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Build Typst PDFs (Docker) / build-typst (push) Successful in 18s
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@@ -191,6 +191,25 @@
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);
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);
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// Bauelemente
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#bgBlock(fill: colorEineTore)[
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#subHeading(fill: colorEineTore)[Bauelemente]
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#table(
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columns: (1fr, 1fr, 1fr),
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align: center,
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table.header([*Zeichen*],[*Gleichung*], [*Abbildung*]),
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scale(x: 100%, y: 100%,
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zap.circuit({
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import zap : *
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import cetz.draw : line, content
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diode("b1", (0, 0), (1., 0))
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})),
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);
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// Graphen und Matrizen
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// Graphen und Matrizen
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#bgBlock(fill: colorAnalyseVerfahren)[
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#bgBlock(fill: colorAnalyseVerfahren)[
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@@ -666,12 +685,13 @@
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],
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],
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[],
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[],
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[
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[
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$Phi(t) = L i(t)$\
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$Phi(t) = L dot i(t)$\
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$[L] = H = unit("Wb / A")$
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$[L] = H = unit("Wb / A")$
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]
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]
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)
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)
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]
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]
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// Reaktive Dual Wandlung
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#bgBlock(fill: colorComplexAC)[
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#bgBlock(fill: colorComplexAC)[
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#subHeading(fill: colorComplexAC)[Reaktive Dualwandlung]
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#subHeading(fill: colorComplexAC)[Reaktive Dualwandlung]
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@@ -681,6 +701,40 @@
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$q --> Phi^d / R_d$, $Phi --> q^d R_d$
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$q --> Phi^d / R_d$, $Phi --> q^d R_d$
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)
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)
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]
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]
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#bgBlock(fill: colorAllgemein)[
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#subHeading(fill: colorAllgemein)[Complex Zahlen]
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// Complex AC
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#bgBlock(fill: colorComplexAC)[
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#subHeading(fill: colorComplexAC)[Komplex Wechselstrom Rechnnung]
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Im Eingeschwungenem Zustand
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$u(t) = U_m cos(omega t + alpha)$ \
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$i(t) = I_m cos(omega t + beta)$
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$(d u)/(d t) = A_m$
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Kreisfrequenz: $omega = 2 pi f$ \
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Amplitude: $A_m$ \
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Phaseverschieben: $alpha$
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*Ohm:* $u(t) = R I_m cos(omega t + beta) = omega A_m cos(omega)$)
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*Serienschaltung*\
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$u_1(t) = U_1 cos(omega t)$\
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$u_2(t) = U_2 cos(omega t + phi)$
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$u(t)_"ges" = u_1(t) + u_2(t) = \
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U_"ges"^2 = U_1^2 + 2 U_1 U_2 + U_2^2 \
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tan(phi) = (U_2 sin(phi))/(U_1 + U_2 cos(phi))
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$
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**
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#pagebreak()
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Reference in New Issue
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