Die elektrische Stromstärke veraltet auch Stromintensität ist eine physikalische Größe aus der Elektrizitätslehre die de
Stromstärke

Die elektrische Stromstärke (veraltet auch Stromintensität) ist eine physikalische Größe aus der Elektrizitätslehre, die den elektrischen Strom bemisst. Die Stromstärke bezieht sich immer auf eine geeignet gewählte orientierte Fläche, beispielsweise die Querschnittsfläche eines Leiters (Konvektionsstrom) oder den Querschnitt eines Kondensators (Verschiebungsstrom). Im einfachsten Fall eines konstanten Stromflusses ist die Stromstärke die durch den Querschnitt geflossene und auf die betrachtete Zeitspanne bezogene Ladungsmenge.
Physikalische Größe | ||||||||||||||||
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Name | elektrische Stromstärke | |||||||||||||||
Formelzeichen | ||||||||||||||||
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Die Stromstärke ist eine Basisgröße des internationalen Einheitensystems (SI) und wird darin in der Maßeinheit Ampere mit dem Einheitenzeichen A angegeben. Ihr Formelzeichen ist das (von französisch intensité du courant); zur Kennzeichnung einer Zeitabhängigkeit wird für den Augenblickswert der Kleinbuchstabe verwendet.
Beim sinusförmigen Wechselstrom, wie er für die praktische elektrische Energieversorgung am häufigsten verwendet wird, ist der zeitliche Mittelwert der Stromstärke null – unabhängig vom Scheitelwert als maximalem Augenblickswert der Stromstärke. Der Effektivwert der Stromstärke ist bei zeitlich periodischen Strömen konstant und wird ebenfalls mit dem Formelzeichen angegeben.
In der elektro-hydraulischen Analogie entspricht die elektrische Stromstärke dem Volumenstrom eines Fluids in der Rohrleitung.
Zusammenhänge, die zur Definition genutzt werden können
Für einen zeitlich konstanten Ladungsfluss gilt
mit der Ladungsmenge , die in der Zeitspanne durch eine orientierte Fläche hindurchtritt.
Bei zeitlich veränderlicher Stromstärke liefert diese Beziehung den Mittelwert der Stromstärke während der Dauer . Hier gibt man aber statt eines Mittelwertes eher den Augenblickswert an:
- .
Die flächenbezogene Stromstärke wird als Stromdichte bezeichnet, ist das zugehörige Flächenelement. Mit ihr lässt sich die Stromstärke schreiben als:
- .
Wenn die Stromdichte gleichmäßig über die Querschnittsfläche verteilt ist, was bei Gleichstrom durch einen homogenen Leiter erfüllt ist, dann vereinfacht sich diese Beziehung zu bzw. bei senkrecht durchflossener Fläche zu oder , je nach Orientierung der Fläche.
Richtung bzw. Vorzeichen
Die Richtung des elektrischen Stroms ist definiert als die Richtung, in der sich positive elektrische Ladung bewegt. Bei negativen Ladungsträgern, beispielsweise bei Elektronen, ist die „positive“ Stromrichtung entsprechend entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung dieser Ladungsträger.
In vielen Darstellungen elektrischer Schaltungen werden Zählpfeile parallel oder antiparallel zur Bewegungsrichtung verwendet. Ihre Richtung ist im Prinzip willkürlich. Da die Stromstärke eine skalare Größe ist, legen die Pfeile bei Gleichstrom lediglich das Vorzeichen der Stromstärke fest: Bei Übereinstimmung der Stromrichtung mit der Pfeilrichtung ist die Stromstärke positiv. Auch bei Wechselstrom können Pfeile sinnvoll sein, wenn sie die Richtung des Energieflusses kennzeichnen sollen.
Messung
Zur Strommessung muss der zu messende Strom durch das Messgerät fließen. Es wird daher zum Verbraucher in Reihe geschaltet.
Digitaltechnische Strommessgeräte sind in der Regel in ihrem Grundaufbau Spannungsmessgeräte, die den Spannungsabfall über einem eingebauten oder externen Messwiderstand (Shunt) messen. Analogtechnische Strommessgeräte nutzen verschiedene Wirkungen des elektrischen Stromes aus:
- chemische Wirkung im Silbercoulometer (inzwischen nicht mehr verwendet)
- thermische Wirkung im Hitzdrahtmesswerk (inzwischen nicht mehr verwendet), Thermoumformer und in Bimetallfühlern (in der Regel nicht mit einer Anzeige, sondern mit Schaltfunktion wie in Überstromschutzeinrichtungen und bei der Temperaturregelung im Bügeleisen)
- magnetische Wirkung im Drehspulmesswerk (für Gleichstrom) und im Dreheisenmesswerk (auch für den Effektivwert von Wechselstrom). Es gibt verschiedene weitere Stromsensoren, welche auf der magnetischen Wirkung basieren.
Größenordnung
„Natürliche“ Stromstärken auf der Erde reichen von einem Pikoampere durch einen Natriumkanal bis zu über hundert Kiloampere in Blitzen. Beispiele aus dem Alltag sind der Ladestrom eines Handy-Akkus (Größenordnung 2 A) und der Strom pro Pixel (Größenordnung 1 µA). Bei einem Mikroampere fließen etwa sechs Billionen Elementarladungen pro Sekunde durch den Leiterquerschnitt.
An Potentialbarrieren für die Ladungsträger tritt bei kleinen Stromstärken Schrotrauschen auf. Sehr kleine Stromstärken kann man durch Abzählen der Ladungsträger messen bzw. gezielt erzeugen. Dabei wird ausgenutzt, dass die elektrische Ladung und damit die Spannung eines Kondensators eine Quantelung zeigt, falls in eine der Zuleitungen eine Barriere eingebaut wird, durch die die Leitungselektronen einzeln tunneln (in einem Leiter ohne Tunnelbarriere ändern sich und kontinuierlich).
Weblinks
Einzelnachweise
- Wilhelm Weber, Heinrich Weber: Wilhelm Weber’s Werke. Band 3. Springer, Berlin / Heidelberg 2013, ISBN 978-3-662-24693-1, S. 610 (google.de).
- Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik, Band II, Elektrizitätslehre. 4. Auflage. Walter de Gruyter & Co., Berlin 1961, S. 123.
- DIN 5483-2 Zeitabhängige Größen – Teil 2: Formelzeichen. 1982.
- IEC 60050, deutschsprachige Ausgabe bei DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE: Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch, IEV-Nummer 131-11-29
- DIN 40110-1:1994 Wechselstromgrößen, Kap. 3.1.
- Leonhard Stiny: Aktive elektronische Bauelemente: Aufbau, Struktur, Wirkungsweise, Eigenschaften und praktischer Einsatz diskreter und integrierter Halbleiter-Bauteile. Springer Fachmedien, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-658-09153-8, S. 260 (google.de).
- Ernst O. Goebel, Uwe Siegner: Quantum Metrology: Foundation of Units and Measurements. Wiley-VCH 2015, ISBN 9783527680924, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche.
Autor: www.NiNa.Az
Veröffentlichungsdatum:
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Die elektrische Stromstarke veraltet auch Stromintensitat ist eine physikalische Grosse aus der Elektrizitatslehre die den elektrischen Strom bemisst Die Stromstarke bezieht sich immer auf eine geeignet gewahlte orientierte Flache beispielsweise die Querschnittsflache eines Leiters Konvektionsstrom oder den Querschnitt eines Kondensators Verschiebungsstrom Im einfachsten Fall eines konstanten Stromflusses ist die Stromstarke die durch den Querschnitt geflossene und auf die betrachtete Zeitspanne bezogene Ladungsmenge Physikalische GrosseName elektrische StromstarkeFormelzeichen I displaystyle I Grossen und Einheitensystem Einheit DimensionSI A IGauss esE cgs Fr s 1 L3 2 M1 2 T 2emE cgs Bi L1 2 M1 2 T 1Planck Planck Strom Q T 1 Die Stromstarke ist eine Basisgrosse des internationalen Einheitensystems SI und wird darin in der Masseinheit Ampere mit dem Einheitenzeichen A angegeben Ihr Formelzeichen ist das I displaystyle I von franzosisch intensite du courant zur Kennzeichnung einer Zeitabhangigkeit wird fur den Augenblickswert der Kleinbuchstabe i displaystyle i verwendet Beim sinusformigen Wechselstrom wie er fur die praktische elektrische Energieversorgung am haufigsten verwendet wird ist der zeitliche Mittelwert der Stromstarke null unabhangig vom Scheitelwert als maximalem Augenblickswert der Stromstarke Der Effektivwert der Stromstarke ist bei zeitlich periodischen Stromen konstant und wird ebenfalls mit dem Formelzeichen I displaystyle I angegeben In der elektro hydraulischen Analogie entspricht die elektrische Stromstarke dem Volumenstrom Q displaystyle Q eines Fluids in der Rohrleitung Zusammenhange die zur Definition genutzt werden konnenFur einen zeitlich konstanten Ladungsfluss gilt I DQDt displaystyle I frac Delta Q Delta t mit der Ladungsmenge DQ displaystyle Delta Q die in der Zeitspanne Dt displaystyle Delta t durch eine orientierte Flache A displaystyle A hindurchtritt Bei zeitlich veranderlicher Stromstarke liefert diese Beziehung den Mittelwert der Stromstarke wahrend der Dauer Dt displaystyle Delta t Hier gibt man aber statt eines Mittelwertes eher den Augenblickswert an I t limDt 0DQ t Dt dQdt Q displaystyle I t lim Delta t to 0 frac Delta Q t Delta t frac mathrm d Q mathrm d t dot Q Strom in einem Leiter mit der Querschnittsflache A displaystyle A Die flachenbezogene Stromstarke wird als Stromdichte J displaystyle vec J bezeichnet dA displaystyle mathrm d vec A ist das zugehorige Flachenelement Mit ihr lasst sich die Stromstarke schreiben als I AJ dA displaystyle I int limits A vec J cdot mathrm d vec A Wenn die Stromdichte gleichmassig uber die Querschnittsflache verteilt ist was bei Gleichstrom durch einen homogenen Leiter erfullt ist dann vereinfacht sich diese Beziehung zu I J A displaystyle I vec J cdot vec A bzw bei senkrecht durchflossener Flache zu I JA displaystyle I JA oder I JA displaystyle I JA je nach Orientierung der Flache Siehe auch Maxwell Gleichungen und Physikalische Zusammenhange im Artikel Elektrischer Strom Richtung bzw Vorzeichen Hauptartikel Elektrische Stromrichtung Die Richtung des elektrischen Stroms ist definiert als die Richtung in der sich positive elektrische Ladung bewegt Bei negativen Ladungstragern beispielsweise bei Elektronen ist die positive Stromrichtung entsprechend entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung dieser Ladungstrager In vielen Darstellungen elektrischer Schaltungen werden Zahlpfeile parallel oder antiparallel zur Bewegungsrichtung verwendet Ihre Richtung ist im Prinzip willkurlich Da die Stromstarke eine skalare Grosse ist legen die Pfeile bei Gleichstrom lediglich das Vorzeichen der Stromstarke fest Bei Ubereinstimmung der Stromrichtung mit der Pfeilrichtung ist die Stromstarke positiv Auch bei Wechselstrom konnen Pfeile sinnvoll sein wenn sie die Richtung des Energieflusses kennzeichnen sollen Messung Hauptartikel Strommessgerat Zur Strommessung muss der zu messende Strom durch das Messgerat fliessen Es wird daher zum Verbraucher in Reihe geschaltet Digitaltechnische Strommessgerate sind in der Regel in ihrem Grundaufbau Spannungsmessgerate die den Spannungsabfall uber einem eingebauten oder externen Messwiderstand Shunt messen Analogtechnische Strommessgerate nutzen verschiedene Wirkungen des elektrischen Stromes aus chemische Wirkung im Silbercoulometer inzwischen nicht mehr verwendet thermische Wirkung im Hitzdrahtmesswerk inzwischen nicht mehr verwendet Thermoumformer und in Bimetallfuhlern in der Regel nicht mit einer Anzeige sondern mit Schaltfunktion wie in Uberstromschutzeinrichtungen und bei der Temperaturregelung im Bugeleisen magnetische Wirkung im Drehspulmesswerk fur Gleichstrom und im Dreheisenmesswerk auch fur den Effektivwert von Wechselstrom Es gibt verschiedene weitere Stromsensoren welche auf der magnetischen Wirkung basieren Grossenordnung Hauptartikel Liste von Grossenordnungen der elektrischen Stromstarke und Elektrischer Strom im Alltag Naturliche Stromstarken auf der Erde reichen von einem Pikoampere durch einen Natriumkanal bis zu uber hundert Kiloampere in Blitzen Beispiele aus dem Alltag sind der Ladestrom eines Handy Akkus Grossenordnung 2 A und der Strom pro Pixel Grossenordnung 1 µA Bei einem Mikroampere fliessen etwa sechs Billionen Elementarladungen pro Sekunde durch den Leiterquerschnitt An Potentialbarrieren fur die Ladungstrager tritt bei kleinen Stromstarken Schrotrauschen auf Sehr kleine Stromstarken kann man durch Abzahlen der Ladungstrager messen bzw gezielt erzeugen Dabei wird ausgenutzt dass die elektrische Ladung und damit die Spannung U Q C displaystyle textstyle U Q C eines Kondensators eine Quantelung zeigt falls in eine der Zuleitungen eine Barriere eingebaut wird durch die die Leitungselektronen einzeln tunneln in einem Leiter ohne Tunnelbarriere andern sich Q displaystyle Q und U displaystyle U kontinuierlich WeblinksWikibooks Der elektrische Strom Eigenschaften und Wirkungen Teil I Lern und Lehrmaterialien Wiktionary Stromstarke Bedeutungserklarungen Wortherkunft 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