General Electrical Engineering 1 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties General Electrical Engineering 1 in degree program Bachelor Informatik 2021 | |
|---|---|
| module number | 200481 |
| examination number | 210473 |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
| ID of group | 21951 (LGR Grundlagen Elektrotechnik) |
| module leader | Dr. Sylvia Bräunig |
| term | winter term only |
| language | Deutsch |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 67 |
| self-study (h) | 83 |
| obligation | elective module |
| exam | examination performance with multiple performances |
| details of the certificate | Das Modul Allgemeine Elektrotechnik 1 mit der Prüfungsnummer 210473 schließt mit folgenden Leistungen ab:
Praktikum, Nachweis über Testatkarte:
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| link to Moodle course | https://moodle.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=4306 |
| teacher | Dr. Sylvia Bräunig |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | keine |
| learning outcome | Die Studierenden verstehen die grundlegenden physikalischen Zusammenhänge und Erscheinungen des Elektromagnetismus, beherrschen den zur Beschreibung erforderlichen mathematischen Apparat und können ihn auf einfache elektrotechnische Aufgabenstellungen anwenden. Die Studierenden sind in der Lage, lineare zeitinvariante elektrische Systeme bei Erregung durch Gleichgrößen, sowie bei einfachsten transienten Vorgängen zu beschreiben und zu analysieren. Sie haben die Fähigkeit einfache nichtlineare Schaltungen bei Gleichstromerregung zu analysieren und können die Temperaturabhängigkeit von resistiven Zweipolen berücksichtigen. Die Studierenden kennen die Beschreibung der wesentlichen Umwandlungen von elektrischer Energie in andere Energieformen und umgekehrt, können sie auf Probleme der Ingenieurpraxis anwenden und sind mit den entsprechenden technischen Realisierungen in den Grundlagen vertraut. Die Studierenden verstehen die grundsätzlichen Zusammenhänge der Magnetostatik (Durchflutungsgesetz) und können sie auf geometrisch einfache technische Anordnungen (Technische Magnetkreise) anwenden. Die in den Vorlesungen und Übungen erworbenen theoretischen
Kenntnisse und analytischen Fähigkeiten bei der Bearbeitung elektrotechnischer
Aufgabenstellungen sind im Praktikum um den Erwerb von Fertigkeiten im Umgang
mit Messgeräten und aufgabenspezifischen Messmethoden gefestigt und erweitert worden.
Nach den Experimenten können die Studierenden die Verifizierung der theoretischen Modelle und die
Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich Modellgrenzen und Fehlereinflüssen ausführen.
Die Studierenden sind in der Lage versuchsspezifische Messaufbauten zu planen,
die Ergebnisse auszuwerten und in geeigneter Form grafisch darzustellen, zu
bewerten und zu interpretieren.
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| content | Grundbegriffe und Grundbeziehungen der Elektrizitätslehre(elektrische Ladung, Kräfte auf Ladungen; elektrische Feldstärke, elektrische Spannung und elektrisches Potenzial) Vorgänge in elektrischen Netzwerken bei Gleichstrom (Grundbegriffe und Grundgesetze, Grundstromkreis, Kirchhoffsche Sätze, Zweipoltheorie für lineare und nichtlineare Zweipole, Knotenspannungsanalyse) Elektrothermische Energiewandlungsvorgänge in Gleichstromkreisen (Grundgesetze, Erwärmungs- und Abkühlungsvorgang, Anwendungsbeispiele) Das stationäre elektrische Strömungsfeld Das elektrostatische Feld, elektrische Erscheinungen in Nichtleitern (Grundgleichungen, Berechnung symmetrischer Felder, Vorgänge an Grenzflächen, Energie, Energiedichte, Kräfte und Momente, Kapazität und Kondensatoren, Kondensatoren in Schaltungen bei Gleichspannung, Verschiebungsstrom, Auf- und Entladung eines Kondensators) Der stationäre Magnetismus (Grundgleichungen, magnetische Materialeigenschaften, Berechnung, einfacher Magnetfelder, Magnetfelder an Grenzflächen, Berechnung technischer Magnetkreise bei Gleichstromerregung, Dauermagnetkreise); Versuche zu Vielfachmesser, Kennlinien und Netzwerke /
Messungen mit dem Oszilloskop / Schaltverhalten an C und L / Technischer
Magnetkreis |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Handschriftliche Entwicklung analytischer Zusammenhänge, Freihandexperimente, Abbildungen, Animationen und Simulationen (Mathematica) Selbststudienunterstützung durch webbasierte multimediale Lernumgebungen (getsoft.net) und Lerncontentmanagementsystem (moodle) mit SelfAssessments |
| literature / references | Seidel, Wagner: Allgemeine Elektrotechnik 1: Gleichstrom - Felder - Wechselstrom, 2003 Hanser Verlag bzw. 2009 Unicopy Campus Edition Paul, Paul: Grundlagen der Elektrotechnik (Band 1: Gleichstromnetzwerke und ihre Anwendungen, Band 2: Elektromagnetische Felder und ihre Anwendungen) Springer Vieweg 2012 Weißgerber: Elektrotechnik für Ingenieure, Vieweg |
| evaluation of teaching | |

