Wolfgang Amrhein – författare
Scientific Computing in Electrical Engineering
SCEE 2016, St. Wolfgang, Austria, October 2016
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Das Handbuch Elektrische Kleinantriebe ist ein praxisorientiertes Kompendium der elektrischen Antriebe kleiner Leistung. Es zeigt den Aufbau, Eigenschaften, Applikationen und die Wirkungsweise aller wichtigen Motorarten. Dies sind permanenterregte Gleichstrommotoren, buerstenlose Permanentmagnetmotoren, Universalmotoren, Wechselstrom-Asynchron- und Synchronmotoren, Schrittmotoren, Elektromagnete, elektrodynamische Linear- und Mehrkoordinatenantriebe sowie Piezoantriebe. Dazu werden Aufbau und Eigenschaften der mechanischen Uebertragungselemente wie Getriebe, Wellen, Kupplungen und Lager behandelt. Ebenso werden die elektronischen Schaltungen zur Ansteuerung der Motoren in diesem Handbuch behandelt.Die Projektierung elektrischer Antriebe bildet ein eigenes Kapitel.
Aus dem Inhalt:
1 Elektromagnete 2 Linear- und Mehrkoordinatenantriebe 3 Piezoelektrische Antriebe 4 Servoantriebe 5 Sensoren für elektrische Antriebe 6 Magnetlagertechnik 7 Mechanische Übertragungselemente 8 Auslegung und Projektierung von Antriebssystemen Formelzeichen und Formelschreibweise Tabellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis Die Autoren Literaturverzeichis1 095 kr
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Das Handbuch Elektrische Kleinantriebe ist ein praxisorientiertes Kompendium der elektrischen Antriebe kleiner Leistung. Es zeigt den Aufbau, Eigenschaften, Applikationen und die Wirkungsweise aller wichtigen Motorarten. Dies sind permanenterregte Gleichstrommotoren, buerstenlose Permanentmagnetmotoren, Universalmotoren, Wechselstrom-Asynchron- und Synchronmotoren, Schrittmotoren, Elektromagnete, elektrodynamische Linear- und Mehrkoordinatenantriebe sowie Piezoantriebe. Dazu werden Aufbau und Eigenschaften der mechanischen Uebertragungselemente wie Getriebe, Wellen, Kupplungen und Lager behandelt. Ebenso werden die elektronischen Schaltungen zur Ansteuerung der Motoren in diesem Handbuch behandelt.Die Projektierung elektrischer Antriebe bildet ein eigenes Kapitel.
Aus dem Inhalt:
1 Elektromagnete 2 Linear- und Mehrkoordinatenantriebe 3 Piezoelektrische Antriebe 4 Servoantriebe 5 Sensoren für elektrische Antriebe 6 Magnetlagertechnik 7 Mechanische Übertragungselemente 8 Auslegung und Projektierung von Antriebssystemen Formelzeichen und Formelschreibweise Tabellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis Die Autoren Literaturverzeichis1 070 kr
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Ein praxisorientiertes Kompendium der elektrischen Antriebe kleiner Leistung. Es zeigt Aufbau, Eigenschaften, Anwendungen und Wirkungsweise aller wichtigen Motorarten. Es beschreibt die zugehörigen elektronischen Schaltungen sowie die mechanischen Übertragungselemente. Der Band 1 behandelt Kleinmotoren und die zugehörige Leistungselektronik für Standardanwendungen. Die Autoren sind Experten aus Hochschule und Industrie.
Aus dem Inhalt:
1 Einleitung elektrische Kleinantriebe 2 Magnetkreis, Permanentmagnete, Kraft- und Drehmomenterzeugung 3 Kommutatormotoren, Aufbau und Kommutatorsystem 4 Dauermagneterregte Gleichstrom-Kommutatormotoren 5 Kommutatorreihenschlussmotor, Universalmotor 6 Asynchronmotoren 7 Synchronmotoren und -generatoren 8 Synchronmotoren mit elektronischer Kommutierung – bürstenlose Gleichstrommotoren – Block- und Sinuskommutierung 9 Geschalteter Reluktanzmotor 10 Elektromagnetische Schrittantriebe 11 Leistungselektronik und Regler für Kleinantriebe 12 Schwingungen und Geräusche 13 Elektromagnetische Verträglichkeit Formelzeichen und Formelschreibweise Tabellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis Die AutorenFür Entwicklungsingenieure in den Bereichen Haushaltgerätetechnik, tragbare Werkzeugmaschinen, Kraftfahrzeugtechnik, Bürotechnik, Computerperipherie, Medizin- und Labortechnik, Steuerungs- und Regelungstechnik, Handhabungs- und Robotertechnik, Video- und Phonotechnik, Unterhaltungselektronik; Studierende der Elektrotechnik, der Automatisierungstechnik, des Maschinenbaus, der Feinwerktechnik und der Mechatronik
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Ein praxisorientiertes Kompendium der elektrischen Antriebe kleiner Leistung. Es zeigt Aufbau, Eigenschaften, Anwendungen und Wirkungsweise aller wichtigen Motorarten. Es beschreibt die zugehörigen elektronischen Schaltungen sowie die mechanischen Übertragungselemente. Der Band 1 behandelt Kleinmotoren und die zugehörige Leistungselektronik für Standardanwendungen. Die Autoren sind Experten aus Hochschule und Industrie.
Aus dem Inhalt:
1 Einleitung elektrische Kleinantriebe 2 Magnetkreis, Permanentmagnete, Kraft- und Drehmomenterzeugung 3 Kommutatormotoren, Aufbau und Kommutatorsystem 4 Dauermagneterregte Gleichstrom-Kommutatormotoren 5 Kommutatorreihenschlussmotor, Universalmotor 6 Asynchronmotoren 7 Synchronmotoren und -generatoren 8 Synchronmotoren mit elektronischer Kommutierung – bürstenlose Gleichstrommotoren – Block- und Sinuskommutierung 9 Geschalteter Reluktanzmotor 10 Elektromagnetische Schrittantriebe 11 Leistungselektronik und Regler für Kleinantriebe 12 Schwingungen und Geräusche 13 Elektromagnetische Verträglichkeit Formelzeichen und Formelschreibweise Tabellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis Die AutorenFür Entwicklungsingenieure in den Bereichen Haushaltgerätetechnik, tragbare Werkzeugmaschinen, Kraftfahrzeugtechnik, Bürotechnik, Computerperipherie, Medizin- und Labortechnik, Steuerungs- und Regelungstechnik, Handhabungs- und Robotertechnik, Video- und Phonotechnik, Unterhaltungselektronik; Studierende der Elektrotechnik, der Automatisierungstechnik, des Maschinenbaus, der Feinwerktechnik und der Mechatronik
Scientific Computing in Electrical Engineering
SCEE 2016, St. Wolfgang, Austria, October 2016
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This collection of selected papers presented at the 11th International Conference on Scientific Computing in Electrical Engineering (SCEE), held in St. Wolfgang, Austria, in 2016, showcases the state of the art in SCEE.
The aim of the SCEE 2016 conference was to bring together scientists from academia and industry, mathematicians, electrical engineers, computer scientists, and physicists, and to promote intensive discussions on industrially relevant mathematical problems, with an emphasis on the modeling and numerical simulation of electronic circuits and devices, electromagnetic fields, and coupled problems. The focus in methodology was on model order reduction and uncertainty quantification.
This extensive reference work is divided into six parts: Computational Electromagnetics, Circuit and Device Modeling and Simulation, Coupled Problems and Multi‐Scale Approaches in Space and Time, Mathematical and Computational Methods Including Uncertainty Quantification, Model Order Reduction, and Industrial Applications. Each part starts with a general introduction, followed by the respective contributions.
This book will appeal to mathematicians and electrical engineers. Further, it introduces algorithm and program developers to recent advances in the other fields, while industry experts will be introduced to new programming tools and mathematical methods.
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