PhysikLernrechner

Impedanz von R, L und C

Blind-/Scheinwiderstand. Mit eingegebenen Werten und nachvollziehbarem Rechenweg.

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DEIN ERGEBNIS Berechnet

Ohmscher Widerstand

100Ω

Bis zu 10 signifikante Stellen; Zwischenwerte ungerundet.

Weitere Ergebnisse

Induktiver Blindwiderstand (Ω)
31,41592654
Kapazitiver Blindwiderstand (Ω)
31,83098862
Mit nachvollziehbarem Rechenweg · KI-unterstützt entwickelt.
Auch dieses Ergebnis kann fehlerhaft sein. Wichtige Ergebnisse unabhängig prüfen.

So wird gerechnet

Allgemeine Formel

Z_R=R; X_L=ωL; X_C=1/(ωC)

Formel mit deinen Werten

Ohmscher Widerstand = (100 · 1) ≈ 100 Ω

Die Zahlen stammen aus deinen aktuellen Angaben. Zwischenwerte werden angezeigt gerundet und intern ungerundet weiterverwendet. „≈“ bedeutet näherungsweise gleich.

Schritt für Schritt

  1. Multiplizieren

    (50 · 1) ≈ 50
  2. Multiplizieren

    (100 · 1) ≈ 100
  3. Multiplizieren

    (2 · 3,141592654) ≈ 6,283185307
  4. Multiplizieren

    ((2 · 3,141592654) · 50) ≈ 314,1592654
  5. Multiplizieren

    (((2 · 3,141592654) · 50) · 0,1) ≈ 31,41592654
  6. Multiplizieren

    (((2 · 3,141592654) · 50) · 0,0001) ≈ 0,03141592654
  7. Dividieren

    (1 ÷ (((2 · 3,141592654) · 50) · 0,0001)) ≈ 31,83098862
DIE FORMEL DAHINTER

Impedanz von R, L und C verstehen

Die eingegebenen Größen werden in die angegebenen Basiseinheiten umgerechnet und in die Formel eingesetzt. Das Modell setzt konstante Parameter voraus.

Größen und Einheiten

Größe / FormelzeichenEinheitenWertebereich
FrequenzHz, kHz, MHz0 bis 1.000.000.000 in der Eingabeeinheit
WiderstandΩ, kΩ, MΩ0 bis 1.000.000.000 in der Eingabeeinheit
InduktivitätH0 bis 1E100
KapazitätF0 bis 1E100

Durchgerechnetes Beispiel

Frequenz: 50 Hz · Widerstand: 100 Ω · Induktivität: 0.1 H · Kapazität: 0.0001 F

Allgemeine Formel

Z_R=R; X_L=ωL; X_C=1/(ωC)

Formel mit deinen Werten

Ohmscher Widerstand = (100 · 1) ≈ 100 Ω

Die Zahlen stammen aus deinen aktuellen Angaben. Zwischenwerte werden angezeigt gerundet und intern ungerundet weiterverwendet. „≈“ bedeutet näherungsweise gleich.

Schritt für Schritt

  1. Multiplizieren

    (50 · 1) ≈ 50
  2. Multiplizieren

    (100 · 1) ≈ 100
  3. Multiplizieren

    (2 · 3,141592654) ≈ 6,283185307
  4. Multiplizieren

    ((2 · 3,141592654) · 50) ≈ 314,1592654
  5. Multiplizieren

    (((2 · 3,141592654) · 50) · 0,1) ≈ 31,41592654
  6. Multiplizieren

    (((2 · 3,141592654) · 50) · 0,0001) ≈ 0,03141592654
  7. Dividieren

    (1 ÷ (((2 · 3,141592654) · 50) · 0,0001)) ≈ 31,83098862

Ergebnis: 100 Ω

Voraussetzungen und typische Fehler

Die eingegebenen Größen werden in die angegebenen Basiseinheiten umgerechnet und in die Formel eingesetzt. Das Modell setzt konstante Parameter voraus.

Wähle die Einheiten zu den eingegebenen Werten. Einheitenwechsel verändern die Einheit des Zahlenwerts; der Zahlenwert bleibt stehen. Bei Divisionen darf der Nenner nicht null sein. Weitere Einschränkungen werden direkt am Eingabefeld angezeigt.

Wo du das brauchst

Studium: Physik und Elektrotechnik

Physik; Elektrotechnik; Elektronik; Mechatronik.

Einordnung: KMK Physik – Kern; Ausbildung – Elektrotechnik. P-Felder: elektrische und magnetische Felder; elektromagnetische Induktion.

Anwendungen in der Ausbildung: Elektroniker, Industrieelektriker, Mechatroniker, IT-System-Elektroniker, Kfz-Mechatroniker.

Rechner nach Beruf finden

Quellen und Prüfstand

Formelgrundlage: ELT-029 im bereitgestellten Rechnerkatalog. Physikalisches, wirtschaftliches oder technisches Lernmodell.

Prüfstand: Automatisierte Referenz- und Eingabeprüfungen. Eine unabhängige fachliche Freigabe für den öffentlichen Betrieb steht noch aus.

Überarbeitet am .

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