{"id":1115,"date":"2025-01-23T15:48:31","date_gmt":"2025-01-23T15:48:31","guid":{"rendered":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/?p=1115"},"modified":"2025-02-26T13:43:22","modified_gmt":"2025-02-26T13:43:22","slug":"spannungsteilungsregel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/spannungsteilungsregel\/","title":{"rendered":"Formel und Beispiel f\u00fcr die Spannungsteilungsregel"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Bevor wir die Analyse <\/span><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/elektrische-schaltung\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">elektrischer Schaltkreise<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> lernen, m\u00fcssen wir uns mit dem Konzept der Spannungsteilung und Stromteilung in einem elektrischen Schaltkreis vertraut machen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dieses Mal lernen wir die Regel der Spannungsteilung und lassen die <a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/strom-teilungsregel\/\">Regel der Stromteiler<\/a> f\u00fcr ein anderes Mal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">In einem Reihen Schaltkreis ist immer ein Spannungsteiler vorhanden, w\u00e4hrend in einem Parallel Schaltkreis immer ein Stromteiler vorhanden ist. Da in einem <\/span><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/was-ist-elektrischer-strom\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Reihen Schaltkreis<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> durch alle in Reihe geschalteten Schaltungselemente ein konstanter Strom flie\u00dft, wird die Spannung \u00fcber jedem Element durch ihren Impedanzwert bestimmt.<\/span><\/p>\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Spannungsteilungsregel<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Um die Sache einfacher zu machen, nehmen wir an, wir haben einen einfachen Schaltkreis, der aus einer Spannungsquelle und mehreren Widerst\u00e4nden besteht. Dieser Schaltkreis kann leicht mit dem Ohmschen Gesetz gel\u00f6st werden.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der Spannungsabfall \u00fcber jedem Widerstand ist proportional zum Ohmschen Wert des Widerstands.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der im Schaltkreis flie\u00dfende Strom ist proportional zum Gesamtwiderstand aller Widerst\u00e4nde in diesem Schaltkreis.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Mit dem Ohmschen Gesetz k\u00f6nnen wir den Spannungsabfall \u00fcber jedem Widerstand wie folgt berechnen:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1122\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/1-3.gif\" alt=\"\" width=\"74\" height=\"15\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die Spannung \u00fcber einem Widerstand ist gleich dem im Stromkreis flie\u00dfenden Strom multipliziert mit dem Widerstand.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die Spannungsteilungsregel ist sehr beliebt, da Spannungsteilerschaltungen f\u00fcr viele Anwendungen weit verbreitet sind. Wir k\u00f6nnen einen Spannungspegel nur durch Verwendung der richtigen Widerst\u00e4nde in einen bestimmten Prozentsatz der Maximalspannung aufteilen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die Spannungsteilungsregel besagt:<\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Bei einer Reihenschaltung mehrerer Widerst\u00e4nde wird die gesamte Spannung proportional auf die Widerst\u00e4nde aufgeteilt.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Dies zeigt, dass der gr\u00f6\u00dfte Spannungsabfall \u00fcber dem Widerstand mit dem h\u00f6chsten Widerstand auftritt. Umgekehrt tritt der kleinste Spannungsabfall \u00fcber dem Widerstand mit dem niedrigsten Widerstand auf.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Diese Spannungsteilungsregel gilt sowohl f\u00fcr Wechselstromkreise als auch f\u00fcr <\/span><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/grundlegender-gleichstromkreis\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Gleichstromkreise<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Denken Sie daran, dass wir bei einem Wechselstromkreis die Impedanz statt des Widerstands verwenden.<\/span><\/p>\n\n\n\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2922006417402343\"\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script>\n<!-- Paragraph : Responsive -->\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-2922006417402343\"\n     data-ad-slot=\"5506173312\"\n     data-ad-format=\"auto\"\n     data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Formel f\u00fcr die Spannungsteilerregel<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Unser Ziel ist es, die Spannung \u00fcber einem bestimmten Widerstand berechnen zu k\u00f6nnen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Bevor wir verstehen, warum die Spannung in Reihenschaltungen aufgeteilt wird, m\u00fcssen wir die Beziehung zwischen Spannung, Strom und Widerstand in einer Reihenschaltung verstehen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Sehen Sie sich unten eine einfache Schaltung mit n Widerst\u00e4nden an.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1116\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-1.jpg\" alt=\"Spannungsteilungsregel 1\" width=\"1373\" height=\"815\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-1.jpg 1373w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-1-300x178.jpg 300w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-1-1024x608.jpg 1024w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-1-768x456.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1373px) 100vw, 1373px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der Gesamtwiderstand in diesem Stromkreis betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1123\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/2-3.gif\" alt=\"\" width=\"231\" height=\"21\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der Gesamtstrom im Stromkreis betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1124\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/3-2.gif\" alt=\"\" width=\"73\" height=\"51\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Hier verwenden wir das Ohmsche Gesetz, um die Spannung \u00fcber einem bestimmten Widerstand zu berechnen. Die Spannung \u00fcber dem Widerstand R1 betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1125\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/4-2.gif\" alt=\"\" width=\"110\" height=\"18\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die Spannung am Widerstand R2 betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1126\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/5-1.gif\" alt=\"\" width=\"110\" height=\"18\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die Spannung \u00fcber Rn betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1127\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/6-1.gif\" alt=\"\" width=\"114\" height=\"18\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Wenn wir nun die Gesamtstrom Gleichung durch die Spannung \u00fcber R1 ersetzen, erhalten wir<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1128\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/7-1.gif\" alt=\"\" width=\"126\" height=\"51\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Wenn wir die Gesamtstrom Gleichung durch die Spannung \u00fcber R2 ersetzen, erhalten wir<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1129\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/8-1.gif\" alt=\"\" width=\"126\" height=\"51\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Wenn wir die Gesamtstrom Gleichung durch die Spannung \u00fcber Rn ersetzen, erhalten wir<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1130\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/9-1.gif\" alt=\"\" width=\"128\" height=\"51\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Dabei gilt:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Vn = Spannungsabfall \u00fcber dem n-ten Widerstand<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Rn = Widerstand des n-ten Widerstands<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die Summe des Spannungsabfalls \u00fcber den n-Reihenwiderst\u00e4nden entspricht dem Verh\u00e4ltnis des Gesamtstroms geteilt durch den \u00e4quivalenten Widerstand der Widerst\u00e4nde.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Daraus k\u00f6nnen wir schlie\u00dfen:<\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der Spannungsabfall \u00fcber einem n-ten Widerstand ist das Produkt aus Eingangsspannung und Widerstandswert des n-ten Widerstandes dividiert durch den \u00e4quivalenten Serienwiderstand.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Dies beantwortet die Frage, warum die Spannung in Reihenschaltungen aufgeteilt wird. Der Grund hierf\u00fcr ist, dass der Strom in einer Reihenschaltung durch jeden Widerstand konstant ist, w\u00e4hrend die Spannung \u00fcber jedem Widerstand von seinem Widerstand abh\u00e4ngt.<\/span><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Formel der Spannungsteilerregel im Reihenschaltungs<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Lassen Sie uns noch eine Berechnung durchf\u00fchren und versuchen, sie vollst\u00e4ndig zu verstehen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Sehen Sie sich unten einen einfachen Schaltkreis an, der aus einer <\/span><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/elektrische-spannung-definition\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Spannungsquelle<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> und drei in Reihe geschalteten Widerst\u00e4nden besteht.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1117\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-2.jpg\" alt=\"Spannungsteilungsregel 2\" width=\"1373\" height=\"815\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-2.jpg 1373w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-2-300x178.jpg 300w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-2-1024x608.jpg 1024w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-2-768x456.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1373px) 100vw, 1373px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Wir suchen nun nach dem Spannungsabfall VR1, VR2 und VR3 f\u00fcr jeden Widerstand R1, R2 und R3.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Da der Strom durch jeden Widerstand gleich ist, sollte der Spannungsabfall nur durch den Widerstandswert beeinflusst werden.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Wie findet man die individuelle Spannung in einem Reihen Schaltkreis? Diese Frage l\u00e4sst sich einfach durch die Anwendung des Ohmschen Gesetzes f\u00fcr jeden Widerstand l\u00f6sen. Der Spannungsabfall betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1131\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/10-1.gif\" alt=\"\" width=\"122\" height=\"82\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die Gesamtspannung \u00fcber den <\/span><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/knoten-zweigen-und-schleifen\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Knoten <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">X &#8211; Y muss gleich der Summe der Spannungsabf\u00e4lle \u00fcber jedem Widerstand sein. Als Ergebnis k\u00f6nnen wir schreiben:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1132\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/11-1.gif\" alt=\"\" width=\"195\" height=\"18\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Wenn wir jeden Spannungsabfall durch die Gleichung von vorhin ersetzen, erhalten wir<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1133\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/12-1.gif\" alt=\"\" width=\"199\" height=\"79\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die Spannungsverteilung \u00fcber den einzelnen Widerstand kann wie folgt berechnet werden:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1134\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/13-1.gif\" alt=\"\" width=\"207\" height=\"157\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Wie erfolgt die Spannungsverteilung in Reihe?<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die Spannungsverteilung wurde mithilfe von drei in Reihe geschalteten Widerst\u00e4nden gesch\u00e4tzt. Die Methode kann mit einer beliebigen Anzahl in Reihe geschalteter Widerst\u00e4nde in einem Gleichstromkreis oder einer Impedanz in einem Wechselstromkreis verwendet werden.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1135\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/14-1.gif\" alt=\"\" width=\"208\" height=\"48\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Bedenken Sie, dass wir den gesamten Widerstand in einen \u00e4quivalenten Widerstand umrechnen m\u00fcssen, auch wenn wir nur einen einzelnen Spannungsabfall berechnen m\u00f6chten.<\/span><\/p>\n\n\n\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2922006417402343\"\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script>\n<!-- Paragraph : Responsive -->\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-2922006417402343\"\n     data-ad-slot=\"5506173312\"\n     data-ad-format=\"auto\"\n     data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Spannungsteilerschaltung<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ein Spannungsteiler ist eine Schaltung, die aus der Spannungsquelle den gew\u00fcnschten Spannungspegel erzeugt, wobei der Strom gleich bleibt. Die \u00fcbliche Konfiguration eines Spannungsteiler ist unten dargestellt.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1118\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-3.jpg\" alt=\"Spannungsteilungsregel 3\" width=\"1373\" height=\"815\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-3.jpg 1373w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-3-300x178.jpg 300w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-3-1024x608.jpg 1024w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-3-768x456.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1373px) 100vw, 1373px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der einzige Zweck einer Spannungsteilerschaltung besteht darin, die Spannungsquelle in Bezug auf die Erde in verschiedene Spannungsniveaus aufzuteilen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Da Spannung auch als Potentialdifferenz bezeichnet wird, wird ein Spannungsteiler auch als Potential Teiler bezeichnet.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die Spannungsquelle VS wird auf die gesamten Reihenwiderst\u00e4nde angewendet und wir k\u00f6nnen das Kirchhoffsche Spannungsgesetz und das Ohmsche Gesetz verwenden, um den Spannungsabfall \u00fcber dem gew\u00fcnschten Widerstand zu berechnen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der Spannungsabfall \u00fcber R1 betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1136\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/15.gif\" alt=\"\" width=\"221\" height=\"105\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der Spannungsabfall \u00fcber R2 betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1137\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/16.gif\" alt=\"\" width=\"221\" height=\"105\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Um die Gleichung zu vereinfachen, lautet die Spannungsteiler Gleichung<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1138\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/17.gif\" alt=\"\" width=\"139\" height=\"50\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Dabei ist Vn der Spannungsabfall \u00fcber dem n-ten Widerstand, VS die Spannungsquelle, Rn der Widerstandswert des n-ten Widerstands und Req der \u00e4quivalente Serienwiderstand.<\/span><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Beispiele f\u00fcr Formeln zur Spannungsteilung Regel<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Lassen Sie uns nun einige Beispiele l\u00f6sen<\/span><\/p>\n<p>1. Berechnen Sie die Spannungsabf\u00e4lle im folgenden Schaltkreis, der aus 2 in Reihe geschalteten Widerst\u00e4nden besteht<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1119\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-4.jpg\" alt=\"Spannungsteilungsregel 4\" width=\"1373\" height=\"815\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-4.jpg 1373w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-4-300x178.jpg 300w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-4-1024x608.jpg 1024w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-4-768x456.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1373px) 100vw, 1373px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der Gesamtwiderstand bzw. \u00c4quivalent Widerstand betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1139\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/18.gif\" alt=\"\" width=\"134\" height=\"79\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der Gesamtstrom betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1140\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/19.gif\" alt=\"\" width=\"110\" height=\"101\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der Spannungsabfall \u00fcber R1 betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1141\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/20.gif\" alt=\"\" width=\"158\" height=\"130\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der Spannungsabfall \u00fcber R2 betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1142\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/21.gif\" alt=\"\" width=\"158\" height=\"130\"><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">2. Der folgende Stromkreis besteht aus 3 Widerst\u00e4nden mit gleichem Widerstand. Berechnen Sie den Spannungsabfall an jedem Widerstand<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1120\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-5.jpg\" alt=\"Spannungsteilungsregel 5\" width=\"1373\" height=\"815\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-5.jpg 1373w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-5-300x178.jpg 300w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-5-1024x608.jpg 1024w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-5-768x456.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1373px) 100vw, 1373px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der \u00e4quivalente Widerstand betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1143\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/22.gif\" alt=\"\" width=\"185\" height=\"79\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der Gesamtstrom betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1144\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/23.gif\" alt=\"\" width=\"175\" height=\"51\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der Spannungsabfall an jedem Widerstand betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1145\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/24.gif\" alt=\"\" width=\"241\" height=\"126\"><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">3. Unten sehen Sie die \u00fcbliche Spannungsteilerschaltung mit nur zwei Widerst\u00e4nden. Wir erhalten die gew\u00fcnschte Spannung am VOUT-Anschluss.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1121\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-6.jpg\" alt=\"Spannungsteilungsregel 6\" width=\"1373\" height=\"815\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-6.jpg 1373w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-6-300x178.jpg 300w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-6-1024x608.jpg 1024w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/Spannungsteilungsregel-6-768x456.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1373px) 100vw, 1373px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Kommen wir nun zu unserem Punkt: Der VOUT betr\u00e4gt<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1146\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/01\/25.gif\" alt=\"\" width=\"198\" height=\"153\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<div data-schema-only=\"false\" class=\"wp-block-aioseo-faq\"><h3 class=\"aioseo-faq-block-question\">Was ist die Spannungsteilungsregel?<\/h3><div class=\"aioseo-faq-block-answer\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Spannungsteilungsregel besagt, dass die gesamte Spannung, die \u00fcber eine Reihenschaltung mehrerer Widerst\u00e4nde geliefert wird, proportional auf die Widerst\u00e4nde aufgeteilt wird.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div data-schema-only=\"false\" class=\"wp-block-aioseo-faq\"><h3 class=\"aioseo-faq-block-question\">Woher wissen Sie, wann Sie die Spannungsteilung verwenden m\u00fcssen?<\/h3><div class=\"aioseo-faq-block-answer\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Spannungsteilerschaltung ist eine Schaltung, die den gew\u00fcnschten Spannungspegel aus der Spannungsquelle erzeugt, wobei der Strom gleich bleibt. Die \u00fcbliche Konfiguration einer Spannungsteilerschaltung ist unten dargestellt.<\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bevor wir die Analyse elektrischer Schaltkreise lernen, m\u00fcssen wir uns mit dem Konzept der Spannungsteilung und Stromteilung in einem elektrischen Schaltkreis vertraut machen. Dieses Mal lernen wir die Regel der Spannungsteilung und lassen die Regel der Stromteiler f\u00fcr ein anderes Mal. In einem Reihen Schaltkreis ist immer ein Spannungsteiler vorhanden, w\u00e4hrend in einem Parallel Schaltkreis &#8230; <a title=\"Formel und Beispiel f\u00fcr die Spannungsteilungsregel\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/spannungsteilungsregel\/\" aria-label=\"Read more about Formel und Beispiel f\u00fcr die Spannungsteilungsregel\">Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1147,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-1115","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gleichstromkreis"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1115"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1115\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1250,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1115\/revisions\/1250"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1147"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}