Elektrischer Leitwert

Elektrischer Leitwert
Physikalische Größe
Name Elektrischer Leitwert
Formelzeichen der Größe G
Größen- und
Einheiten-
system
Einheit Dimension
SI Siemens (S) I2·T3·M−1·L−2
Anglo-
amerikanisch
Mho (\mho) I2·T3·M−1·L−2
Siehe auch: spezifischer Widerstand, Elektrische Leitfähigkeit

Der elektrische Leitwert (in der komplexen Wechselstromrechnung auch Wirkleitwert oder Konduktanz genannt) ist der Kehrwert des elektrischen Widerstandes und damit die Kenngröße eines elektronischen Bauteils. Er ist nicht zu verwechseln mit der elektrischen Leitfähigkeit, einer Materialkonstante. Sein Formelzeichen ist G, seine Maßeinheit: S (Siemens).

 G = \frac {1} {R}

Wenn ein Verbraucher Strom gut leitet, so hat er einen hohen Leitwert und einen geringen Widerstand.

Bezeichnungen

Die veraltete Bezeichnung Mho (Ohm rückwärts gelesen; Einheitenzeichen \mho) für das Siemens wird im angloamerikanischen Sprachraum oft im Bereich der Elektronik verwendet.

Der Leitwert ist eine physikalische Größe, die jederzeit aus einem Strom- und Spannungswert bzw. dem Kehrwert des elektrischen Widerstands eines konkreten Bauteils errechnet werden kann. Die Leitfähigkeit bezieht sich hingegen auf den Leitwert eines Materials mit bestimmten Abmessungen, beispielsweise eine Länge von einem Meter und einem Querschnitt von einem Quadratmillimeter. Letztere ist der Kehrwert des spezifischen Widerstandes und wird oft mit dem Leitwert verwechselt. Der Unterschied zwischen Leitwert und Leitfähigkeit entspricht dem Unterschied zwischen dem Widerstand eines Bauelements und dem spezifischen Widerstand seines Materials.

Analog ist in der komplexen Wechselstromrechnung der komplexen Leitwert (Admittanz) als Kehrwert des komplexen Widerstandes (Impedanz) definiert. Der Realteil des komplexen Leitwerts wird Wirkleitwert (Konduktanz) genannt, der Imaginärteil Blindleitwert (Suszeptanz). Diese beiden Werte entsprechen im allgemeinen jedoch nicht den Kehrwerten von Wirkwiderstand (Resistanz) und Blindwiderstand (Reaktanz).

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Einzelnachweise


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