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 />
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