Spannungsteiler

Spannungsteiler Der Spannungsteiler ist eine Schaltung welche die Spannung reduziert. Sie kann zum Einsatz kommen wenn ein Gerät welches für eine niedrigerere Spannung als die Spannungsquelle ausgelegt ist an eine Schaltung angeschlossen werden soll.
Bei der Rechnung wird zwischen zwei Formen unterschieden, dem belasteten Teiler (links im Bild), und dem unbelasteten Teiler (rechts im Bild).

Unbelasteter Spannungsteiler

Der unbelastete Teiler ist grundsätzlich identisch zu einer Serienschaltung von zwei Widerständen. Dementsprechend gilt auch weiterhin die Regel, dass der Spannungsabfall proportional zum Widerstandswert ist. Im unbelasteten Spannungsteiler liegt die Spannung über `R_2` daher bei `U_2=U*R_2/(R_1+R_2)`.

Belasterer Spannungsteiler

Der belastete Teiler ist grundsätzlich eine Parallelschaltung von zwei Widerständen (hier `R_2` und `R_3`) welche in Serie mit einem weiteren Widerstand (hier `R_1`) geschaltet ist. Der Teiler kann dementsprechend wie eine solche Schaltung auch berechnet werden. Im belasteten Spannungsteiler muss der Ersatzwiderstand `R_E` zwischen `R_2` und `R_3` berechnet werden. Hat man diesen, findet wieder die selbe Formel wie beim unbelasteten Teiler Anwendung: `U_2=U*R_E/(R_1+R_E)`.

Brückenschaltung

Brückenschaltung Die Brückenschaltung ist eine Spezielle Form des Spannungsteilers. In der hier abgebildeten Grafik bilden `R_2` und `R_3` eine Brücke, und `R_1` und `R_x` eine Brücke. Wird ein Ampèremeter wie angezeigt zwischen die Teiler eingehängt entsteht eine sogenannte Brückenschaltung. Zwischen den Brücken fliesst nun Strom, es sei denn das Verhältnis zwischen `R_1` und `R_x` ist identisch zum Verhältnis von `R_2` und `R_3`. Die Brücke ist also ausgeglichen wenn `R_1/R_x=R_2/R_3`

Diese Eigenschaft kann benutzt werden um den Wert eines Widerstandes exakt zu bestimmen. Beispiel:
`R_1=300 Ω`, `R_2=200 Ω`, `R_3=400 Ω`
`R_x=(400 Ω)/(200 Ω)*300 Ω=600 Ω`