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Dieser Artikel behandelt den Wechselstromwiderstand Zu weiteren Begriffsverwendungen siehe Impedanz Begriffsklarung Die elektrische Impedanz lat impedire hemmen hindern auch Wechselstromwiderstand ist ein elektrischer Widerstand in der Wechselstromtechnik Sie gibt bei einem zweipoligen Netzwerkelement das Verhaltnis von elektrischer Spannung zur Stromstarke an 1 Der Begriff wird insbesondere dann verwendet wenn zwischen den beiden Grossen eine Phasenverschiebung besteht wodurch sich das Verhaltnis vom Widerstand in Gleichstromanwendungen unterscheidet Die elektrische Impedanz ist eine physikalische Grosse zur Beschreibung des Verhaltens eines Bauelementes oder Gerates genauer gesagt eines passiven linearen Zweipols beim Anliegen eines elektrischen Wechselstroms siehe auch komplexe Wechselstromrechnung der elektromagnetischen Wellenausbreitung in einer Leitung oder einem Medium siehe auch Wellenimpedanz Bei der Wellenausbreitung ist kein konkretes Bauelement an diesem Widerstand beteiligt weder ein Wirk noch ein Blindwiderstand Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Berechnung 3 Anwendungen 4 Darstellung 5 Impedanzanpassung 6 Literatur 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseAllgemeines Bearbeiten nbsp Darstellung der Impedanz als Zeiger in der komplexen EbeneDie elektrische Impedanz wird vorteilhaft als komplexwertige Funktion der Frequenz angegeben Sie ist die Zusammenfassung von zwei Aussagen dem Verhaltnis der Amplituden von sinusformiger Wechselspannung zu sinusformigem Wechselstrom und der Verschiebung der Phasenwinkel zwischen diesen beiden Grossen Beide Eigenschaften werden durch Darstellung der Impedanz als komplexe Grosse mathematisch zusammengefasst Z Z e j f displaystyle underline Z underline Z cdot e mathrm j varphi nbsp wobei j displaystyle mathrm j nbsp die imaginare Einheit ist Der Betrag der komplexen Impedanz Z displaystyle underline Z nbsp ist der Scheinwiderstand Z Z displaystyle Z underline Z nbsp Die zeitliche Verschiebung wird durch den Phasenverschiebungswinkel f displaystyle varphi nbsp angegeben der Werte zwischen 90 und 90 annehmen kann In anderer Schreibweise ist Z R j X displaystyle underline Z R mathrm j X nbsp Darin ist der Realteil R displaystyle R nbsp der Anteil der Impedanz an dem keine Phasenverschiebung auftritt dieser ist stets positiv Der Imaginarteil X displaystyle X nbsp ist der Anteil an dem eine Phasenverschiebung um 90 auftritt dieser kann positiv oder negativ sein positiv dann wenn der Strom der Spannung nacheilt negativ wenn die Spannung dem Strom nacheilt Der phasenverschiebende Anteil ist frequenzabhangig der nicht phasenverschiebende Anteil kann entweder von der Frequenz abhangig oder unabhangig sein siehe dazu unter Stichwort Elektrischer Widerstand Der Kehrwert der Impedanz ist die Admittanz Y displaystyle underline Y nbsp komplexer Leitwert Die Begriffswahl in diesem Artikel folgt der Normung welche festlegt 2 3 4 Z displaystyle underline Z nbsp Impedanz komplexe Impedanz Z Z displaystyle Z underline Z nbsp Scheinwiderstand Betrag der ImpedanzIn der Fachliteratur wird der Begriff Impedanz nicht immer konsequent eingesetzt und synonym sowohl fur die komplexe Grosse Z displaystyle underline Z nbsp als auch fur deren Betrag Z Z displaystyle Z underline Z nbsp verwendet 5 Berechnung BearbeitenDie Impedanzen und ihre unterschiedlichen Namen Ri RaInnenwiderstand AussenwiderstandQuellwiderstand LastwiderstandAusgangswiderstand EingangswiderstandWellenimpedanz AbschlusswiderstandDie Impedanz ist der Quotient aus den Augenblickswerten von komplexer Wechselspannung u displaystyle underline u nbsp und komplexem Wechselstrom i displaystyle underline i nbsp Zur Darstellung einer Wechselgrosse als komplexe Wechselgrosse siehe Komplexe Wechselstromrechnung Z u i displaystyle underline Z frac underline u underline i nbsp Der Scheinwiderstand Z displaystyle Z nbsp ergibt sich als Quotient aus den reellen Amplituden oder aus den Effektivwerten der Wechselspannung u displaystyle u nbsp und des Wechselstroms i displaystyle i nbsp Z u i U e f f I e f f displaystyle Z frac hat u hat imath frac U mathrm eff I mathrm eff nbsp Hierbei kurzen sich im Falle der Effektivwerte die normierenden Faktoren Bei der elektromagnetischen Wellenimpedanz werden Spannung und Stromstarke durch andere entsprechende Grossen ersetzt Die Spannung durch die Feldstarke und die Stromstarke durch die magnetische Flussdichte sowie in der Akustik die Spannung durch den Schalldruck und die Stromstarke durch die Schallschnelle Anwendungen Bearbeiten nbsp Impedanzverlauf eines Lautsprechers als Funktion der FrequenzDie Impedanz hat Bedeutung bei der Anpassung von Hochfrequenzleitungen aber auch bei der Wellenausbreitung im freien Raum Wenn zum Beispiel die Eingangsimpedanz eines Gerates nicht mit der Impedanz der Leitung ubereinstimmt kommt es zu Reflexionen was die Leistungsubertragung mindert und was zu Resonanzerscheinungen und damit zu einem nichtlinearen Frequenzgang fuhren kann Elektrodynamische Lautsprecher werden mit Wechselstrom betrieben Deshalb verursacht der induktive Widerstand der eingebauten Schwingspule eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung die frequenzabhangig ist Aus diesem Grund wird nicht vom Widerstand gesprochen sondern von der Impedanz des Lautsprechers Werden Impulse durch Kabel ubertragen hat ein ohmscher Widerstand der Leitung geringen Bezug zur Impedanz des Kabels Hier kommt es fast immer darauf an Reflexionen der Impulse am entgegengesetzten Ende des Kabels zu vermeiden Der dazu notige Abschlusswiderstand ist bei verlustfreien Leitungen praktisch reell also ein ohmscher Widerstand Dieser Wert wird als Wellenimpedanz oder Leitungswellenwiderstand des Kabels bezeichnet Dieser kann abhangig von den Leitungsverlusten bei niedrigen Frequenzen komplexwertig und stark frequenzabhangig werden Er kann mittels Zeitbereichsreflektometrie bestimmt werden In der Biologie kann mittels Electric Cell Substrate Impedance Sensing die Impedanz genutzt werden um Formveranderungen bei tierischen Zellen nachzuweisen Bei In Vitro Zellkulturen wird die elektrische Impedanz bei einer festen Frequenz als TEER Wert angegeben Die elektrochemische Impedanzspektroskopie ist eine wichtige Untersuchungsmethode der Elektrochemie die sowohl in der Grundlagenforschung als auch zur Optimierung verschiedener elektrochemischer Anwendungen z B Energiespeicher wie Batterien oder Brennstoffzellen elektrochemische Sensoren wie z B Sauerstoffsonden genutzt wird Siehe auch WalzlagerimpedanzDarstellung BearbeitenDie Impedanz hat die Einheit Ohm mit dem Einheitenzeichen W In den zwei Darstellungen als komplexe Grosse Z displaystyle underline Z nbsp lassen sich ihre Bestandteile und deren Bedeutung ablesen Bei der Formulierung in Polarkoordinaten steht der Betrag Z displaystyle Z nbsp der komplexen Grosse Z displaystyle underline Z nbsp fur den Scheinwiderstand er ergibt im Zeigerdiagramm die Lange des Zeigers Die Winkelangabe f displaystyle varphi nbsp steht fur die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Stromstarke sie ergibt im Zeigerdiagramm die Drehung des Zeigers gegenuber der reellen Achse Z Z e j f Z cos f j sin f displaystyle underline Z Z e mathrm j varphi Z cos varphi mathrm j sin varphi nbsp Bei der Formulierung in kartesischen Koordinaten steht der Realteil fur den Wirkwiderstand Resistanz oder ohmschen Widerstand R displaystyle R nbsp der die ubertragene Wirkleistung umsetzt Der Imaginarteil steht fur den Blindwiderstand Reaktanz X displaystyle X nbsp der keine Wirkleistung umsetzt sondern Energie speichert und nach einer viertel Periodendauer an den Generator zuruckspeist siehe Blindleistung Z R j X displaystyle underline Z R mathrm j X nbsp In einem Verbraucher mit einer Induktivitat L displaystyle L nbsp hat diese einen positiven induktiven Blindwiderstand X X L w L gt 0 displaystyle X X L omega L gt 0 nbsp die Spannung eilt dem Strom vor Dabei steht w displaystyle omega nbsp fur die Kreisfrequenz der Schwingung In einem Verbraucher mit einer Kapazitat C displaystyle C nbsp hat diese hingegen einen negativen kapazitiven Blindwiderstand X X C 1 w C lt 0 displaystyle X X C frac 1 omega C lt 0 nbsp die Spannung eilt dem Strom nach Zur verwendeten Vorzeichenkonvention siehe Anmerkung unter Blindwiderstand zur Herleitung siehe unter Komplexe Wechselstromrechnung nbsp Ersatzschaltbild eines Kondensators bei hoherer Frequenz oben Darstellung der zugehorigen Impedanz als Zeigerdiagramm in der komplexen Ebene unten Im Zeigerdiagramm fur Z displaystyle underline Z nbsp lasst sich ablesen wie sich die Komponente verhalt induktiv Zeiger im ersten oberen rechten Quadranten des Koordinatensystems positiver Imaginarteil 0 lt f lt p 2 displaystyle 0 lt varphi lt pi 2 nbsp oder kapazitiv Zeiger im vierten unteren rechten Quadranten negativer Imaginarteil p 2 lt f lt 0 displaystyle pi 2 lt varphi lt 0 nbsp Den Scheinwiderstand liefert die pythagoreische Addition der Wirk und der Blindwiderstande Z R 2 X 2 displaystyle Z sqrt R 2 X 2 nbsp Bei technischen Geraten wird haufig nur dieser Betrag der Impedanz also der Scheinwiderstand angegeben In einem allgemeinen Netzwerk aus ohmschen Widerstanden Induktivitaten und Kapazitaten ist dieser jedoch frequenzabhangig Lautsprecher haben stark frequenzabhangige Impedanzen es wird jedoch ein Nennwert z B 4 W oder 8 W angegeben Nach internationalem Standard IEC 60268 darf die im Frequenzbereich vorkommende niedrigste Impedanz diesen Nennwert um nicht mehr als 20 unterschreiten Hohere Impedanzen bei anderen Frequenzen sind beliebig zulassig Bei Hochfrequenz Kabeln wird die bauartbedingte Kennimpedanz als Wellenwiderstand bezeichnet Er betragt bei Koaxialkabeln 50 W bis 100 W und bei symmetrischen Zweidraht Leitungen 110 W bis 300 W Bei Antennen wird die Eingangsimpedanz auch Fusspunktwiderstand genannt er sollte bei der Frequenz fur welche die Antenne vorgesehen ist reell sein und mit der Impedanz des Kabels ubereinstimmen z B 60 W oder 240 W Impedanzanpassung BearbeitenSiehe auch Reflexion bei elektrischen Leitungen Impedanzanpassung und WellenimpedanzBei der Ubertragung von Wechselspannung kommt es zu Reflexionen von Wellen wenn sich die Impedanz einer Leitung oder des Ubertragungsmittels andert Dies ist grundsatzlich nicht an die Anzahl der Wellenlangen auf einer Leitung gebunden bei im Verhaltnis zur Wellenlange kurzen Ubertragungswegen wirkt sich aber die Anderung der Impedanz des Ubertragungsmittels kaum aus Am Ort der Impedanzanderung wird ein Teil der ankommenden Welle reflektiert Der Betrag des Reflexionsfaktors r displaystyle r nbsp liegt zwischen 0 und 1 Wenn sein Betrag 1 ist wird die gesamte Welle reflektiert und bei r displaystyle r nbsp 0 das bedeutet Z 1 Z 2 displaystyle Z 1 Z 2 nbsp tritt keine Reflexion auf in diesem Fall liegt Impedanzanpassung vor Diese ist bei Hochfrequenzleitungen und bei der elektromagnetischen Wellenausbreitung oft erwunscht r Z 1 Z 2 Z 1 Z 2 displaystyle r frac Z 1 Z 2 Z 1 Z 2 nbsp Literatur BearbeitenJurgen Detlefsen Uwe Siart Grundlagen der Hochfrequenztechnik 2 erweiterte Auflage Oldenbourg Munchen u a 2006 ISBN 3 486 57866 9 Adolf J Schwab Elektroenergiesysteme Erzeugung Transport Ubertragung und Verteilung elektrischer Energie Springer Berlin u a 2006 ISBN 3 540 29664 6 Wolfgang Josef Tenbusch Grundlagen der Lautsprecher Michael E Brieden Verlag Oberhausen 1989 ISBN 3 9801851 0 9 Klang Ton Edition 1 Gert Hagmann Grundlagen der Elektrotechnik 15 Auflage AULA Verlag Wiebelsheim ISBN 978 3 89104 747 7Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Impedanz Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme UbersetzungenEinzelnachweise Bearbeiten IEC 60050 siehe DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE Internationales Elektrotechnisches Worterbuch Eintrag 131 12 43 DIN 1304 1 Formelzeichen 1994 DIN 5483 3 Zeitabhangige Grossen Komplexe Darstellung sinusformig zeitabhangiger Grossen 1994 DIN 40110 1 Wechselstromgrossen Zweileiter Stromkreise 1994 Ralf Kories Heinz Schmidt Walter Taschenbuch der Elektrotechnik 6 Auflage Harri Deutsch 2004 ISBN 3 8171 1734 5 S 123 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Elektrische Impedanz amp oldid 236725515