3.5. Meßtechnik - Elektrisches Messungen history menue Letztmalig dran rumgefummelt: 10.07.12 22:18:01
Elektrische Meßtechnik - ein Kapitel für sich. Wie kann ich ermitteln, was wirklich für Ströme fließen, welche Spannungen wirklich anliegen, welche Leistung effektiv aufgenommen wird? Möglichst noch dazu in einer komplexen Schaltung und dann noch ohne selbige zu zerstören?
0. Analog oder Digital?
1. Spannungsmessung mit der Spannungsrichtigen Schaltung
2. Strommessung mit der Stromrichtigen Schaltung
3. Frequenzmessungen
4. Widerstandsmessungen
5. Moderne Meßmittel - Digitalmultimeter
6. Meßhilfen - digitale Prüfeinrichtungen
7. Oszillographen und Speicheroszilloskope
8. Verwandte Themen

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0. Analog oder Digital? history menue scroll up
Dazwischen liegen heute Welten! Ab März des Jahres 2012 werden die letzten Analogfernsehsender abgeschalten. Das hindert aber die Mehrheit deutschen Bevölkerung nicht daran, konsequent nicht zu wissen, wovon sie dabei eigentlich erlöst werden. Ist fast wie Wahlsonntag: ich hab' zwar keine Ahnung, wofür ich meine Stimme abgebe, aber ich geb' sie mal ab (ist übrigens meiner Meinung nach besser, als sie nicht abzugeben). Übrigens befass' ich mich vor Stimmabgabe ziemlich genau, wen und was ich da wähle - ja es gibt sogar Familiendiskussionsrunden - und wir sind nicht immer alle (logisch!) einer Meinung.
Aber zurück zur Meßtechnik - gemessen wird heut' logischerweise digital!!!

Und deswegen müssen wir das hier kennen ...

Meßwerterfassung


1. Korrekte Spannungsmessung history menue scroll up
Elektrische Meßtechnik - ein Kapitel für sich. Wie kann ich ermitteln, was wirklich für Ströme fließen, welche Spannungen wirklich anliegen, welche Leistung effektiv aufgenommen wird? Hier nun wenden wir uns der Spannungsmessung zu, wobei moderne Meßgeräte faktisch verlustfrei zu messen in der Lage sind.


2. Korrekte Strommessung history menue scroll up
Elektrische Meßtechnik - ein Kapitel für sich. Wie kann ich ermitteln, was wirklich für Ströme fließen, welche Spannungen wirklich anliegen, welche Leistung effektiv aufgenommen wird?


3. Frequenzmessung analog und digital history menue scroll up
Hier wird es für den Elektronikbastler besonders interessant, denn wenn Schwingungen in Schaltungen zur Logik hinzukommen und diese evtl. auch noch im HF- oder gar im UHF-Bereich liegen, dann ist da mit bloßem Auge nichts mehr zu machen.

4. Widerstandsmessung direkt und indirekt history menue scroll up
Elektrische Meßtechnik - ein Kapitel für sich. Wie kann ich ermitteln, was wirklich für Ströme fließen, welche Spannungen wirklich anliegen, welche Leistung effektiv aufgenommen wird?

5. Moderne Meßtechnik history menue scroll up
... sind Digitalmultimeter, welche faktisch verlustfrei messen. Nicht nur dass, häufig verfügen sie über Möglichkeiten zur induktiven Messung und sind mitunter bei teuren Geräten zwischenzeitlich mit Oszilloskop-Funktion ausgestattet. Das ist dann natürlich die Upper-Class - aber selbst diese ist in die kleinen Bereiche gerutscht.
       
 

Doku zum Digitalmultimeter M830

Doku zu EM3213-Stiftmultimeter

Doku zum Auot-Range DVM9912-Digitalmultimeter

 
 
 

6. Digitale Meß- und Prüfschaltungen

... sind das Grundwerkzeug der gesamten Digitaltechnik

Doku zu den digitalen Meß- und Prüfeinrichtungen

7. Oszillographen und Speicherosziloskope

Oszilloskop, Bezeichnung für ein elektronisches Messgerät, mit dem Spannungsänderungen in einem elektrischen Stromkreis mittels einer Lichtspur auf der Vorderseite einer Kathodenstrahlröhre (dem Bildschirm) sichtbar gemacht werden können – das Funktionsprinzip ist so ähnlich wie bei der Braun’schen Röhre. So genannte Oszillographen sind im Prinzip mit graphischen Aufzeichnungsfunktionen ausgerüstete Oszilloskope.
Oszilloskope werden beispielsweise in der Industrie und in wissenschaftlichen Labors zum Überprüfen und Einstellen von elektronischen Geräten sowie zur Überwachung extrem schneller Schwankungen von elektrischen Spannungen eingesetzt. Mit dem Oszilloskop können Veränderungen nachvollzogen werden, die innerhalb einiger milliardstel Sekunden erfolgen. Mittels spezieller Umformer besteht die Möglichkeit, mechanische Schwingungen, Schallwellen und andere Formen von Schwingbewegungen in elektrische Impulse umzuwandeln. Diese lassen sich dann auf dem Bildschirm verfolgen. Moderne Oszilloskope sind in der Lage, Frequenzen bis zu einigen Gigahertz (Giga = 1 Milliarde) darzustellen.

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... sind das Grundwerkzeug der gesamten Digitaltechnik. Sie sind in der Lage, Vorgänge mit definiertem Signalpegel (welcher mir möglichst bekannt sein sollte), die im HF-Bereich ablaufen, so zu sagen "verlangsamt" wieder zu geben. OsziFox ist dazu hervorragend geeignet - bietet es doch faktisch zwei Sichtfenster (Monitor und LCD-Display), und. mit 20 MHz ein hinreichendes Frequenzspektrum und die Speicherfähigkeit. Vor allem ist der Preis gegenüber einem vollwertigen Osziloskop mit Speicher unschlagbar.

... und das meinen die Profis ...
OSZI-Fox - über die Jahre ein treuer Begleiter - aber 2012 softwareseitig etwas veraltet Zweistrahl-Oszi und Digitalmultimeter UTD1025C

Doku zum OSZIFOX der Firma Wittig-Elektronik

Win XP-Software für OSZIFOX

Taktdiagramm Clock-Point

Arbeitsbeispiele

     

Zweistrahl-Oszilloskop UTD1925C von Reichelt-Electronic im Jahr 2012

Zweistrahl-Oszilloskop UTD1925C - das Handbuch

 

8. Verwandte Themen

Meßtechnik ist heutzutage fast durchgängig digital geworden, funktioniert fast ausschließlich auf der Basis elektrischer Signalwandlung und ist streng genommen ein "Abfallprodukt" der Sensorik - also der Meßwerterfassung aus der Automatisierungstechnik

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Steuerung

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