Elektrodynamik    






Merkwürdigerweise gibt es nur wenige gute Applets zur Elektrodynamik. Allgemein handelt es sich natürlich immer um eine Lösung der Maxwell Gleichungen auf bestimmte Probleme, und dieses ist eben nicht ganz unproblematisch.

In diesem Applet kann man zunächst aus Punktladungen eine Ladungsverteilung herstellen, sich das elektrische Feld oder die Potentialverteilung anschauen, und dann mit Probeladungen die Wirkung dieses Feldes auf elektrische Ströme untersuchen. (Autor: Sebastian Rodriguez).


Ein zweites sehr schönes Applet über die Bewegung von geladenen Teilchen im elektrischen Feld. Man kann äussere Felder anlegen oder durch eine feste Ladungsverteilung ein Feld herstellen. Fast alle Parameter können interaktiv verändert werden. Ein sehr schönes interaktives Tutorial vereinfacht den Einstieg in das Applet. Um dieses Tutorial auszuführen , müssen Sie allerdings das Applet auf Ihrem Rechner installieren und mit dem Appletviewer ausführen. Es lohnt sich wirklich. (Autor: Raja Vallee-Rai).


Ausbreitung von elektromagnetischen Feldern in Materialien und Reflektionen an Grenzflächen mit Hilfe der Transmission Line Matrix Methode. Schöne Animation mit vielen Editor- Möglichkeiten, allerdings keine quantitative Analyse der Ergebnisse möglich (Autor: Bernhard Bader).


Simulation der Hysteresis- Kurve bei der Magnetisierung von Metallen. Dieses ist nicht einfach ein Applet, sondern eine wissenschaftliche Abhandlung mit einer grossen Dokumentation (Autor: James P. Sethna).


Mehrere kleine Applets über Anregungen in ferromagnetischen Stoffen, Spin- Wellen und magnetische Resonanzen (Autor: Michael J. Hurben).


Simulation von Signalleitungen. Mehrere Standardleitungen können abgerufen werden. Darüberhinaus können eigene Leitungen entwickelt werden (Autor: Kevin Schmidt).


Simulation eines T- Netzwerkes zweier Kapazitäten mit einer parallel geschalteten Spule dazwischen (Tuner). Alle Parameter können verändert werden (Autor: Kevin Schmidt).


Simulation von Richtantennen (Yagis). Ein nützliches Applet für jeden Funkamateur und solche, die es werden wollen. (Autor: Kevin Schmidt).


Ein einfaches, aber graphisch sehr schön gemachtes Applet über den ohmschen Schaltkreis. (Autoren: Sean Russel und Amy Hulse).


Eine pädagogische Einführung in den Begriff der Bandbreite zum Beispiel von Telefonleitungen. (Autor: Andrew Tuttle).


Konstruktion von rechteckigen Stromleitungen. (Autor: Kevin Schmidt).


Eine einfache Animation zur Stromleitung. Spannung, Temperatur und Anzahl der freien Leitungselektronen können variiert werden, der Strom wird angezeigt.


Simulation eines Elektronen Plasmas in der Penning Falle. (Autoren: Dale W. Mitchell and Richard D. Smith)


Ein Applet, dass den Begriff der Driftgeschwindigkeit bei der elektrischen Stromleitung erläutern soll. Ein Elektron versucht unter dem Einfluss einer Spannung durch einen Atomverband zu wandern. Bei dieser beschleunigten Bewegung sollte seine Geschwindigkeit eigentlich stetig wachsen. Gestört wird dieser Vorgang allerdings durch die ständige Behinderung durch die Atome. (Autor: HarfeSoft)


Aus unserem Statistik- Tutorial. Hier werden die Grundschaltungen der Digitalelektronik erläutert. Von den einfachsten Bauelementen bis hin zu den BCD Decodierungen können Sie alles mit einem Applet studieren, ändern und eigene Schaltungen entwickeln. (Autor: HarfeSoft (cc) 2000-2008)


In diesem Tutorial werden die Grundlagen der Addierwerke behandelt. Wir beginnen mit der Binärarithmetik und entwickeln mit Hilfe eines Applets 2-, 3- und 4-bit Volladdierer. (Autor: HarfeSoft (cc) 2000-2008)


Mehrere Typen von Flip-Flops (FF) werden vorgestellt und ausführlich behandelt. Wir beginnen mit dem Basis FF, diskutieren die Probleme beim RS Flip-Flop sowie JK Flip-Flop und kommen am Ende zum Master-Slave Flip-Flop und den D Flip-Flops. Mit unserem Java Applet werden die Impulsdiagramme aufgenommen. (Autor: HarfeSoft (cc) 2000-2008)


Wir diskutieren ausführlich asynchrone und synchrone Zähler, Dual- und Dezimalzähler sowie Schieberegister und Frequenzteiler. Sämtliche Schaltungen können mit Java Applets nachvollzogen werden. (Autor: HarfeSoft (cc) 2000-2008)





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