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Die Messtechnik kann nach verschiedenen Gesichtspunkten gegliedert werden Eine Moglichkeit besteht in der Unterscheidung nach analoger oder digitaler Messtechnik Spezifische Teilgebiete der digitalen Messtechnik sind ihre Messmethode die Informationsdarstellung und die Geratetechnik Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen Definitionen Vergleiche 1 1 Messmethoden 1 1 1 Analoge Messmethode 1 1 2 Digitale Messmethode 1 1 3 Zur Quantisierungsabweichung 1 1 4 Definitionen 1 2 Anzeige der Messwerte 1 2 1 Skalenanzeige Ziffernanzeige 1 2 2 Bandanzeige Balkenanzeige 1 2 3 Vorteile und Grenzen der Anzeiger 2 Kodierung 2 1 Zahlkode 2 1 1 Gesamtzahl 2 1 2 Zeitlich befristete Zahlung 2 2 Positionskode 2 2 1 Dezimale Darstellung 2 2 2 Binare oder duale Darstellung 2 2 3 BCD Darstellung 2 2 4 Bus Ankopplung 3 Geratetechnik 3 1 Vorbemerkungen 3 1 1 Operationsverstarker 3 1 2 Bausteine der Binartechnik 3 2 Zahler 3 2 1 Zahleraufbau und Zusatzeinrichtungen 3 2 2 Zahleranwendungen 3 2 3 Universalzahler 3 2 4 Fehlergrenzen am Beispiel der Zeitmessung 3 2 4 1 Garantiefehlergrenzen 3 2 4 2 Messunsicherheit 3 3 Digital Analog Umsetzer DAU 3 3 1 DAU in der Messtechnik 3 3 2 Reprasentative Ausfuhrungen 3 3 2 1 DAU mit gewichteten Widerstanden 3 3 2 2 DAU mit Widerstandskettenleiter 3 3 2 3 DAU mit Pulsdauermodulation 3 4 Analog Digital Umsetzer ADU 3 4 1 Messgerate fur Prozessgrossen 3 4 2 Elektrische Spannungsmessgerate 3 4 2 1 Ausfuhrungsarten 3 4 2 2 Reprasentative Ausfuhrungen 3 4 2 2 1 Parallel Umsetzer 3 4 2 2 2 Serieller Umsetzer 3 4 2 2 3 ADU mit der Zwischengrosse Zeit 3 4 2 2 4 ADU mit der Zwischengrosse Haufigkeit 3 4 2 3 Messabweichungen 4 EinzelnachweiseGrundlagen Definitionen Vergleiche BearbeitenMessmethoden Bearbeiten Die Messung ist das Ausfuhren von geplanten Tatigkeiten zum quantitativen Vergleich der Messgrosse mit einer Einheit DIN 1319 1 Nr 2 1 1 Was es ausmacht wenn dieses Messen ein digitales ist soll durch den Vergleich mit dem analogen Messen beschrieben werden Analoge Messmethode Bearbeiten Sprachliche Grundlage analog entsprechend Der Messwert wird durch ein Analogon dargestellt einen ahnlichen oder entsprechenden analogen Sachverhalt hier durch eine Zwischengrosse deren Wert leicht als Zahl ablesbar ist Beispiel Drehspul Strommessgerat Der Strom bewirkt die Verschiebung einer Marke auf einer Skale Abgelesen wird die Lange oder der Winkel welche kontinuierlich dem Strom zugeordnet sind Jedes Messgerat hat eine Messgerateabweichung als Folge der Unvollkommenheit der Konstruktion Fertigung und Justierung beschreibbar durch Garantiefehlergrenzen Ein geringerer Wert ist moglich durch Korrektur mit einer Kurve der Messabweichungen die aus dem Unterschied zu besseren Geraten oder einem anderen Vergleichsmassstab bestimmt worden sind Messunsicherheit Ein geringerer Wert ist moglich durch feinere Skalenteilung grossere experimentelle Erfahrung sowie wiederholtes Messen Sieht man um das Wesentliche zu erkennen von diesen Abweichungen ab so erkennt man als Merkmale Das Ausgangssignal Strecke oder Winkel ist beliebig fein auflosbar Es ist ein eindeutig umkehrbares Mass fur das Eingangssignal Weitere Beispiele analoger Messmethoden Temperatur Ausdehnung der thermometrischen Flussigkeit Druck Verformung einer Membran Drehzahl Spannung eines TachogeneratorsDas Messgerat verschafft das Analogon der Beobachter bestimmt daraus den Zahlenwert und zusammen mit der Einheit den Messwert Dieser Satz ist nur als anschaulicher Einstieg zu verstehen Digitale Messmethode Bearbeiten Sprachliche Grundlage digit us Finger Ziffer Der Messwert wird direkt in Ziffernform dargestellt Beispiel DrehzahlmesserEin Gerat das pro Umdrehung ein Zahlwerk um eine Eins weiterstellt und die Zahlung genau eine Minute lang zulasst Der Zahlerstand liefert direkt den Messwert zur Einheit Umdrehung pro Minute Anmerkung Der besondere Name Umdrehung wird als Einheit bei der Spezifikation fur drehende Maschinen weitverbreitet verwendet statt der Eins Entsprechend sind bei der Drehzahl die Einheiten Umdrehung durch Sekunde oder Umdrehung durch Minute weitverbreitet 2 nbsp Digitale Wheatstone BruckeBeispiel Wheatstone BruckeEinstellung der Widerstands Dekaden bis zum Nullabgleich genauer gesagt bis U q 2 U m U v U q 2 displaystyle U q 2 leq U m U v leq U q 2 nbsp Dabei ist U q displaystyle U q nbsp der kleinste an U v displaystyle U v nbsp einstellbare Spannungsschritt Wenn R 1 R 2 displaystyle R 1 R 2 nbsp ist dann ist nach dem Abgleich der zu messende Widerstand R m displaystyle R m nbsp gleich dem an den Dekaden Schaltern eingestellten Widerstand Im Bild wird abgelesen R m displaystyle R m nbsp ganze Zahl mal kleinste Schrittweite 235 1 W Auch hier sind Messgerateabweichungen zu beachten Garantiefehlergrenzen durch die Fehlergrenzen des eingebauten Vergleichsmassstabes im Beispiel Zahler des Zeitmassstabes im Beispiel Brucke der verwendeten Widerstande Messunsicherheit durch einen Ziffernschritt auf der niederwertigsten Stelle Diese Quantisierungs oder Digitalisierungsabweichung kann als relative Abweichung immer dann unbedeutend klein gemacht werden wenn es gelingt mit grossen Zahlen zu arbeiten siehe nachfolgend Zur Quantisierungsabweichung Sieht man um das Wesentliche zu erkennen von diesen Abweichungen ab so erkennt man als Merkmale Das Ausgangssignal ist in abzahlbar viele Schritte unterteilbar Es ist eine in sich eindeutige Aussage Die Messgrosse kann beliebig feinen Anderungen unterliegen durch das Messgerat wird ihr Messwert quantisiert im Beispiel Zahler der Wert der Drehzahl durch den Impulsgeber im Beispiel Brucke der Wert des Widerstandes R m displaystyle R m nbsp durch die schrittweise Einstellung des Vergleichswiderstandes Dieser Satz ist nur als anschaulicher Einstieg zu verstehen Der Begriff Digit wird in der Literatur nicht einheitlich verwendet oft im Sinne von Ziffernschritt gelegentlich im Sinne von Stelle Zur Quantisierungsabweichung Bearbeiten Es gelingt zu einer grossen Zahl des Messwertes und damit zu einer kleinen relativen Quantisierungsabweichung zu kommen im Beispiel Zahler wenn man mehrere Impulsgeber verwendet z B 100 Impulse pro Umdrehung im Beispiel Brucke wenn man den einstellbaren Vergleichs Widerstand feiner unterteilt z B noch Widerstandsdekaden mit Schrittweiten 0 1 W und 0 01 W hinzufugt Damit erreicht man eine hohere Ablesegenauigkeit in den beiden Beispielen durch 2 zusatzliche Stellen Bei 5 Dezimalstellen ist die relative Quantisierungsabweichung 1 10000 1 99999 10 4 10 5 Ob die Gesamtgenauigkeit damit grosser geworden ist ist zumindest fraglich Durch die Eindeutigkeit der Ablesung wird allzu leicht vergessen die ubrigen Quellen fur Messabweichungen zu beachten Wenn in der Brucke jeder Widerstand die relative Fehlergrenze von 10 3 hat dann ist auch die relative Fehlergrenze des Ergebnisses nicht kleiner und die Angabe von 5 Stellen ware nicht vertretbar Ausserdem musste beim Messaufbau an die Vermeidung systematischer Abweichungen Klemmenwiderstande Thermospannungen besonders sorgfaltig gedacht werden Definitionen Bearbeiten nbsp Zur Erlauterung der Definitionen der MessmethodenDefinition der analogen Messmethode aus DIN 1319 2 3 Messmethode bei welcher der Messwert durch stufenlose Verarbeitung des Messsignals ermittelt wird Definition der digitalen Messmethode aus DIN 1319 2 Messmethode bei welcher der Messwert durch stufenweise Verarbeitung des Messsignals ermittelt wird Das entscheidende Kennzeichen Das Messsignal ist zumindest im Idealfall eine eindeutig umkehrbare Abbildung der Messgrosse Gegensatz Bei der digitalen Messmethode ist ein Ruckschluss innerhalb der Breite eines Ziffernschrittes ungewiss Das entscheidende Kennzeichen Das Messsignal ist eine in fest gegebenen Schritten quantisierte Abbildung der Messgrosse Gegensatz Bei der analogen Messmethode kann sich das Messsignal beliebig fein einstellen nbsp Zur Erlauterung der bevorzugten AnzeigenAnzeige der Messwerte Bearbeiten Skalenanzeige Ziffernanzeige Bearbeiten nbsp Ziffernanzeige mit Skale zur Ablesung von Zwischenwerten unterhalb des niederwertigsten ZiffernschrittsBei analog arbeitenden Messgeraten wird die Skalenanzeige bevorzugt Bei digital arbeitenden Messgeraten wird die Ziffernanzeige bevorzugt Aber eine Fehldeutung ware Skalenanzeige bedeutet analoge Messmethode Gegenbeispiel Zeitmessung Bahnhofsuhren die Skalen verwenden wobei sich der Minutenzeiger schrittweise weiterdreht Ziffernanzeige bedeutet digitale Messmethode Gegenbeispiel Energiemessung elektromechanische Energiezahler die Ziffernrollen verwenden wobei sich die Rolle fur die letzte Stelle kontinuierlich weiterdreht und mit einer Skale fur noch weitergehende Auflosung versehen ist Bandanzeige Balkenanzeige Bearbeiten nbsp Bandanzeige mit 51 SegmentenDie Bandanzeige enthalt eine Reihe von Segmenten typisch 5 200 Segmente von denen bei steigender Messgrosse eine steigende Anzahl eingeschaltet wird Sie arbeitet digital und verbindet die Digitaltechnik mit den Vorteilen einer Skalenanzeige Mit 100 Segmenten fallt die Stufung kaum mehr auf und man spricht von quasianalog Die Balkenanzeige auf einem Bildschirm entspricht auch einer Skalenanzeige wobei sich die Lange des Balkens mit der Anzahl der Bildpunkte so fein stufen lasst dass sich subjektiv die Grenze zur kontinuierlichen Einstellung vollends verwischen kann Vorteile und Grenzen der Anzeiger Bearbeiten Skalenanzeige ZiffernanzeigeAnzeigeBei analoger Messmethode ist die Anzeige in ihren Feinheiten nur schatzbar Bei digitaler Messmethode ist die Anzeige eindeutig ablesbar Die Auflosung ist begrenztdurch die Ablesbarkeit auf 1 2 1 10 Skalenteilungswert displaystyle widehat nbsp 1 0 1 vom Endwert durch die Stufung auf 1 Ziffernschritt Digit 0 1 vom Endwert bei mindestens dreistelliger Anzeige Visuelle Betriebsuberwachungist auf einen Blick moglich erfordert bewusstes Lesen und Bewerten der Zahl Bei rascher Schwankung der Messgrosse rasch im Verhaltnis zur Einstell oder Erfassungszeit ist eine mittlere Grosse ablesbar ist der Anzeiger ungeeignet Trendbeobachtung oder Storerkennungist anhand Kurvenzug mittels Schreiber oder Bildschirm anschaulich leicht moglich ist anhand Zahlenkolonnen mittels Drucker oder Bildschirm muhsam Kodierung BearbeitenKodierung ist die Darstellung einer Nachricht in einer willkurlich gewahlten Form Je nach den Umstanden sind verschiedene Kodierungen zweckmassig nbsp Strichscheibe fur in kre men telles MessenZahlkode Bearbeiten Darstellung durch eine Folge von gleichwertigen Zeichen Impulsen bei jedem Impuls ist um einen Ziffernschritt weiterzuzahlen Bei nicht elektrischen Messgrossen kann man Impulse durch optische Abtastung z B an Strichscheibe oder induktive Abtastung z B an Zahnrad erzeugen Gesamtzahl Bearbeiten Die Anzahl N displaystyle N nbsp der Impulse reprasentiert die zu kodierende Zahl selber Beispiele Strichliste Anzahl der Umdrehungen einer Welle oder bei vielen Impulsen pro Umdrehung ihre Positionierung Volumenmessung mit Ovalradzahler oder Turbinenradzahler nbsp Ovalradzahler Mit jeder halben Umdrehung fliessen oben und unten je ein Volumenquant hindurch Zeitlich befristete Zahlung Bearbeiten Die Zahl D N displaystyle Delta N nbsp der Impulse in einer Zeitspanne D t displaystyle Delta t nbsp reprasentiert die zu kodierende Zahl n displaystyle n nbsp D N D t n z displaystyle frac Delta N Delta t n cdot z nbsp mit z displaystyle z nbsp Zuordnungsfaktor z B Zahl der Impulse pro Umdrehung wenn n displaystyle n nbsp fur die Drehzahl steht Beispiele Haufigkeits bzw Frequenzmessung Drehzahlmessung DurchflussmessungEin Frequenzsignal besitzt mit seiner Zahlbarkeit wesentliche Vorteile eines Digitalsignals obwohl die Frequenz wegen ihrer stetigen Veranderbarkeit eindeutig ein Analogsignal ist Ist die zu messende Grosse als frequenz proportionale Grosse durch Zahlung zu bestimmen so muss die Dauer der Zahlung begrenzt sein Die Zahlung eignet sich fur verschiedene Messaufgaben am Beispiel des Ovalradzahlers Volumen Messung fur den Verkauf Abgabemenge Durchfluss Messung fur den Betrieb Forderleistung oder Stromungsgeschwindigkeit Je nach Aufgabe muss wahrend der im Ergebnis unwichtigen Gesamtdauer der Verladung gezahlt werden oder befristet nach Zeittakt am Beispiel von Induktionsschleifen in der Fahrbahn zum Fussballstadion Unbefristete Zahlung fur die Auslastung des Parkplatzes Befristete Zahlung fur die Leistungsfahigkeit der Strasse Positionskode Bearbeiten Darstellung durch eine Folge von Zeichen die je nach Position in einem Verbund unterschiedlich zu werten sind Dezimale Darstellung Bearbeiten Jede Ziffer hat die Stellenwertigkeit oder den Gewichtsfaktor einer Zehnerpotenz Beispiel Dezimalzahl 145 5 100 4 101 1 102 nbsp Winkelkodierer mit 9 BinarstellenDie Unterdarstellung der Dezimalziffern ist mechanisch kein Problem zum Beispiel bei Dekadenwiderstanden Ziffernrollen elektronisch schwierig Binare oder duale Darstellung Bearbeiten Im einfachsten Fall der auch haufig vorkommt hat jede Ziffer die Stellenwertigkeit oder den Gewichtsfaktor einer Zweierpotenz Beispiel Binarzahl Dualzahl 10010001 20 24 27 1 1610 12810 14510Bei nicht elektrischen Messgrossen kann man Binarziffern mittels Kodescheiben oder Kodelinealen darstellen die so viele Bahnen besitzen wie es Stellen gibt Beispiel Winkelkodierer Im Bild wird mit 9 Fuhlern langs des gezeichneten Radius von innen nach aussen die Binarzahl 111010101 displaystyle widehat nbsp 330 abgetastet wenn hell displaystyle widehat nbsp 0 und dunkel displaystyle widehat nbsp 1 bewertet wird nbsp Vierspuriges Kodelineal mit Problem des Abtast FehlersDurch Unvollkommenheit in der Justierung entstehen Fehler bei der Abtastung Im gezeigten Beispiel eines Kodelineals wird zwischen 11 und 12 eine 8 gelesen wenn unschraffiert displaystyle widehat nbsp 0 und schraffiert displaystyle widehat nbsp 1 bewertet wird Dieser Fehler kann vermieden werden durch Doppelabtastung durch Abtastung eines schmalen Synchronisationsfeldes in der Mitte des Feldes der feinsten Stufung durch Verwendung eines einschrittigen Kodes im Bild Gray Kode in dem sich bei jedem Ubergang N N 1 displaystyle N leftrightarrow N 1 nbsp nur auf einer Spur ein Wert andert Nachteil Keine Stellenwertigkeit auf den Spuren Zu Auswertelogik und Kodeumsetzer siehe nachfolgend den Abschnitt Bausteine der Binartechnik nbsp Vermeidung des Abtastfehlers durch doppelte Abtastung nbsp Vermeidung des Abtastfehlers durch einschrittigen Kode nbsp Eine Auswahl moglicher Vier Bit KodesBei intern binarer Darstellung ist zur Messwertanzeige an den beobachtenden Menschen eine Umkodierung auf eine Dezimalzahl erforderlich Dazu muss das Gerat rechnen dividieren konnen oder es verwendet die nachfolgende Mischform aus dezimal und binar BCD Darstellung Bearbeiten Mit einem BCD Kode wird jede Dezimalstelle einzeln binar kodiert Der Mindest Aufwand betragt 4 Binarziffern pro Dezimalziffer Da von den 16 damit moglichen Bitkombinationen nur 10 gebraucht werden gibt es mehrere gebrauchliche Kodes Der 8 4 2 1 Kode halt die Stellenwertigkeit bei andererseits vermeidet der Exzess 3 Kode die Kombinationen 0000 und 1111 die bei Fehlern besonders leicht auftreten konnen Beispiel im bevorzugten 8 4 2 1 Kode 14510 0001 0100 0101 Bus Ankopplung Bearbeiten In der Automatisierungstechnik gibt es eine Reihe von Feldbussen z B Profibus Interbus EtherCAT bei denen die Darstellung der Binarzeichen der zeitliche Ablauf der Aufbau eines Telegramms die Datensicherung und manches mehr festgelegt werden Darauf kann hier jedoch nicht eingegangen werden Geratetechnik BearbeitenVorbemerkungen Bearbeiten Vorab wird ein Abschnitt der Elektronik eingeschoben Er beschrankt sich auf das Notwendigste um dem Verstandnis der darauf folgenden Abschnitte zu dienen Operationsverstarker Bearbeiten nbsp Schaltzeichen des Operationsverstarkers links zwei Eingange rechts ein Ausgang Hilfsanschlusse z B zur Speisung werden im Allgemeinen nicht gezeigtDer Operationsverstarker ist schlichtweg das Arbeitstier der Analog Elektronik da er je nach Beschaltung mit passiven Bauteilen fur sehr vielfaltige Aufgaben einsetzbar ist Die entscheidende Formel zu seinem Verhalten lautet U a V 0 U d displaystyle U a V 0 cdot U d nbsp mit V 0 displaystyle V 0 nbsp Leerlauf Spannungsverstarkung Fast immer bestens zulassige Naherungen fuhren zum idealen Operationsverstarker V 0 I P I N 0 displaystyle V 0 rightarrow infty quad quad I P I N rightarrow 0 nbsp Anwendung ohne Ruckkopplung als Komparator Ohne Ruckkopplung erfolgt keine Ruckwirkung des Ausgangs auf den Eingang U a displaystyle U a nbsp kann nur zwei Werte annehmen positiv ubersteuert negativ ubersteuert Anwendung mit Ruckkopplung auf den invertierenden Eingang nbsp Strom Spannungs UmformerIn der Zeichnung ist der invertierende Eingang mit Minuszeichen gekennzeichnet Die Schaltung kann ohne Ubersteuerung analog technisch betrieben werden Dazu muss sich wegen V 0 displaystyle V 0 rightarrow infty nbsp bei nicht ubersteuertem Ausgang U d 0 displaystyle U d rightarrow 0 nbsp einstellen Strom Spannungs UmformerEin Strom Spannungs Umformer entsteht bei ohmscher Ruckkopplung Wegen I N 0 displaystyle I N 0 nbsp fliesst der gesamte Eingangsstrom I e displaystyle I e nbsp durch den Ruckkoppel Widerstand Bei einem positiven Eingangsstrom erzeugt der Verstarker eine negative Ausgangsspannung U a displaystyle U a nbsp gerade so gross dass U d 0 displaystyle U d 0 nbsp wird Damit giltU a I e R r displaystyle U a I e cdot R r nbsp dd dd nbsp Integrator Schaltung und Spannungs Zeit Diagramm fur U e displaystyle U e nbsp konst gt 0IntegratorEin Integrator entsteht durch kapazitive Ruckkopplung Wenn zum Zeitpunkt t 0 displaystyle t 0 nbsp an den Eingang die Spannung U e displaystyle U e nbsp geschaltet wird und wenn zum Zeitpunkt t 0 displaystyle t 0 nbsp am Ausgang die Spannung U a U 0 displaystyle U a U 0 nbsp anliegt dann ist fur t gt t 0 displaystyle t gt t 0 nbsp U a t U 0 1 R C t 0 t U e t d t displaystyle U a t U 0 frac 1 RC int limits t 0 t U e t mathrm d t nbsp dd Falls U e displaystyle U e nbsp konstU a t U 0 U e R C t t 0 displaystyle U a t U 0 frac U e RC t t 0 nbsp dd Das ergibt eine Gerade mit dem Anstieg U e R C displaystyle U e RC nbsp dd Bausteine der Binartechnik Bearbeiten Siehe auch Logikgatter Flipflop nbsp Einige elementare BinarbausteineZahler Bearbeiten nbsp Zahler aus T Kippgliedern fur eine Dezimalstelle in BCD Darstellung nbsp Signal Zeit Verlauf zu vorstehender Schaltung jedes Kippglied reagiert auf fallende Flanke Zahler arbeiten speichernd sie haben eine Anzahl stabiler Zustande Jeder Impuls bewirkt die Anderung des Speicherinhaltes um einen Ziffernschritt Zahler arbeiten bei befristeter Zahlung mittelwertbildend uber die Dauer der Zahlung Mechanische Zahler haben Speicherglieder mit zehn stabilen Zustanden Elektronische Zahler haben Speicherglieder mit zwei stabilen Zustanden In Dezimalzahlern wird dazu ein Speicherglied aus vier Kippgliedern hergestellt Zur Zahlung uber mehrere Dezimalstellen kann der Ubertragsausgang U im gezeigten Schaltplan mit dem Takteingang T einer weiteren Zahlstufe fur die nachsthohere Stelle verbunden werden Zahleraufbau und Zusatzeinrichtungen Bearbeiten nbsp Zahler mit ZusatzeinrichtungenDer gezeigte vierstellige Dezimalzahler hat ein paar Zusatzeinrichtungen Tor Nur solange am unteren Eingang eine 1 anliegt gelangen Zahlimpulse auf den Zahler Ruckstellung Damit lasst sich der Zahler auf 0 setzen Vorwahl Bei Ubereinstimmung aller Dezimalstellen mit der Vorwahl Einstellung wird eine Vorwahl Meldung ausgegeben Damit kann man weitere Ereignisse steuern z B Zahlung beenden Zahler zurucksetzen und ab 0 weiterzahlen Daruber hinaus gibt es Vor Ruckwartszahler Diese enthalten einen weiteren Steuereingang fur die Zahlrichtung und erfordern eine Meldung uber die Richtung einer Veranderung Solche Zahler werden beispielsweise verwendet bei der Positionsmessung mittels Inkrementalgeber wenn beide Bewegungsrichtungen zulassig sind bei der Spannungsmessung mittels Nachlauf Umsetzer bei steigender oder fallender Spannung Zahleranwendungen Bearbeiten An einer etwas anderen Schaltung reagieren der Zahleingang Z und der Start Stopp Eingang S auf den Ubergang von 1 nach 0 des Eingangssignals Vielfaltige Anwendungen werden anhand der Tabelle erklart Danach folgen einige Erganzungen nbsp Verschiedene Messfunktionen und Hilfsfunktionen mittels ZahlerZeitmessung Beispiel mit der Annahme einer Referenzfrequenz f r displaystyle f r nbsp 1 kHz mit der Periodendauer T r displaystyle T r nbsp 1 ms Zwischen Start und Stopp seien N displaystyle N nbsp Impulse gezahlt worden Dann sind zwischen Start und Stopp N displaystyle N nbsp ms vergangen dd Frequenzuntersetzer Frequenzuntersetzer fur eine zu messende Frequenz f m displaystyle f m nbsp Beispiel bei 5 Dezimalstellen Am Ubertragsausgang U Untersetzung 100 000 1 dd Beispiel bei an Vorwahlschaltern einstellbaren Zahl b displaystyle b nbsp und bei automatischer Rucksetzung Am Vorwahlausgang V Untersetzung b displaystyle b nbsp 1 dd Zeitgeber Zeitgeber mittels Referenzfrequenz f r displaystyle f r nbsp mit denselben Annahmen wie zuvor An U erscheint ein Impuls alle 100 s An V erscheint ein Impuls alle b displaystyle b nbsp ms dd Periodendauermessung Falls die Messung auf einen zu kleinen Zahlerstand fuhrt ist die Zahldauer zu verlangern mit einem Hilfszahler fur f m displaystyle f m nbsp Beispiel Mit f r displaystyle f r nbsp 1 kHz und f m displaystyle f m nbsp 50 Hz ist der Zahlerstand 20 1 mit Voruntersetzer fur f m displaystyle f m nbsp 1000 1 ist der Zahlerstand 20 000 1 Hinweis Ein Untersetzer 4000 1 mit Zahler Ergebnis 80 000 1 wurde die relative Messunsicherheit weiter verkleinern ist aber nicht angebracht Die Umrechnung der Anzeige zum Messwert erfolgt ublicherweise nur in ganzen Zehnerpotenzen keine numerische Rechnung nur Kommaverschiebung im Beispiel Zahlerstand 20 000 ergibt T m displaystyle T m nbsp 20 000 ms Frequenzverhaltnismessung Anwendungsbeispiel Kraftstoffverbrauchsmessung in Fahrzeugen Die nicht unmittelbar messbare Grosse D V D s displaystyle Delta V Delta s nbsp in l 100 km kann gebildet werden aus der Division D V D t displaystyle Delta V Delta t nbsp durch D s D t displaystyle Delta s Delta t nbsp Da beide Grossen leicht durch frequenz proportionale Signale dargestellt werden konnen f m 1 D V D t displaystyle f m1 sim frac Delta V Delta t nbsp Durchfluss und f m 2 D s D t displaystyle f m2 sim frac Delta s Delta t nbsp Geschwindigkeit dd ist die Division durch Bildung des Frequenzverhaltnisses moglich Universalzahler Bearbeiten Die Realisierung der in vorstehender Tabelle gezeigten Vielfalt ist in einem einzigen Gerat moglich Dieses benotigt Zahler fur den anzuzeigenden Wert Zahler als Hilfsuntersetzer Prazisions Frequenzgeber Schwingquarz Schalter zu unterschiedlichen Kombinationen der Baugruppen Fehlergrenzen am Beispiel der Zeitmessung Bearbeiten Garantiefehlergrenzen Bearbeiten Quarze haben Abweichungen in ihrer Frequenz 4 typisch selbst bei Konsumartikeln moglich D f r f r displaystyle left frac Delta f r f r right nbsp lt 10 5 mit hoherem Aufwand z B Thermostatisierung im Quarzofen ist erreichbar lt 10 8 Atomuhr Frequenzstandards z B Rubidium Oszillator schaffen lt 10 11 Bei Zahlern uber 5 Dekaden also Zahlerstand N displaystyle N nbsp lt 105 mit Verwendung einer Quarzzeitbasis gilt durch diese typischen Fehlergrenzen der Referenzfrequenz f r displaystyle f r nbsp D f r f r D N N lt 10 5 D N lt 10 5 N lt 1 displaystyle left frac Delta f r f r right left frac Delta N N right lt 10 5 quad quad Delta N lt 10 5 cdot N lt 1 nbsp Der Aufwand bezuglich der Fehlergrenzen des Quarzes ist beim gegebenen Zahler optimal gewahlt es lohnt nicht die Garantiefehlergrenzen unter einen Quantisierungsschritt zu drucken Messunsicherheit Bearbeiten Fur die Messunsicherheit durch Zahlung gilt am Beispiel einer zu messenden Zeit t m N m t r t 3 t 4 N m t r t 1 t 2 t r N m D N displaystyle t m N m cdot t r t 3 t 4 N m cdot t r t 1 t 2 t r cdot N m Delta N nbsp nbsp Zur Quantisierungs bzw Digitalisierungsabweichung bei der ZeitmessungDie digital angezeigte Zeit unterscheidet sich von der richtigen Zeit um die Messabweichung F t 2 t 1 t 3 t 4 displaystyle F t 2 t 1 t 3 t 4 nbsp Da diese Differenz positiv oder negativ sein kann dem Betrage nach aber kleiner als t r displaystyle t r nbsp bleibt gilt die bekannte Tatsache 1 lt D N lt 1 displaystyle 1 lt Delta N lt 1 nbsp nbsp Zeitmess Abweichung bei SynchronisationGelingt es im Sonderfall den Taktgeber mit dem Beginn des auszumessenden Vorgangs zu synchronisieren oder den Vorgang synchron mit dem Taktgeber zu starten so halbiert sich die Breite der moglichen Abweichung und je nach Ausfuhrung liegt diese zwischen 0 lt D N lt 1 displaystyle 0 lt Delta N lt 1 nbsp und 1 lt D N lt 0 displaystyle 1 lt Delta N lt 0 nbsp Das sieht man im nachsten Bild mit schmalen Impulsen je nachdem ob die Schaltung auf fallende oder steigende Flanken reagiert Bei einer Frequenzuntersetzung aus einem fortlaufenden Takt gibt es Synchronisation sowohl am Anfang wie am Ende der erzeugten Periode so dass das Frequenzverhaltnis immer exakt ist Digital Analog Umsetzer DAU Bearbeiten DAU in der Messtechnik Bearbeiten Es gibt nur wenige physikalische Grossen bei denen eine Quantelung bekannt ist Da selbst diese quantisierte Natur praktisch nicht erkennbar ist besteht fur einen DAU als Messgerat kein Bedarf Wer misst schon einen elektrischen Strom dadurch dass Elektronen gezahlt werden ausser bei unter 10 16 A Da der DAU aber Bestandteil mancher Messgerate und einfach ein Gegenstuck zum ADU ist soll er hier behandelt werden Ein Digital Analog Umsetzer ist streng genommen etwas Widersinniges Aus etwas Gestuftem lasst sich nicht etwas Stufenloses machen Der DAU soll vielmehr so verstanden werden Er setzt eine digital kodierte Information um in eine Form die ein analog arbeitendes Gerat verstehen kann Reprasentative Ausfuhrungen Bearbeiten Von den zahlreichen Entwicklungen werden hier drei erlautert DAU mit gewichteten Widerstanden Bearbeiten nbsp Schaltung zum DAU mit SpannungssummierungDie Schaltung zeigt einen DAU mit Spannungssummierung durch gewichtete Widerstande in BCD Darstellung Hier entsteht die Spannung U a displaystyle U a nbsp durch Vorgabe von zwei Dezimalziffern in 8 4 2 1 Kode sowie der Referenzspannung U r displaystyle U r nbsp U a displaystyle U a nbsp ist einstellbar durch Offnen von Schaltern zwischen 0 und 99 von I R displaystyle I cdot R nbsp in einer Schrittweite von 1 Bei Bedarf fur feinere Auflosung konnen weitere Dekaden angehangt werden solange das von der Qualitat der Widerstande und Schalter her zu verantworten ist Denn unerwunschte Eigenschaften von Schaltern und Widerstanden beeinflussen mitunter die Ungenauigkeit der Ausgangsgrosse I U r R r displaystyle I U r R r nbsp wegen U d 0 displaystyle U d 0 nbsp virtuelle Masse unabhangig von den Schalterstellungen Durch jede binare Eins der binar kodierten n displaystyle n nbsp stelligen Dezimalzahl wird jeweils der zugehorige Schalter geoffnet und somit der betreffende Widerstand in die Kette der Widerstande eingeschleift U a I R ein D e z i m a l z a h l 10 n U r R R r displaystyle U a I cdot sum R text ein frac mathrm Dezimalzahl 10 n cdot U r cdot frac R R r nbsp DAU mit Widerstandskettenleiter Bearbeiten nbsp Schaltung zum DAU mit StromsummierungDie Schaltung zeigt einen DAU mit Stromsummierung durch Widerstandskettenleiter R 2R Netzwerk in Binardarstellung Es gibt nur zwei Widerstandswerte unabhangig vom Stellenwert der jeweiligen Ziffer Hier entsteht die Spannung U a displaystyle U a nbsp durch Vorgabe von n displaystyle n nbsp Binarziffern I i 2 i 1 I 1 displaystyle I i 2 i 1 cdot I 1 nbsp fur i 1 n displaystyle i 1 ldots n nbsp dd I r U r R 2 I n 2 n I 1 displaystyle I r U r R 2 cdot I n 2 n cdot I 1 nbsp Durch jede Eins der Binarzahl wird jeweils der zugehorige Schalter nach links gelegt und der hindurch fliessende Strom wird auf die Sammelleitung von I S displaystyle I S nbsp geschaltet Dieser Summenstrom fliesst weiter durch den Ruckkoppelwiderstand R r displaystyle R r nbsp zum Ausgang des Operationsverstarkers I S i I i ein I 1 B i n a r z a h l displaystyle I S sum i I i text ein I 1 cdot mathrm Bin ddot a rzahl nbsp U a I S R r B i n a r z a h l 2 n U r R r R displaystyle U a I S cdot R r frac mathrm Bin ddot a rzahl displaystyle 2 n cdot U r cdot frac R r R nbsp Allgemein Fur die beiden bisher gezeigten Ausfuhrungen werden benotigt Prazisions Spannungsquelle Prazisionswiderstande Halbleiterschalter die moglichst ideal sperren oder leiten DAU mit Pulsdauermodulation Bearbeiten nbsp Schaltung zum DAU mit Pulsdauer ModulationDie Schaltung zeigt einen DAU mit Pulsdauermodulation Hier entsteht die Spannung U a displaystyle U a nbsp durch Vorgabe einer Zahl fur den Tastgrad einer Rechteckspannung nbsp Zeitlicher Verlauf bei der Pulsdauer ModulationEin anfangs auf null gestellter Zahler erfasst eine Taktfrequenz f r displaystyle f r nbsp und vergleicht seinen Zahlerstand mit zwei vorgewahlten Zahlen Bei Erreichen der ersten Zahl N 1 displaystyle N 1 nbsp nach einer Zeit t 1 displaystyle t 1 nbsp wird ein SR Kippglied auf A 1 gesetzt Bei Erreichen der zweiten Zahl N 2 displaystyle N 2 nbsp nach einer Zeit t 2 displaystyle t 2 nbsp wird das Kippglied auf A 0 gesetzt und auch der Zahler wird auf null zuruckgestellt Solange A 0 ist wird an einen Tiefpass oder Mittelwertbilder eine Referenzspannung U r displaystyle U r nbsp gelegt fur den Rest der Periodendauer wird Null Potential angelegt Der arithmetische Mittelwert dieser Spannung ist U a t 1 t 2 U r N 1 N 2 U r displaystyle U a frac t 1 t 2 U r frac N 1 N 2 U r nbsp Der Vorteil dieser Schaltung liegt im Verzicht auf Prazisionswiderstande und viele Schalter der Nachteil liegt in ihrer langsamen Reaktion durch den Tiefpass Mit N 2 displaystyle N 2 nbsp legt man die Feinheit der Stufung und die Periodendauer t 2 displaystyle t 2 nbsp fest Mit N 1 displaystyle N 1 nbsp legt man die Spannung fest wobei U a N 1 displaystyle U a sim N 1 nbsp ist Darf die kleinste Schrittweite 0 4 vom Endwert betragen so wahlt man N 2 displaystyle N 2 nbsp 250 wozu ein Zahler mit 8 Bit reicht Bei f r displaystyle f r nbsp 1 MHz ist dafur t 2 displaystyle t 2 nbsp ms erforderlich Mikroprozessor Schaltungen bieten Zahler mit 16 Bit an damit ist die Auflosung viel feiner moglich aber dann ist im Maximalfall t 2 displaystyle t 2 nbsp 65 ms und die Reaktionszeit liegt je nach Anforderung an die Glattung bei 200 ms Analog Digital Umsetzer ADU Bearbeiten Messgerate fur Prozessgrossen Bearbeiten Bereits in den vorhergehenden Abschnitten sind verschiedene Analog Digital Umsetzer behandelt worden zur Frequenzmessung Drehzahl Durchflussmessung Volumenmessung Winkel und Langenmessung inkrementales Verfahren mit Strichscheibe absolutes Verfahren mit Kodescheibe Zeitmessung Elektrische Spannungsmessgerate Bearbeiten Ausfuhrungsarten Bearbeiten Je nach Messaufgabe steht eine Vielzahl von Geraten nach folgenden Gesichtspunkten zur Auswahl Messwertausgabemit Rechneranschluss mit SichtanzeigeMesswertdarstellung und auflosungin reinem Binarkodemit 8 14 28 Stellen in BCD Darstellungmit 2000 100 000 Punktenoder 3 stellig 5 stellig 8 Absolute Auflosungkleinste auflosbare Spannung Standardgerate 100 mV Spitzengerate 1 mV 10 nVArbeitsweiseSchnell mit Momentanwert Quantisierung bei rasch veranderlichen Messgrossen oder wenn eine grossere Anzahl von Messstellen uber Umschalter Multiplexer abgefragt werden soll Langsam mit Mittelwertbildung Integration zur Unterdruckung von Netzbrummen netzsynchrone Stor Wechselspannung oder Storimpulsen aus Schaltvorgangen nbsp Messdatenerfassung mit Multiplexer Integration schwacht den Storeinfluss ab Integration uber ein ganzzahliges Vielfaches der Periodendauer des Storsignals unterdruckt ihn vollig der in der Spannung enthaltene Gleichanteil oder Mittelwert U displaystyle overline U nbsp bleibt erhalten nbsp Schaltung zum Parallel UmsetzerReprasentative Ausfuhrungen Bearbeiten Von den zahlreichen Entwicklungen werden hier vier erlautert zwei schnelle und zwei integrierende Parallel Umsetzer Bearbeiten Die zu messende Spannung U m displaystyle U m nbsp wird mit allen moglichen Quantisierungsstufen gleichzeitig verglichen Zur Gewinnung einer n displaystyle n nbsp stelligen Binarzahl benotigt man 2 n 1 displaystyle 2 n 1 nbsp Komparatoren nbsp Kennlinie eines Parallelumsetzers H steht fur HIGH positiv ubersteuert L fur LOW negativ ubersteuert Zur Funktionsweise am Beispiel mit n 2 displaystyle n 2 nbsp Es werden vier vom Spannungsteiler gebildete Spannungen U r displaystyle U r nbsp 3 4 U r displaystyle frac 3 4 U r nbsp 1 2 U r displaystyle frac 1 2 U r nbsp 1 4 U r displaystyle frac 1 4 U r nbsp gleichzeitig mit U m displaystyle U m nbsp verglichen Dieser aus Grunden der Ubersichtlichkeit sehr grob gestufte Umsetzer kann nur 4 verschiedene Messwerte liefern Der vierte Komparator fur die hochste Stufe der Kennlinie liefert einen funften Wert Uberschreitung des Messbereichs Parallel Umsetzer sind extrem schnell flash converter und extrem aufwandig Ausfuhrungen mit 6 Bits arbeiten in der Spitzenklasse bei einer Umsetzzeit 1 ns Umsetzrate 1 GHz Auch sind integrierte Umsetzer mit 10 Bits 1023 Komparatoren auf dem Markt Eine Weiterentwicklung sind die Pipeline Umsetzer Sie sind aus mehreren selbstandigen Stufen in Pipeline Architektur aufgebaut Ihre Stufen bestehen in der Regel aus Parallel Umsetzern uber wenige Bits In jeder Pipelinestufe wird eine grobe Quantisierung vorgenommen dieser Wert wieder mit einem DAU in ein analoges Signal umgesetzt und vom zwischengespeicherten Eingangssignal abgezogen Der Restwert wird verstarkt und der nachsten Stufe zugefuhrt Die Vorteile liegen in der stark verminderten Anzahl an Komparatoren 60 fur vier Vier Bit Umsetzerstufen und in der hoher moglichen Auflosung bis 16 Bit Mit jeder Stufe erhoht sich die Latenzzeit aber die Abtastrate vermindert sich nur wegen der bei hoherer Auflosung langeren Einschwingdauer Serieller Umsetzer Bearbeiten nbsp Schaltung zum seriellen UmsetzerDie zu messende Spannung U m displaystyle U m nbsp wird mit einer am DAU erzeugten Spannung U v displaystyle U v nbsp verglichen Nacheinander wird U v displaystyle U v nbsp in mehreren Schritten verandert und an U m displaystyle U m nbsp moglichst genau angenahert Dazu gibt es mehrere Strategien hier wird die sukzessive Approximation mit dem Wage oder Kompensationsverfahren erklart nbsp Zeitlicher Verlauf bei der sukzessiven Approximation zum Beispiel laut Text Zur Funktionsweise Annahme U m displaystyle U m nbsp gt 0 und U v displaystyle U v nbsp gt 0Schritt 1a Es wird eine Vergleichsspannung U v displaystyle U v nbsp erzeugt indemdas hochstwertige Bit auf 1 gesetzt wird undalle anderen auf 0 Schritt 1b Wenn U v gt U m displaystyle U v gt U m nbsp dann wird das Bit auf 0 zuruckgesetzt Wenn U v lt U m displaystyle U v lt U m nbsp dann wird das Bit auf 1 gelassen Schritt 2a Eine 1 auf dem nachst niederwertigeren Bit wird hinzugefugt Schritt 2b Wie Schritt 1bu s w Zur Gewinnung einer n displaystyle n nbsp stelligen Binarzahl benotigt man n displaystyle n nbsp Vergleiche Zum Schluss ist U m U v lt U q displaystyle U m U v lt U q nbsp Dabei ist U q displaystyle U q nbsp der kleinste am DAU einstellbare Spannungssprung Beispiel hierzu 4 Bit DAU mit U q displaystyle U q nbsp 1 V bei U m displaystyle U m nbsp 6 5 V Gemass Signal Zeit Diagramm erhalt man den Messwert 0110B U q displaystyle U q nbsp 6 V Das zum Schluss eingestellte Eingangssignal des DAU wird als Ergebnis des ADU angesehen binar oder BCD gestuft Messung von Augenblickswerten U m displaystyle U m nbsp darf sich allerdings wahrend der Einstellung von U v displaystyle U v nbsp nicht andern Dazu wird oft eine Sample and Hold Schaltung verwendet die U m displaystyle U m nbsp wahrend der Umsetzung analog zwischenspeichert Typische Umsetzdauer 1 100 ms ADU mit der Zwischengrosse Zeit Bearbeiten nbsp Schaltung zum Zweirampen VerfahrenDas Verfahren wird am Zweirampen oder Dual Slope Verfahren erklart Die zu messende Spannung U m displaystyle U m nbsp ladt fur eine begrenzte Dauer den Kondensator eines Integrators siehe oben im Abschnitt Operationsverstarker Danach wird der Kondensator wieder kontrolliert entladen Beide Vorgange laufen bei Gleichspannung aufgetragen uber der Zeit rampenformig linear ab Zur Funktionsweise Annahme U m gt 0 displaystyle U m gt 0 nbsp dann U r lt 0 displaystyle U r lt 0 nbsp Beginn bei t 0 displaystyle t 0 nbsp mit U i 0 displaystyle U i 0 nbsp Schritt 1 Aufintegration Aufladung des Kondensators mit U m displaystyle U m nbsp fur eine feste Dauer z B t i displaystyle t i nbsp 20 ms U i t i 1 R C 0 t i U m d t t i R C U m gemit displaystyle U i t i frac 1 RC int limits 0 t i U m mathrm d t frac t i RC U m text gemit nbsp Schritt 2 Abintegration mit U r displaystyle U r nbsp auf festen Endwert U i 0 displaystyle U i 0 nbsp U i t i t m 0 displaystyle U i t i t m 0 nbsp t i R C U m gemit 1 R C t i t i t m U r d t displaystyle frac t i RC U m text gemit frac 1 RC int limits t i t i t m U r mathrm d t nbsp dd t i R C U m gemit 1 R C U r t m displaystyle frac t i RC U m text gemit frac 1 RC U r cdot t m nbsp U m gemit U r t m t i U m gemit t m displaystyle U m text gemit U r frac t m t i U m text gemit sim t m nbsp Zwischengrosse dd nbsp Zeitlicher Verlauf beim Zweirampen VerfahrenBeide Zeiten werden durch Zahlung bestimmt Angezeigt wird N m f r t m displaystyle N m f r cdot t m quad nbsp Fur die Aufintegrations Dauer verwendet wird N i f r t i displaystyle N i f r cdot t i quad nbsp U m gemit U r N m N i displaystyle U m text gemit U r frac N m N i nbsp unabhangig von R C f r displaystyle R text C text f r nbsp N m displaystyle N m nbsp steht fur den uber die Dauer der Aufintegration gemittelten Wert der zu messenden Spannung wirksame Storunterdruckung von 50 Hz Signalen wenn t i k 50 H z k 20 m s displaystyle t i frac k 50 mathrm Hz k cdot 20 mathrm ms nbsp mit k gt 0 displaystyle k gt 0 nbsp ganzzahlig Dann ist U m gemit U m displaystyle U m text gemit overline U m nbsp Typische Integrationsdauer 1 300 ms Gerate mit t i k 100 ms displaystyle t i k cdot text 100 ms nbsp bieten gute Unterdruckung von Netz Einkopplung weltweit sowohl bei 50 Hz als auch bei 60 Hz Netzen ADU mit der Zwischengrosse Haufigkeit Bearbeiten nbsp Schaltung zum Ladungsbilanz VerfahrenDas Verfahren wird am Ladungsbilanz oder Charge Balancing Verfahren erklart Die zu messende Spannung U m displaystyle U m nbsp ladt in einem Integrator den Kondensator Durch kurze Stromstosse in Gegenrichtung wird er standig wieder entladen im Mittel ist die Ladungsbilanz ausgeglichen Zur Funktionsweise nbsp Zeitlicher Verlauf beim Ladungsbilanz VerfahrenAnnahme U m gt 0 displaystyle U m gt 0 nbsp dann U r lt 0 displaystyle U r lt 0 nbsp ferner I r displaystyle I r nbsp gt 2 Maximalwert von I m displaystyle I m nbsp Beginn bei t 0 displaystyle t 0 nbsp mit U i 0 displaystyle U i 0 nbsp Schritt 1 Laden mit I m I r lt 0 displaystyle I m I r lt 0 nbsp fur feste kurze Dauer t r displaystyle t r nbsp wobei t r 1 f r displaystyle t r 1 f r nbsp 20 msSchritt 2 Entladen mit I m gt 0 displaystyle I m gt 0 nbsp auf festen Endwert U i 0 displaystyle U i 0 nbsp Schritt 3 wie Schritt 1u s w Das Signal Zeit Diagramm zeigt im oberen Teil die Spannung U i displaystyle U i nbsp am Ausgang des Integrators bei einer zu messenden Gleichspannung U m displaystyle U m nbsp Langs der dickeren Sagezahn Linie ist nach einer Periode jeweils die Ladungsbilanz ausgeglichen 0 t p I C d t 0 t r I m I r t p t r I m displaystyle int limits 0 t p I C mathrm d t 0 t r cdot I m I r t p t r cdot I m nbsp I m I r t r t p I m 1 t p f m displaystyle I m I r frac t r t p text quad I m sim frac 1 t p f m nbsp Zwischengrosse dd Die Messung von f m displaystyle f m nbsp fuhrt durch Zahlung fur die Dauer t i displaystyle t i nbsp auf den Zahlerstand N m displaystyle N m nbsp der angezeigt wird Als Zeitgeber fur t i displaystyle t i nbsp wird die Frequenz f r displaystyle f r nbsp gezahlt bis zum Zahlerstand N i displaystyle N i nbsp t i N i t r displaystyle t i N i cdot t r nbsp Zur Grossenordnung t i displaystyle t i nbsp einige 100 ms Die im Bild dunnere Sagezahnlinie unterscheidet sich von der dickeren in zwei Punkten Die Spannung U m displaystyle U m nbsp ist um den Faktor 5 2 grosser und erzeugt eine um denselben Faktor grossere Zahl von Ladezyklen Die Meldung des Komparators startet das Zeitglied nicht sofort In der hier gezeigten Schaltung erzeugt das Zeitglied die Dauer t r displaystyle t r nbsp prazise von einer steigenden Flanke von f r displaystyle f r nbsp bis zur nachsten Durch diese Synchronisation des Zeitgliedes an die Taktfrequenz lauft U i displaystyle U i nbsp nicht nur bis zur Nulllinie sondern weiter bis zum Zeitpunkt der Synchronisation Die damit verbundene Abweichung macht aber weniger als einen Ziffernschritt aus uber eine beliebig lange Zahldauer Die drei Rechtecksignale im Bild erlautern den Vorgang zum Verlauf der dunneren Linie von U i displaystyle U i nbsp oberes Signal fur den Takt also f r displaystyle f r nbsp mittleres Signal fur den Ausgang des Komparators unteres Signal fur den Ausgang des Zeitgliedes In der Zahldauer t i displaystyle t i nbsp fliesst der Strom I m displaystyle I m nbsp standig Zusatzlich wird N m displaystyle N m nbsp mal kurzzeitig der Strom I r displaystyle I r nbsp eingeschaltet so dass der Kondensator sich im Mittel nicht aufladt 0 t i I C d t 0 0 t i I m d t I r t r N m displaystyle int limits 0 t i I C mathrm d t 0 int limits 0 t i I m mathrm d t I r cdot t r cdot N m nbsp I m gemit t i I r t r N m displaystyle quad I m text gemit cdot t i I r cdot t r cdot N m nbsp U m gemit R m I m gemit R m I r N m N i U r R m R r N m N i displaystyle U m text gemit R m I m text gemit R m I r frac N m N i U r frac R m R r frac N m N i nbsp nur abhangig von der Referenzspannung und einem Widerstandsverhaltnis unabhangig von C und f r displaystyle C text und f r nbsp In seiner messtechnischen Qualitat ist dieses Verfahren mit dem Zweirampenverfahren ahnlich aber diesem noch etwas uberlegen U m displaystyle U m nbsp ist ununterbrochen eingeschaltet Messabweichungen Bearbeiten Fur Messabweichungen die allein durch die Unvollkommenheit des digitalen Spannungsmessgerates bedingt sind werden in der Regel vom Hersteller Fehlergrenzen angegeben Diese setzen sich aus zwei Anteilen zusammen aus der Vergleichsgrosse resultierend und eventuell weiteren multiplikativ ins Ergebnis eingehenden Ursachen und aus Nullpunkt und Digitalisierung resultierend und eventuell weiteren additiv eingehende Ursachen nbsp Storspannungen bei digitalen MultimeternBeispiele zur korrekten Angabe und Verwendung siehe unter Messgerateabweichung und Digitalmultimeter Als wichtige Einflussgrossen die Messabweichungen hervorrufen konnen und die in den Gerate Fehlergrenzen nicht enthalten sind kommen infrage Stromaufnahme der Eingangsklemmen sowie bedingt durch die Eigenschaften der angelegten Spannung Frequenz Kurvenform uberlagerte Storspannung Serienstorspannung die bei integrierenden Verfahren unterdruckbar ist z B um den Faktor 10 3 bei 50 und 60 Hz Gleichtaktstorspannung die bei integrierenden Verfahren unterdruckbar ist z B um den Faktor 10 5 bei 0 10 kHz Einzelnachweise BearbeitenGrundlage des Artikels ist das zweibandige WerkF Dokter und J Steinhauer Digitale Elektronik in der Messtechnik und Datenverarbeitung Band I Theoretische Grundlagen und Schaltungstechnik 1969Band II Anwendung der digitalen Grundschaltungen und Geratetechnik 3 Auflage 1973Philips Fachbucher Hamburg DIN 1319 1 Grundlagen der Messtechnik Teil 1 Grundbegriffe 1995 DIN EN ISO 80000 3 2013 08 Grossen und Einheiten Raum und Zeit Nr 3 15 DIN 1319 2 Grundlagen der Messtechnik Teil 2 Begriffe fur Messmittel 2005 Tutorial Precision Frequency Generation Utilizing OCXO and Rubidium Atomic Standards with Applications for Commercial Space Military and Challenging Environments IEEE Long Island Chapter March 18 2004 PDF 4 2 MB Abgerufen am 7 Juni 2012 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Digitale Messtechnik amp oldid 227606595