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Diplomarbeit - FB 4 Allgemein - Fachhochschule Düsseldorf

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3 Vorbereitung zur Profilvermessung<br />

dem das Multimeter korrekt anzeigt, sich je nach Amplitudenstärke verschiebt. Dies<br />

bedeutet also, dass bei Sinussignalen größerer Amplitude auch höhere Frequenzen<br />

genauer messbar sind.<br />

Spannung in V<br />

0,60<br />

0,55<br />

0,50<br />

0,45<br />

0,40<br />

0,35<br />

0,30<br />

0,25<br />

0,20<br />

0,15<br />

0,10<br />

0,05<br />

Vergleich der Multimeter M-4660M<br />

Verwendetes Multimeter Nr.12 Kalibriertes Multimeter Nr. 1 FLUKE Multimeter<br />

499,42 mVRMS<br />

250,07 mVRMS<br />

49,942 mVRMS<br />

0,00<br />

1 10 100 1000 10000 100000<br />

Frequenz in Hz<br />

Bild 3.9 Frequenzganganalyse der Multimeter (Sinus; Amplitude = variabel)<br />

Die Frequenzbereiche, in denen das Multimeter mit einem maximalen Fehler von 3%<br />

misst, sind in der Tabelle 3.2 aufgeführt.<br />

Tabelle 3.2 Frequenzganganalyse des verwendeten Multimeters<br />

voreingestellte Spannung korrekt gemessener Frequenzbereich<br />

(maximale Frequenzabweichung: 3 %)<br />

499,42 mV 10 - 1000 Hz<br />

250,07 mV 9 – 500 Hz<br />

49,942 mV 5 – 10 Hz<br />

Da die Ausgangssignale der Anemometer meist sogenannte TTL 20 – Signale sind,<br />

wurde das Digitalmultimeter auch in Bezug auf die Frequenzgenauigkeit bei solchen<br />

Rechtecksignalen überprüft. In diesem Fall wurde mit Hilfe eines Funktionsgenerators<br />

der Firma Hewlett Packard (3311A Function Generator) ein Rechtecksignal mit einer<br />

20 Transistor-Transistor-Logik; Binäres Signal, dem der logischen '1' z.B. 5V und der logischen '0' 0V<br />

zugeordnet werden<br />

37

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