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<WRAP right> {{: | <WRAP right> {{: | ||
+ | A circuit is given with the following parameters\\ | ||
+ | $R_1=5 ~\Omega$\\ | ||
+ | $U_1=2 ~{\rm V}$\\ | ||
+ | $I_2=1 ~{\rm A}$\\ | ||
+ | $R_3=20 ~\Omega$\\ | ||
+ | $U_3=8 ~{\rm V}$\\ | ||
+ | $R_4=10 ~\Omega$ | ||
- | Gegeben ist die nebenstehende Schaltung mit\\ | + | Determine the open circuit voltage between A and B using the principle of superposition.\\ |
- | $R_1=5 \Omega$\\ | + | <button size=" |
- | $U_1=2 V$\\ | + | Case 1: For this case is $I_2 = 0~{\rm A}$ and $U_3 = 0~{\rm V}$. The voltage is at $R_4$. |
- | $I_2=1 A$\\ | + | < |
- | $R_3=20 \Omega$\\ | + | \begin{align*} |
- | $U_3=8 V$\\ | + | U_{\rm AB,1} = \frac{R_4}{R_1+R_4} |
- | $R_4=10 \Omega$ | + | \end{align*} |
- | + | Case 2: For this case is $U_1 = 0~{\rm V}$ and $U_3 = 0~{\rm V}$. The voltage is at $R_3$. | |
- | Bestimmen Sie die Leerlaufspannung zwischen A und B mittels des Superpositionsprinzips. | + | < |
- | + | \begin{align*} | |
- | <button size=" | + | U_{\rm AB,2} = R_3 I_2 = 20~\Omega \cdot 1~{\rm A} = 20~{\rm V} |
+ | \end{align*} | ||
+ | Case 3: For this case is $U_1 = 0~{\rm | ||
+ | < | ||
+ | \begin{align*} | ||
+ | U_{\rm AB,3} = 8~{\rm V} | ||
+ | \end{align*} | ||
+ | Superposition means adding the voltages of all three cases. | ||
+ | \begin{align*} | ||
+ | U_{\rm AB} = U_{\rm AB,1} + U_{\rm AB,2} + U_{\rm AB,3} = 1.33~{\rm V} + 20~{\rm V} + 8~{\rm V} | ||
+ | \end{align*} | ||
+ | </ | ||
+ | <button size=" | ||
+ | \begin{align*} | ||
+ | U_{AB} = 29.333... | ||
+ | \end{align*}\\ | ||
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