnerDas vorliegende Buch behandelt vorzugsweise Themen der Halbleiter-Elektronik auf der Basis von kristallinen Halbleitern. Die Kenntnis anderer elektronischer Bauelemente, wie Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten, sowie ihrer Funktionsweise wird vorausgesetzt. Die Abschnitte Halbleiterphysik, pn-Übergang und Metall-Halbleiter-Übergänge bilden den Einstieg in das Thema. Mit einfachen modellhaften Vorstellungen wird versucht, die physikalischen Grundlagen und Vorgänge in Halbleiterbauelementen zu erläutern. Dies erscheint notwendig, da das Verständnis zahlreicher Eigenschaften von Halbleiterbauelementen nur auf der Basis eines ausreichenden Wissens über die physikalischen Zusammenhänge möglich ist, wie zum Beispiel Temperaturabhängigkeit, dynamische Eigenschaften, Kennlinienverläufe und sich gegenseitig ausschliessende Eigenschaften. Schwerpunkt des Buches ist anwendungsbezogenes Wissen über die Halbleiter.27,80 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Was sind die Anwendungen von magnetischen Materialien in der modernen Technologie?
Magnetische Materialien werden in der modernen Technologie für die Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren verwendet. Sie sind auch entscheidend für die Datenspeicherung in Festplatten und für die Erzeugung von Magnetfeldern in medizinischen Geräten wie MRTs. Darüber hinaus spielen magnetische Materialien eine wichtige Rolle in der Telekommunikation, bei der Herstellung von Lautsprechern und Mikrofonen sowie in der Automobilindustrie für Sensoren und Aktuatoren. **
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Was sind die Grundlagen der magnetischen Anziehungskraft und wie wirkt sie sich auf Objekte aus?
Die magnetische Anziehungskraft entsteht durch die Bewegung von elektrischen Ladungen in einem Magnetfeld. Sie wirkt auf ferromagnetische Materialien wie Eisen, Nickel und Cobalt, indem sie sie anzieht oder abstößt. Die Stärke der Anziehungskraft hängt von der Entfernung zwischen den magnetischen Objekten und ihrer magnetischen Polarität ab. **
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Was sind die Eigenschaften und Anwendungen von magnetischen Materialien in der modernen Technologie?
Magnetische Materialien haben die Eigenschaft, dass sie von einem Magnetfeld angezogen oder abgestoßen werden. Sie werden in der modernen Technologie für die Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Lautsprechern, Festplatten und Magnetresonanztomographen verwendet. Ihre Anwendungen reichen von der Energieerzeugung über die Datenverarbeitung bis hin zur medizinischen Diagnostik. **
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Was sind die Anwendungen von magnetischen Materialien in der Technologie und im Alltag?
Magnetische Materialien werden in Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren verwendet, um elektrische Energie in mechanische Energie umzuwandeln. Sie sind auch in Lautsprechern und Mikrofonen für die Schallwiedergabe und -aufnahme unverzichtbar. Im Alltag finden sie Anwendung in Kühlschränken, Türverschlüssen, Schmuckverschlüssen und sogar in Kreditkartenstreifen. **
Was sind die grundlegenden Eigenschaften der magnetischen Polarität und wie beeinflussen sie das Verhalten von magnetischen Materialien?
Die magnetische Polarität bezieht sich auf die Ausrichtung der magnetischen Feldlinien eines Materials. Es gibt zwei Arten von Polarität: Nord- und Südpol. Die Polarität bestimmt, wie sich magnetische Materialien gegenseitig anziehen oder abstoßen und wie sie auf externe magnetische Felder reagieren. **
Was sind die grundlegenden Prinzipien der magnetischen Wirkung und wie beeinflussen sie das Verhalten von magnetischen Materialien?
Die grundlegenden Prinzipien der magnetischen Wirkung sind die Existenz von magnetischen Polen, die Anziehung und Abstoßung zwischen Polen und die Ausrichtung von magnetischen Momenten. Diese Prinzipien beeinflussen das Verhalten von magnetischen Materialien, indem sie dazu führen, dass sie sich unter dem Einfluss eines externen Magnetfelds ausrichten und magnetische Eigenschaften wie Magnetisierung und Remanenz zeigen. Magnetische Materialien können auch die Stärke und Richtung von Magnetfeldern in ihrer Umgebung beeinflussen. **
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Grundlagen der magnetischen Materialien, Supraleitung und Nanowissenschaft, Taschenbuch von Jagadeesha Angadi V., Verlag Unser Wissen,Grundlagen Der Magnetischen Materialien, Supraleitung Und Nanowissenschaft, Taschenbuch Von Jagadeesha Angadi V., Verlag Unser Wissen, 978-620-5-78314-6, Seitenanzahl: 7643,90 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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GRUNDLAGEN DER KRISTALLSTRUKTUR, DER DIELEKTRIKA UND DER MAGNETISCHEN MATERIALIEN, Taschenbuch von Jagadeesha Angadi V.,Ibrahim S. Yahia,Samer Zyoud,Grundlagen Der Kristallstruktur, Der Dielektrika Und Der Magnetischen Materialien, Taschenbuch Von Jagadeesha Angadi V.,ibrahim S. Yahia,samer Zyoud, Verlag Unser Wissen, 978-620-6-47552-1, Seitenanzahl: 6043,90 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Magnetische Materialien haben die Eigenschaft, dass sie von einem Magnetfeld angezogen oder abgestoßen werden. Sie werden in der modernen Technologie für die Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Lautsprechern, Festplatten und Magnetresonanztomographen verwendet. Ihre Anwendungen reichen von der Energieerzeugung über die Datenverarbeitung bis hin zur medizinischen Diagnostik. **
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