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Widerstand
Widerstände
Der Widerstand ist das grundlegendste passive Bauteil. In der Prüfung musst du verschiedene Widerstandstypen, ihre Eigenschaften und die Kennzeichnung kennen.
Widerstandstypen und ihre Eigenschaften
Fragen EC101-EC103: Verschiedene Bauformen für verschiedene Anwendungen:
| Typ | Eigenschaft | Anwendung |
|---|---|---|
| Drahtwiderstand | Hohe Belastbarkeit | Hochlast bei niedrigen Frequenzen |
| Metallschicht | Geringe Toleranz, temperaturstabil | Präzisionsanwendungen |
| Metalloxidschicht | Induktionsarm | HF-Anwendungen (>30 MHz) |
⚠️ Achtung: Drahtwiderstände sind bei hohen Frequenzen ungeeignet, da der gewickelte Draht wie eine Spule wirkt (Induktivität)!
Künstliche Antenne (Dummy Load)
Fragen EC104-EC107: Eine Dummy Load zum Testen von Sendern bei VHF/UHF muss:
Anforderungen an Dummy Loads:
• Geringe Eigeninduktivität (keine Drahtwiderstände!)
• Geringe Eigenkapazität
• Rein ohmsches Verhalten bis in den VHF/UHF-Bereich
• Geringe Eigeninduktivität (keine Drahtwiderstände!)
• Geringe Eigenkapazität
• Rein ohmsches Verhalten bis in den VHF/UHF-Bereich
💡 Geeignete Bauteile:
• Mehrere ungewendelte Kohleschichtwiderstände parallel (z.B. 10 × 500Ω = 50Ω)
• Ungewendelte Metalloxidwiderstände
NICHT geeignet: Drahtwiderstände, gewendelte Widerstände
• Mehrere ungewendelte Kohleschichtwiderstände parallel (z.B. 10 × 500Ω = 50Ω)
• Ungewendelte Metalloxidwiderstände
NICHT geeignet: Drahtwiderstände, gewendelte Widerstände
Temperaturabhängige Widerstände
Fragen EC108-EC111: Spezielle Widerstände, deren Wert sich mit der Temperatur ändert:
NTC (Negative Temperature Coefficient)
• Widerstand sinkt bei steigender Temperatur
• Anwendung: Temperaturmessung
• Symbol: Rechteck mit "−t°" oder Kurve
• Widerstand sinkt bei steigender Temperatur
• Anwendung: Temperaturmessung
• Symbol: Rechteck mit "−t°" oder Kurve
PTC (Positive Temperature Coefficient)
• Widerstand steigt bei steigender Temperatur
• Anwendung: Übertemperaturschutz
• Symbol: Rechteck mit "+t°" oder Kurve
• Widerstand steigt bei steigender Temperatur
• Anwendung: Übertemperaturschutz
• Symbol: Rechteck mit "+t°" oder Kurve
Merkhilfe:
• NTC = Negativ = wird niedriger bei Wärme
• PTC = Positiv = wird plus (größer) bei Wärme
• NTC = Negativ = wird niedriger bei Wärme
• PTC = Positiv = wird plus (größer) bei Wärme
Weitere Spezialwiderstände:
- LDR (Light Dependent Resistor): Widerstand sinkt bei Licht
- VDR (Voltage Dependent Resistor): Widerstand sinkt bei hoher Spannung (Überspannungsschutz)
Toleranz und Farbcode
Fragen EC112, EC113: Die Toleranz gibt an, wie stark der tatsächliche Wert vom Nennwert abweichen darf.
Beispiel: 5,6 kΩ mit 10% Toleranz
• Nennwert: 5600 Ω
• Toleranz: ±10% = ±560 Ω
• Bereich: $5600 - 560$ bis $5600 + 560$ = 5040 bis 6160 Ω
• Nennwert: 5600 Ω
• Toleranz: ±10% = ±560 Ω
• Bereich: $5600 - 560$ bis $5600 + 560$ = 5040 bis 6160 Ω
Farbcode (4 Ringe)
| Farbe | Wert | Multiplikator | Toleranz |
|---|---|---|---|
| Schwarz | 0 | ×1 | - |
| Braun | 1 | ×10 | ±1% |
| Rot | 2 | ×100 | ±2% |
| Orange | 3 | ×1k | - |
| Gelb | 4 | ×10k | - |
| Grün | 5 | ×100k | ±0,5% |
| Blau | 6 | ×1M | ±0,25% |
| Gold | - | ×0,1 | ±5% |
| Silber | - | ×0,01 | ±10% |
Beispiel EC113: Grün-Blau-Rot-Silber
• Grün = 5
• Blau = 6
• Rot = ×100
• Silber = ±10%
Wert: $56 \times 100 = 5600\,\Omega$ ±10% = 5040 bis 6160 Ω
• Grün = 5
• Blau = 6
• Rot = ×100
• Silber = ±10%
Wert: $56 \times 100 = 5600\,\Omega$ ±10% = 5040 bis 6160 Ω
SMD-Kennzeichnung
Fragen EC114-EC117: SMD-Widerstände haben einen Zahlencode aufgedruckt.
SMD-Code (3 Ziffern):
Die ersten zwei Ziffern = Wert
Die letzte Ziffer = Anzahl der Nullen (Zehnerpotenz)
Beispiel: 103 = 10 + 3 Nullen = 10.000 Ω = 10 kΩ
Die ersten zwei Ziffern = Wert
Die letzte Ziffer = Anzahl der Nullen (Zehnerpotenz)
Beispiel: 103 = 10 + 3 Nullen = 10.000 Ω = 10 kΩ
| Code | Bedeutung | Wert |
|---|---|---|
| 103 | 10 × 10³ | 10 kΩ |
| 221 | 22 × 10¹ | 220 Ω |
| 223 | 22 × 10³ | 22 kΩ |
| 470 | 47 × 10⁰ | 47 Ω |
| 4R7 | 4,7 | 4,7 Ω |
Merkhilfe: Die letzte Ziffer sagt dir, wie viele Nullen du anhängen musst!
• 103 → "10" + "000" → 10.000 Ω
• 221 → "22" + "0" → 220 Ω
• 103 → "10" + "000" → 10.000 Ω
• 221 → "22" + "0" → 220 Ω
Zusammenfassung für die Prüfung
| Frage | Thema | Richtige Antwort |
|---|---|---|
| EC101 | Hochlastwiderstand | Drahtwiderstand |
| EC102 | Präzisionswiderstand | Metallschichtwiderstand |
| EC103 | HF-geeignet (>30 MHz) | Metalloxidschichtwiderstand |
| EC104 | Dummy Load Eigenschaft | Geringe Eigeninduktivität/-kapazität |
| EC105 | Dummy Load 28 MHz | 10× Kohleschicht 500Ω parallel |
| EC106 | Dummy Load 50 MHz | 10× ungewendelt 500Ω parallel |
| EC107 | Dummy Load VHF | Ungewendelte Metalloxidwiderstände |
| EC108 | Temperaturmessung | NTC-Widerstand |
| EC109 | Schaltzeichen NTC | Mit "−t°" Symbol |
| EC110 | NTC erkennen | Bild mit NTC-Symbol |
| EC111 | PTC erkennen | Bild mit PTC-Symbol |
| EC112 | 5,6kΩ ±10% | 5040 bis 6160 Ω |
| EC113 | Grün-Blau-Rot-Silber | 5040 bis 6160 Ω |
| EC114 | SMD-Kennzeichnung | Zahlen, letzte = Zehnerpotenz |
| EC115 | SMD "103" | 10 kΩ |
| EC116 | SMD "221" | 220 Ω |
| EC117 | SMD "223" | 22 kΩ |
Wissenskontrolle
0 / 17 Fragen richtigEC101
Welche Widerstände sind besonders als Hochlastwiderstände bei niedrigen Frequenzen geeignet?