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        <title>Wiki der Fakultät Elektro- und Informationstechnik - professoren_webseiten:rebholz</title>
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        <title>Wiki der Fakultät Elektro- und Informationstechnik</title>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>Abschlussarbeiten / Praktika</title>
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        <description>Abschlussarbeiten / Praktika

 Orbitalum Singen: Leistungselektronik / EMV  



	*  [Praktikum weichschaltende Vollbrücke]
	*  [Praktikum Leistungselektronik]
	*  [ Praktikum EMV]

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 Praktikum bei Porsche Engineering, Entwicklung Elektronik









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 Maschinenprüfstände  


Die Laborversuche für die Vorlesung werden zukünfigt um die Versuche</description>
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        <dc:date>2025-06-27T07:17:37+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>Course A Power Electronics</title>
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        <description>Course A Power Electronics

Within this course, you will investigate the behavior of a buck converter through simulation and real measurements. Simulations will be carried out using LTSpice, which you can download at Analog Devices. For the measurements, you will receive our DIY power electronics evaluation board, equipped with three separately configurable half-bridges. The hardware is controlled using a Simulink experiment.</description>
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        <title>DIYPowerPCB</title>
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        <description>DIYPowerPCB

Introduction

Theoretical derivations in a lecture are part of everyday university life. But you can only really get to grips with topics if you apply what you have learned! For this reason, we have developed the DIY Power PCB. This enables us to provide all interested students with their own hardware platform to carry out a wide variety of experiments on the subject of power electronics.</description>
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        <dc:date>2026-04-22T09:14:41+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>EMV-Labor - Versuchsbeschreibung</title>
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        <description>EMV-Labor - Versuchsbeschreibung

Einleitung

Das EMV-Labor ergänzt das Skript zur Vorlesung EMV durch praktische Übungseinheiten.

Das Themengebiet der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) umfasst eine Vielzahl verschiedener Disziplinen der Elektrotechnik, von der Netzstabilität bis hin zu elektromagnetischen Wellen im</description>
    </item>
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        <dc:date>2026-04-21T19:58:37+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>Skript zur Vorlesung EMV</title>
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        <description>Skript zur Vorlesung EMV

Elektromagnetische Verträglichkeit an der HTWG Konstanz, Prof. Heinz Rebholz.

1.0 Einleitung



 Vorwort 

Die Elektromagnetische Verträglichkeit, kurz EMV, ist für viele junge Entwicklungsabteilungen zunächst ein Schreckgespenst.
Grundsätzlich ist allen Beteiligten klar, dass Produkte eigensicher sein müssen und ihr Umfeld nicht unzulässig beeinflussen dürfen – allerdings oft nicht gerade jetzt,
kurz vor der ersten Abgabe oder in einer Phase, in der die eigentliche Fu…</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.ei.htwg-konstanz.de/professoren_webseiten/rebholz/forschungsprojekte?rev=1575638746&amp;do=diff">
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        <dc:date>2019-12-06T13:25:46+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>Short Time FFT (Kurzzeit FFT)</title>
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        <description>Short Time FFT (Kurzzeit FFT)

Während die FFT das Spektrum eines betrachteten Signals über der Frequenzachse berechnet ist es mit der Short-Time FFT möglich den zeitlichen Zusammenhang zwischen den Spektraltanteilen und dem Signal im Zeitbereich herzustellen.
Dieses Vorgehen ist immer dann notwendig, wenn es wichtig ist den zeitlichen Ursprung einer Störgrößezu finden.</description>
    </item>
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        <dc:date>2025-05-26T20:09:24+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>Übungsaufgabe zur Vorlesung Elektrische Antriebe</title>
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        <description>Übungsaufgabe zur Vorlesung Elektrische Antriebe

Vorwort / Randbedingungen

Die Übungsaufgabe ist eine Ergänzung zu unseren Laborübungen und betrachtet simulativ das Verhalten einer permanenterregten Gleichstrommaschine. Ihre Aufgabe besteht darin die Simulationen durchzuführen und in Form eines Laborberichts in Moodle bis zum Semesterende abzugeben. Ggf. besprechen wir einzelne Abschnitte zusammen in der Vorlesung. Falls Sie nicht weiterkommen sprechen Sie mich bitte während der Vorlesung an.…</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.ei.htwg-konstanz.de/professoren_webseiten/rebholz/motorpruefstand_versuch_a_gsm?rev=1731701935&amp;do=diff">
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        <dc:date>2024-11-15T20:18:55+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>Versuch A: Motorprüfstand Gleichstrommaschine</title>
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        <description>Versuch A: Motorprüfstand Gleichstrommaschine

Einleitung

Wie im Selbstlernversuche gesehen kann eine Simulation prinzipiell das Verhalten einer elektrischer Maschinen sehr gut nachbilden. Natürlich löst das Simulationstool
lediglich die hinterlegten Gleichungen, typischerweise in Form von Differenzialgleichungen, um den aktuellen Zustand der Maschine zu berechnen. Theoretisch können wir das auch von Hand</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>Versuch B: Motorprüfstand BLDC</title>
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        <description>Versuch B: Motorprüfstand BLDC

Einleitung

Bürstenlose Gleichstrommaschinen oder BLDC-Motoren (Brushless DC) sind aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Durch ihre gute Regelbarkeit und Effizienz sind sie neben den ganzen Spielzeugen (E-Bikes, Hoverboard, Drohnen usw.) mittlerweile auch in Staubsaugern, Akkuschraubern und Waschmaschinen zu finden.</description>
    </item>
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        <title>Solar Tracker</title>
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        <description>Solar Tracker

To get startet with the augmented reality assembly of the SolarTracker, print the QR-Code 
and open the „Solartracker-HandsOnExperience“ within the Vuforia View App.



This is the schematic of the PCB:



The final board should look like this:</description>
    </item>
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        <title>Heinz Rebholz</title>
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        <description>Heinz Rebholz



Leistungselektronik und elektrische Antriebstechnik

Sprechstunde: Während der vorlesungsfreien Zeit nach Absprache

E-Mail: heinz.rebholz@htwg-konstanz.de

Tel: +49 (0) 7531 / 206-220


Raum: F 115  

Hochschule Konstanz

78462 Konstanzrebholz index</description>
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        <title>Studentische Projekte</title>
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        <description>Studentische Projekte




ESP32 and ESP-IDE

FAQ List: Doc

DIY- Lecture Code (Requires Simulink communication): Doc 

Just copy the code to the main c function in ESP-IDE and press the run button.

Ströme messen mit Hallsensoren


Ströme richtig messen ist immer eine größere Herausforderung. Besonders dann,
wenn man keinen direkten Zugang zum stromführenden Leiter hat. Hr. Sichler hat in seiner
Bachelorarbeit untersucht ob sich mit sehr empfindlichen Hallsensoren Ströme messen lassen
wenn diese…</description>
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