Physikalische und elektrotechnische Grundlagen für Informatiker by W. HahnPhysikalische und elektrotechnische Grundlagen für Informatiker by W. Hahn

Physikalische und elektrotechnische Grundlagen für Informatiker

byW. Hahn, F.L. Bauer

Paperback | December 16, 1974 | German

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Sammlung Informatik
Title:Physikalische und elektrotechnische Grundlagen für InformatikerFormat:PaperbackDimensions:7.99 × 5.24 × 0 inPublished:December 16, 1974Publisher:Springer Berlin HeidelbergLanguage:German

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ISBN - 10:3540069003

ISBN - 13:9783540069003

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Table of Contents

I Elektrizität und Magnetismus.- A. Elektrische Felder.- 1. Elektrische Ladungen.- 2. Das COULOMBsche Gesetz.- 3. Elektrisches Feld.- 4. Elektrostatisches Potential.- 5. Ladungsverteilung auf Leitern.- 6. Influenz.- 7. Kapazität.- 8. Energie im elektrostatischen Feld.- 9. Dielektrische Verschiebung.- 10. Materie im elektrischen Feld.- 11. Räumlich verteilte Ladungen.- B. Elektrische Ströme in Leitern.- 1. Stromstärke.- 2. Stromdichte.- 3. Grundgesetze des Strömungsfeldes.- 3.1. OHMsches Gesetz in Elementarform.- 3.2. 1. KIRCHHOFFscher Satz im Strömungsfeld.- 3.3. 2. KIRCHHOFFscher Satz im Strömungsfeld.- 4. Ströme in linearen Netzen.- 5. Arbeit und Leistung elektrischer Ströme.- 6. Leerlauf- und Klemmenspannung von Stromquellen.- 7. Mechanismen der Stromleitung in Festkörpern.- 7.1. Atomaufbau.- 7.2. Leitfähigkeit von Metallen.- 7.3. Leitfähigkeit von Halbleitern.- 8. Thermoelektrische Effekte.- C. Magnetische Felder.- 1. 2. COULOMBsches Gesetz.- 2. Magnetisches Feld.- 3. Materie im magnetischen Feld.- 3.1. Diamagnetische Stoffe.- 3.2. Paramagnetische Stoffe.- 3.3. Ferromagnetische Stoffe.- 4. Magnetische Felder elektrischer Ströme.- 4.1. Durchflutungsgesetz.- 4.2. Gesetz von BIOT-SAVART.- 5. Magnetische Spannung.- D. Elektromagnetische Wechselwirkungen.- 1. Kraftwirkungen auf einen stromführenden Leiter.- 2. Halleffekt.- 3. Induktion.- 4. Selbstinduktion.- 5. Energie im magnetischen Feld.- 6. Gegeninduktion.- 7. Verschiebungsstrom.- 8. MAXWELLsche Gleichungen.- 9. Energietransport im elektromagnetischen Feld.- II Netzwerke.- A. Lineare Netzwerke bei sinusförmiger Erregung.- 1. Komplexe KIRCHHOFFsche Sätze.- 2. Zweipole.- 3. Vierpole.- 4. Leitungen.- B. Lineare Netzwerke bei allgemeiner Erregung.- 1. Allgemeine Gesetze der Ausgleichsvorgänge.- 2. FOURIER-Reihen.- 3. FOURIER-Integral.- 4. LAPLACE-Transformation.- C. Systemtheorie.- III Impulstechnik.- A. Schalter.- 1. Idealer Schalter.- 2. Nichtidealer Schalter.- B. Elektronische Schalter.- 1. Halbleiter-Diode.- 1.1. Halbleiter-Halbleiter-Diode.- 1.2. Metall-Halbleiter-Diode.- 2. Bipolarer Transistor.- 3. Unipolarer Transistor.- 3.1. Sperrschicht-Feldeffekttransistor.- 3.2. Isolierschicht-Feldeffekttransistor mit einfacher Isolierschicht.- 3.3. Isolierschicht-Feldeffekttransistor mit doppelter Isolierschicht.- C. Impulsverformung.- 1. Impulseigenschaften passiver Schaltungen.- 2. Impulseigenschaften aktiver Schaltungen.- 2.1. Schaltungen mit bipolaren Transistoren.- 2.2. Schaltungen mit MOS-Transistoren.- D. Erzeugung periodischer Pulsfunktionen.- 1. Sinusfunktion.- 2. Rechteckfunktion.- IV Schaltungen digitaler Rechenanlagen.- A. Verknüpfungsschaltungen.- 1. Schaltungen mit Dioden.- 2. Schaltungen mit bipolaren Transistoren.- 2.1. TTL-Technik.- 2.2. ECL-Technik.- 3. Schaltungen mit MOS-Transistoren.- 3.1. p-MOS-Technik.- 3.2. n-MOS-Technik.- 3.3. CMOS-Technik.- B. Bistabile Schaltungen.- 1. Taktsteuerung.- 2. Funktion.- C. Speicher.- 1. Ferromagnetische Speicher.- 1.1. Magnetomotorische Speicher.- 1.2. Magnetkernspeicher.- 1.3. Dünnschichtspeicher.- 1.4. Zylinder-Domänen-Speicher.- 2. Halbleiterspeicher.- 2.1. Schreib/Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff.- 2.2. Schreib/Lesespeicher mit seriellem Zugriff.- 2.3. Festwertspeicher.- 2.4. Assoziativ-Speicher.- Nachwort.- Literatur.- Namen- und Sachverzeichnis.