Bannerabschnitt links Cooling-Station - Elektrotechnik
Anzeige Alphacool GmbH
Bannerteil rechts
 
Flash-Grafiker gesucht - Wir suchen einen Flash-Grafiker/Designer für ein ReDesign des Logos, Teammitglieder sind Ansprechpartner.

Elektrotechnik

Verlustleistungsberechner (TDP) eines über-/untertakteten Prozessors

Dieses Formular soll als Hilfe dienen, die Verlustleistung (TDP = Thermal Design Power) von bsp. eines über- oder untertakteten Prozessors richtig einschätzen zu können. Dies ist wichtig zu wissen um entsprechend Reserven beim Netzteil zu haben oder den richtigen Prozessor-Kühler wählen zu können. Jeder Kühler bietet einen gewissen Spielraum, welche Verlustleistung er effizient kühlen kann.
werkseitige Verlustleistung: Watt Verlustleistung im über- oder untertakteten Modus:
werkseitiger Prozessor Takt: MHz  Watt
werkseitige V-Core Spannung: Volt
geänderter Prozessor Takt: MHz
geänderte V-Core Spannung: Volt
  
 

Info: Die Angabe zur werkseitigen Verlustleistung eures Prozessors kann man aus den Datenblättern des Herstellers entnehmen.

Δ TDP = TDP * ( neuer VCore / VCore)2 * ( neuer Takt / Takt )

Stromkostenrechner

Die Strompreise steigen und steigen, die Hardwareleistung steigt und steigt und damit auch der Verbrauch. Die Hersteller greifen zu neuen Stromspartechniken, doch damit alleine sind noch keine Preise gewonnen. Der Kunde muss ein Gefühl für den Verbrauch bekommen. Nicht viele Anwender achten bei der Auswahl der Hardware auf einen ordnungsgemäßen Verbrauch der Hardware und bekommen die bittere Pille erst mit gehörigen Nachzahlungen vom örtlichen Stromanbieter zu spüren.

Damit das nicht passiert bietet Cooling-Station einen einfachen Stromkostenrechner an, mit dessen Hilfe sich schnell eine Hochrechnung des jährlichen Stromverbrauchs in € (EUR) unter Angabe des aktuellen Kilowattpreises durchführen lässt.
Verbraucher: Watt voraussichtliche Kosten pro Jahr:
Kilowattstunde (kWh): € (EUR)  € (EUR)
Laufzeit pro Tag: Stunden
Kostenberechnung:
  
 

E12-Reihen Widerstandsberechner

Dieses Formular dient zur Berechnung des nächsten Widerstandes aus der E12-Reihe.
Ausgangswiderstand:  Ohm
nächster Widerstand der E12-Reihe  Ohm
  

Reihenschaltung (Widerstandsberechner)

Dieses Formular dient zur Berechnung von Widerständen von LEDs für eine Reihenschaltung!
Volt der Stromquelle: Volt benötigter Widerstand:
Volt pro LED: Volt  Ohm
Anzahl der LEDs: Stück empfohlener Widerstand aus der E12 Reihe:
mA pro LED: mA  Ohm
Verlustleistung:  mW
  
 

Info: Wenn man bei "Anzahl der LEDs" die Ziffer "1" angibt, so lässt sich der Widerstand für eine einzelne LED errechnen.

Hinweis: 4 LEDs die 3,3V benötigen können auch mit 12V in Reihe (vgl. Skizze) ohne Vorwiderstand betrieben werden. Die LEDs bekommen jedoch nur 3V ab und leuchten so etwas schwächer.

Δ U = R * I

Δ U ist die Differenz zwischen der Spannung an der Quelle und der benötigten Spannung an den LEDs. Das ist der Betrag um die der Widerstand die angelegte Spannung abschwächt.
    Beispiel: 12V - 3,3V = 8,7V
R ist der Widerstand der ausgegeben wird.
I ist die Stromstärke. Normale LEDs benötigen 20mA = 0,02A

Parallelschaltung (Widerstandsberechner)

Dieses Formular dient zur Berechnung von Widerständen von LEDs für eine Parallelschaltung!
Volt der Stromquelle: Volt benötigter Widerstand:
Volt pro LED: Volt  Ohm
Anzahl der LEDs: Stück empfohlener Widerstand aus der E12 Reihe:
mA pro LED: mA  Ohm
Verlustleistung:  mW
  
 

Info: Wenn man bei "Anzahl der LEDs" die Ziffer "1" angibt, so lässt sich der Widerstand für eine einzelne LED errechnen.

Hinweis: Fließt ein höherer Strom durch den Widerstand R als für den er ausgelegt ist, so besteht die Möglichkeit das die LEDs beschädigt werden.

Weiterhin ist zu beachten das die insgesamt entnommene Leistung ( P = U * I * Anzahl der LEDs ) nicht die des Widerstandes (meist 1/4W) übersteigt. Bei normalen LEDs (3,3V, 20mA) sind dies maximal 3 Stück. (0,25W ~ 3,78LEDs).

Δ U = R * I

R ist der Widerstand der ausgegeben wird.
I ist die Stromstärke. Normale LEDs benötigen 20mA = 0,02A

Farbcode Tabelle für ohmsche Widerstände

Die farbigen Ringe auf den Widerständen repräsentieren den Widerstandswert. Das Ende eines Widerstandes ist der Startpunkt für die Leserichtung der einzelnen Farbringe. Die einzelnen Farben mit zugehöriger Bedeutung kann aus der folgenden Tabelle entnommen werden.
4 Farbringe nach DIN 41429
Info: für E6, E12 und E24
1. Ring
1. Zahl
2. Ring
2. Zahl
3. Ring
Multiplikator
4. Ring
Toleranz
farblos / - - ± 20 %
silber - - 10-2 = 0,01 ± 10 %
gold - - 10-1 = 0,1 ± 5 %
schwarz - 0 100 = 1 -
braun 1 1 101 = 10 ± 1%
rot 2 2 102 = 100 ± 2 %
orange 3 3 103 = 1000 -
gelb 4 4 104 -
grün 5 5 105 ± 0,5 %
blau 6 6 106 ± 0,25 %
violett 7 7 107 ± 0,1 %
grau 8 8 108 ± 0,05 %
weiß 9 9 109 -
6 Farbringe nach DIN 41429
Info: für E48 und E96
1. Ring
1. Zahl
2. Ring
2. Zahl
3. Ring
3. Zahl
4. Ring
Multiplikator
5. Ring
Toleranz
6. Ring
Temperaturkoeffizient
silber - - - 10-2 = 0,01 ± 10 %
gold - - - 10-1 = 0,1 ± 5 %
schwarz - 0 0 100 = 1 - ± 200 · 10-6 / K
braun 1 1 1 101 = 10 ± 1% ± 100 · 10-6 / K
rot 2 2 2 102 = 100 ± 2 % ± 50 · 10-6 / K
orange 3 3 3 103 = 1000 - ± 15 · 10-6 / K
gelb 4 4 4 104 - ± 25 · 10-6 / K
grün 5 5 5 105 ± 0,5 %
blau 6 6 6 106 ± 0,25 % ± 10 · 10-6 / K
violett 7 7 7 107 ± 0,1 % ± 5 · 10-6 / K
grau 8 8 8 108 ± 0,05 %
weiß 9 9 9 109 -

 
Copyright © 2003-2008 - Cooling-Station