Elektronische Schaltung: Parallel- und Reihenschaltung



Elektronische Schaltung: Parallel- und Reihenschaltung


Überblick

In der Elektrotechnik gehören Reihenschaltung und Parallelschaltung zu den wichtigsten Grundschaltungen. Mit ihnen kannst Du verstehen, wie sich Strom, Spannung und Widerstand in einem Stromkreis verhalten. Dieses Wissen ist Grundlage für Physik-Unterricht, Elektronik-Projekte, Ausbildung (z.B. Mechatronik) und viele Anwendungen im Alltag: von der Lichterkette bis zur Hausinstallation.


Lernziele

Nach diesem aiMOOC kannst Du ...

  1. eine Reihenschaltung und eine Parallelschaltung im Schaltplan sicher erkennen und beschreiben.
  2. erklären, wie sich Stromstärke, Spannung und Widerstand in beiden Schaltungsarten verhalten.
  3. den Gesamtwiderstand berechnen und einfache Aufgaben lösen.
  4. typische Anwendungen (z.B. Sicherung, Hausinstallation, LED-Schaltungen) begründen.
  5. Messungen mit Multimeter planen (Spannung parallel messen, Strom in Reihe messen).


Sicherheitshinweis

Arbeiten an Netzspannung (230 V) sind lebensgefährlich. Für Experimente nutze ausschließlich ungefährliche Kleinspannung (z.B. Batterie, USB, Labornetzteil mit Schutz), verwende passende Sicherungen und arbeite ordentlich mit isolierten Leitungen.


Medien-Impulse


Input: Grundlagen zu Reihenschaltung und Parallelschaltung


Wichtige Begriffe

  1. Elektrischer Strom: Bewegung elektrischer Ladungen, gemessen in Ampere (A).
  2. Elektrische Spannung: „Antrieb“ des Stroms, gemessen in Volt (V).
  3. Elektrischer Widerstand: „Hemmung“ des Stroms, gemessen in Ohm (Ω).
  4. Ohmsches Gesetz: Zusammenhang zwischen Spannung, Strom und Widerstand.
  5. Kirchhoffsche Regeln: Regeln für Ströme an Knoten und Spannungen in Maschen.


Reihenschaltung: Aufbau und Eigenschaften

In einer Reihenschaltung sind Bauteile so hintereinander verbunden, dass es nur einen Strompfad gibt. Das bedeutet: Der Strom muss durch jedes Bauteil „durch“.


Merksätze zur Reihenschaltung

  1. Der Strom ist überall gleich (gleiche Stromstärke durch alle Bauteile).
  2. Die Spannungen teilen sich auf (die Gesamtspannung ist die Summe der Teilspannungen).
  3. Der Gesamtwiderstand wird größer (Widerstände addieren sich).


Reihenschaltung mit Widerständen: Rechenregeln

Für Widerstände gilt:

  1. Gesamtwiderstand: Rges=R1+R2++Rn
  2. Strom: I=UgesRges
  3. Spannungsabfall: Uk=IRk


Beispiel Reihenschaltung (kurz)

Du hast zwei Widerstände R1=100Ω und R2=200Ω in Reihe an U=9V.

  1. Rges=300Ω
  2. I=9300=0,03A (30 mA)
  3. Spannungen: U1=3V und U2=6V


Parallelschaltung: Aufbau und Eigenschaften

In der Parallelschaltung sind Bauteile so verbunden, dass es mehrere Strompfade gibt. Der Strom kann sich aufteilen.


Merksätze zur Parallelschaltung

  1. Die Spannung ist überall gleich (an jedem parallelen Zweig liegt die gleiche Spannung an).
  2. Die Ströme teilen sich auf (Gesamtstrom ist Summe der Teilströme).
  3. Der Gesamtwiderstand wird kleiner (kleiner als der kleinste Einzelwiderstand, bei idealen Widerständen).


Parallelschaltung mit Widerständen: Rechenregeln

Für Widerstände gilt:

  1. Gesamtstrom: Iges=I1+I2++In (entspricht Knotenregel)
  2. Leitwerte addieren sich: 1Rges=1R1+1R2++1Rn
  3. Für zwei Widerstände: Rges=R1R2R1+R2


Beispiel Parallelschaltung (kurz)

Zwei Widerstände R1=100Ω und R2=200Ω parallel an U=9V.

  1. 1Rges=1100+1200=0,015Rges66,7Ω
  2. Teilströme: I1=9100=0,09A, I2=9200=0,045A
  3. Iges=0,135A


Reihenschaltung vs. Parallelschaltung im Alltag

  1. Hausinstallation: Steckdosen sind typischerweise parallel geschaltet, damit Geräte unabhängig funktionieren.
  2. Lichterkette: klassische Reihen-Schaltungen fallen aus, wenn ein Element unterbricht (moderne Ketten haben oft Überbrückungen).
  3. Sicherung: wird häufig in Reihe zum Verbraucher eingesetzt, damit bei Überstrom der Strompfad unterbrochen wird.
  4. LED-Schaltungen: oft Mischformen, z.B. LED-Stränge in Reihe und diese Stränge parallel.


Messpraxis mit dem Multimeter

  1. Spannung misst Du parallel zum Bauteil (Messgerät wird parallel angeschlossen).
  2. Stromstärke misst Du in Reihe (Strom muss durch das Messgerät fließen).
  3. Widerstand misst Du nur im spannungsfreien Zustand (Quelle trennen, Kondensatoren entladen).


Interaktive Aufgaben


Quiz: Teste Dein Wissen

Welche Aussage trifft auf eine Reihenschaltung von Widerständen zu? (Der Gesamtwiderstand ist die Summe der Einzelwiderstände.) (!Die Spannung ist in allen Bauteilen immer unterschiedlich groß, aber addiert sich nicht.) (!Der Gesamtwiderstand ist immer kleiner als der kleinste Einzelwiderstand.) (!Der Gesamtstrom teilt sich in mehrere Zweige auf.)

Was ist typisch für eine Parallelschaltung? (Die Spannung ist an allen parallelen Zweigen gleich.) (!Der Strom ist in allen Bauteilen zwangsläufig gleich groß.) (!Die Gesamtspannung ist die Summe aller Teilspannungen.) (!Der Gesamtwiderstand ist die Summe der Einzelwiderstände.)

Wie misst Du die Stromstärke korrekt? (Das Messgerät wird in Reihe in den Stromkreis eingebaut.) (!Das Messgerät wird parallel zum Bauteil geschaltet.) (!Das Messgerät wird ohne Kontakt nur in die Nähe gehalten.) (!Das Messgerät wird an beide Pole der Spannungsquelle gleichzeitig geklemmt, ohne in den Stromkreis einzugreifen.)

Welche Regel gehört zu den Kirchhoffschen Regeln und passt zur Parallelschaltung? (Knotenregel: Summe der zufließenden Ströme ist gleich Summe der abfließenden Ströme.) (!Maschenregel: Summe der Widerstände ist gleich Gesamtspannung.) (!Knotenregel: Summe aller Spannungen ist gleich null ohne Bedingung.) (!Maschenregel: Ströme addieren sich in jeder Masche zu null ohne Vorzeichen.)

Welche Folge hat eine Unterbrechung in einer einfachen Reihenschaltung? (Der gesamte Stromkreis ist unterbrochen und alles fällt aus.) (!Nur ein Verbraucher fällt aus, alle anderen funktionieren weiter.) (!Die Spannung steigt automatisch auf unendliche Werte in allen Bauteilen.) (!Der Gesamtwiderstand wird automatisch null.)

Welche Aussage zur Parallelschaltung von zwei Widerständen ist richtig? (Der Gesamtwiderstand ist kleiner als jeder Einzelwiderstand.) (!Der Gesamtwiderstand ist größer als jeder Einzelwiderstand.) (!Der Gesamtwiderstand ist die Summe der beiden Widerstände.) (!Der Gesamtwiderstand ist immer genau halb so groß wie der größere Widerstand.)

Wofür ist eine Reihenschaltung von Spannungsquellen (z.B. Batterien) typisch? (Die Gesamtspannung kann erhöht werden.) (!Die Gesamtspannung bleibt immer gleich, nur der Strom wird größer.) (!Die Gesamtspannung sinkt, weil sich Spannungen gegenseitig aufheben.) (!Spannungsquellen dürfen nie in Reihe geschaltet werden.)

Welche Größe teilt sich bei einer Parallelschaltung auf? (Der Strom teilt sich auf die Zweige auf.) (!Die Spannung teilt sich auf die Zweige auf.) (!Der Widerstand jedes Bauteils ändert sich automatisch.) (!Die Polung der Spannungsquelle wechselt zwischen den Zweigen.)

Was beschreibt ein Knoten in einem Schaltplan besonders passend? (Eine Verbindungsstelle, an der sich Leitungen verzweigen oder zusammenführen.) (!Ein Bauteil, das immer den Strom begrenzt.) (!Ein Messgerät zur Spannungsmessung.) (!Eine Stelle, an der Spannung nicht existiert.)

Welche Kombination ergibt typischerweise eine Mischschaltung? (Reihenschaltung und Parallelschaltung werden innerhalb einer Schaltung kombiniert.) (!Es gibt nur eine Reihenschaltung, aber mehrere Spannungsquellen.) (!Es gibt nur eine Parallelschaltung, aber keine Verbraucher.) (!Es wird immer nur ein einzelnes Bauteil verwendet.)





Memory

Reihenschaltung Ein Strompfad
Parallelschaltung Mehrere Strompfade
Ohmsches Gesetz Zusammenhang U I R
Knotenregel Ströme addieren sich am Knoten
Maschenregel Spannungen in einer Schleife summieren sich





Drag and Drop

Ordne die richtigen Begriffe zu. Thema
Strommessung in Reihe anschließen
Spannungsmessung parallel anschließen
Reihenschaltung Strom überall gleich
Parallelschaltung Spannung überall gleich
Gesamtwiderstand Reihe Widerstände addieren sich




...


Kreuzworträtsel

Reihenschaltung Frage 1
Parallelschaltung Frage 2
Knotenregel Frage 3
Maschenregel Frage 4
Spannungsteiler Frage 5
Stromteiler Frage 6





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Lückentext

Vervollständige den Text.

In einer

gibt es nur einen Strompfad. Daher ist die

in allen Bauteilen gleich groß. Die Gesamtspannung setzt sich aus den

zusammen. Bei Widerständen gilt in Reihe:

ist die Summe der Einzelwerte. In einer

liegen alle Zweige an derselben Spannung. Der

ergibt sich als Summe der Teilströme. Für parallele Widerstände addieren sich die

und der Gesamtwiderstand wird kleiner. Mit der

lässt sich die Stromaufteilung an Verzweigungen prüfen.




Offene Aufgaben


Leicht

  1. Schaltplan: Zeichne je einen einfachen Schaltplan einer Reihenschaltung und einer Parallelschaltung mit Batterie und zwei Widerständen. Beschrifte Strompfad und Knoten.
  2. Alltagsbezug: Fotografiere drei Beispiele aus Deinem Alltag, die eher eine Parallelschaltung nahelegen (z.B. Mehrfachsteckdose, Raumbeleuchtung). Erkläre jeweils kurz warum.
  3. Merksätze: Entwickle zwei eigene Merksätze, die Dir helfen, Reihenschaltung und Parallelschaltung nicht zu verwechseln. Prüfe sie an einem Beispiel.
  4. Multimeter: Erstelle eine Skizze, wie Du Spannung und Strom korrekt messen würdest. Markiere, was „parallel“ und was „in Reihe“ bedeutet.


Standard

  1. Ohmsches Gesetz: Rechne ein eigenes Zahlenbeispiel für eine Reihenschaltung mit drei Widerständen. Zeige nachvollziehbar, wie Du Strom und Teilspannungen bestimmst.
  2. Kirchhoffsche Regeln: Erkläre an einer selbst gezeichneten Parallelschaltung, wie Du mit der Knotenregel die Teilströme kontrollierst. Nutze mindestens zwei Zweige.
  3. Leistung (Physik): Vergleiche die Gesamtleistung bei gleicher Spannung für eine Reihen- und Parallelschaltung aus zwei gleichen Widerständen. Interpretiere das Ergebnis.
  4. Fehlersuche: Beschreibe ein realistisches Problem (z.B. eine Lampe geht nicht). Überlege, ob eine Reihen- oder Parallelschaltung wahrscheinlicher ist, und begründe Deine Diagnose.


Schwer

  1. Mischschaltung: Entwirf eine Schaltung mit insgesamt vier Widerständen, die sowohl Reihen- als auch Parallelanteile enthält. Berechne den Gesamtwiderstand vollständig.
  2. Spannungsteiler: Plane einen Spannungsteiler mit zwei Widerständen, der aus 9 V ungefähr 3 V macht. Diskutiere, was passiert, wenn Du einen Verbraucher anschließt.
  3. Stromteiler: Entwickle eine Parallelschaltung, bei der durch einen Zweig ungefähr doppelt so viel Strom fließt wie durch den anderen. Begründe die Widerstandswahl.
  4. Experiment: Baue (nur mit ungefährlicher Kleinspannung) eine Reihe und eine Parallelschaltung auf einem Breadboard auf. Dokumentiere Messwerte (U und I) und vergleiche sie mit Deinen Berechnungen.




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Lernkontrolle


  1. Transfer: Erkläre, warum in der Hausinstallation Verbraucher parallel geschaltet werden, obwohl dadurch bei gleichem Widerstand mehr Strom fließen kann. Beziehe Sicherung und Sicherheit ein.
  2. Modellieren: Du hast zwei Lampen und möchtest, dass beim Ausfall einer Lampe die andere weiterleuchtet. Entscheide Dich begründet für eine Schaltungsart und skizziere sie.
  3. Fehleranalyse: Ein Lernender behauptet: „In der Parallelschaltung addieren sich die Spannungen.“ Widerlege die Aussage mit einer nachvollziehbaren Argumentation und einem Beispiel.
  4. Vergleich: Stelle gegenüber, wie sich eine Verdopplung des Widerstands in einem Zweig auf den Gesamtstrom bei Parallelschaltung auswirkt. Erkläre ohne nur Formeln aufzuschreiben.
  5. Planung: Du willst eine Schaltung messen, ohne sie zu verändern. Beschreibe, wie Du Spannung und Strom misst, und welche typische Messfehler Du vermeiden musst (z.B. falsche Messbereichswahl).




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