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28.11.2017
Bachelor in der Tasche – und jetzt?

Bestimmt haben Sie sich schon den ein oder anderen Gedanken über das Ende der Studienzeit gemacht und sich gefragt: Bachelor in der Tasche ...

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5.12.2017
ANke-Themenabend: Keatives Zeitmanagement

Trotz vieler To-Do-Listen kommt die Seminararbeit nicht voran? Der Kühlschrank glänzt von innen, aber das Lernpensum ist nicht geschafft? ...

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6.12.2017
Nikolaus

Christlicher Feiertag. Kein gesetzlicher Feiertag.

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18.12.2017
BAföG-Beratung an der Hochschule

Am 18. Dezember findet an der Hochschule Ansbach ein Sprechtag der BAföG-Beratung des Studentenwerks Erlangen-Nürnberg statt. [mehr]

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24.12.2017
Heiliger Abend

Christlicher Feiertag. Nicht arbeitsfrei.

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25.12.2017
1. Weihnachtstag

Christlicher Feiertag.

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2. Weihnachtstag

Christlicher Feiertag.

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31.12.2017
Silvester

Nicht arbeitsfrei.

Elektronik

Elektrotechnik

Raum 51.2.24

Im Elektroniklabor werden Inhalte der Vorlesungen zeitnah an praktischen Aufbauten erfahrbar gemacht. Die Aufbauten sind dabei ganz bewusst einfach auf Universalsteckplatinen gehalten, um den Studierenden die Möglichkeiten zu schaffen, die Aufbauten selbst zu erstellen und auch außerhalb des Labors weiter zu experimentieren.

  • Im ersten Termin befassen sich die Studierenden mit den Möglichkeiten der Schaltungssimulation. Sie bekommen damit ein Werkzeug an die Hand, um in der Vorbereitung der folgenden Hardwareaufbauten bereits deren Funktionsweise am PC vorausplanen zu können.
  • Im ersten Hardwareversuch wird ein R2R-Netzwerk an ein Mikrocontrollerboard angeschlossen, um damit eine PC-gesteuerte Spannungsquelle zu erhalten. Das verwendete AVR-NET-IO-Board ist sehr preiswert als Bausatz oder Fertigplatine erhältlich und die Software für jeden Studenten frei verwendbar, so dass der Aufbau zu vielfältigen Versuchen über das Elektrotechniklabor hinaus anregt.
  • In zweiten Versuch wird die gesteuerte Spannungsquelle zur gesteuerten Stromquelle mit Transistoren erweitert.
  • Mit Hilfe des in den ersten Versuchen geschaffenen Aufbaus werden nun Kennlinien diverser Dioden und LED und Transistoren aufgenommen und das thermische und optische Verhalten von Dioden untersucht.
  • Im letzten Teil wird ein RC-Oszillator mit einem Operationsverstärker/ Komparator aufgebaut und im Detail untersucht (Lade-/ Entladekurven, Schmitttrigger, Impuls-Pause-Verhältnisse). 

Kontakt

Laborleitung
Prof. Dr.-Ing. Martin Schönegg
Phone +49 (0)981 4877- 255
Fax +49 (0)981 4877-416
Room 51.1.5
Hours
nach Vereinbarung