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Grundkurs Tierphysiologie - Institut für Biologie und Neurobiologie ...

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III. Analog-Digital Wandler<br />

Um die analogen Signale aus dem Differenzverstärker direkt in den Computer einlesen zu<br />

können, müssen sie digitalisiert werden. Dies bewerkstelligt der Analog-Digital (AD-)<br />

Wandler vom Cambrige Electronic Design (CED).<br />

Um Ihnen trotz der Benutzung eines AD-Wandlers <strong>und</strong> des SPIKE2 Programms am<br />

Computer auch noch die Gr<strong>und</strong>begriffe eines Oszilloskops zu erklären, reproduzieren wir die<br />

folgengen Seiten aus dem alten Versuchsskript:<br />

IV. Oszilloskop<br />

Dieses Gerät dient zur Registrierung sehr schneller Potentialänderungen <strong>und</strong> man muß<br />

zwischen Analog- oder Digital-Geräten unterscheiden. Herzstück ist die Kathodenstrahlröhre<br />

(Abb. 1). Von der Kathode (1) wird ein Elektronenstrahl emittiert <strong>und</strong> von zwei Anoden (2<br />

<strong>und</strong> 3) beschleunigt <strong>und</strong> fokussiert. Anschließend können zwei gegeneinander senkrecht<br />

angebrachte Plattenpaare (4 <strong>und</strong> 5) den Strahl horizontal <strong>und</strong> vertikal ablenken. Schließlich<br />

trifft der Strahl auf einen Fluoreszenzschirm <strong>und</strong> wird dadurch sichtbar gemacht. Der Schirm<br />

ist horizontal in 10 Einheiten ("divisions") <strong>und</strong> vertikal in 8 Einheiten aufgeteilt.<br />

Abb. 1: Schema einer Kathodenstrahlröhre. 1: Kathode zur Emission von Elektronen; 2:<br />

Anode zur Beschleunigung; 3: Anode zur Bündelung (Fokussierung) des Elektronenstrahl; 4:<br />

horizontal ablenkendes Plattenpaar (liefert die "Zeitbasis"); 5: vertikal ablenkendes Plattenpaar<br />

(erhält die Meßspannung); 6: Fluoreszenzschirm.<br />

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