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groups:mg:private:steffensauer:vergleich_verschiedene_bauteile [2019/11/05 09:48] – created ssauergroups:mg:private:steffensauer:vergleich_verschiedene_bauteile [2024/03/20 09:37] (current) – Admin: Syntax-Update (Migration from deprecated "fontcolor" plugin to "color" plugin) klaus
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 | Typ. Temperatur Koeffizient /Drift [ppm/°C]       | 0.05       | 0.5     | 10 (max)      | Typ. Temperatur Koeffizient /Drift [ppm/°C]       | 0.05       | 0.5     | 10 (max)     
 | Maximales Rauschen [μV: peak to peak]*         | 2       | 56.6     | 10      | Maximales Rauschen [μV: peak to peak]*         | 2       | 56.6     | 10     
-| Langzeitstabilität        | 2μV/sqrt(kHr)       | 8 ppm/sqrt(kH)    | <fc #ff0000>?</fc>    | +| Langzeitstabilität        | 2μV/sqrt(kHr)       | 8 ppm/sqrt(kH)    | <color #ff0000>?</color>    | 
  
 *Für das Rauschen habe ich die Umrechnung VRMS = 0.3535 * VPP benutzt.  *Für das Rauschen habe ich die Umrechnung VRMS = 0.3535 * VPP benutzt. 
Line 63: Line 63:
  
 *2 Für den Widerstand wird angenommen, dass wir 10 Ohm benutzten mit maximal 300 mA Stromstärke, sodass darüber eine Leistung von P=R*I^2=0,9W entsteht. *2 Für den Widerstand wird angenommen, dass wir 10 Ohm benutzten mit maximal 300 mA Stromstärke, sodass darüber eine Leistung von P=R*I^2=0,9W entsteht.
 +    * Leistung des Messwiderstands: 
 +       * Leistung, die der Widerstand abkönnen muss: P < I^2*R_mess*3
 +       * Faktor 3 kommt für die Sicherheit 
  
 *3 Mit der 4-Draht-Methode kann man das Widerstandsschwanken der Leiterbahnen in Abhängigkeit von der Temperatur reduzieren *3 Mit der 4-Draht-Methode kann man das Widerstandsschwanken der Leiterbahnen in Abhängigkeit von der Temperatur reduzieren
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 | Verlustleistung [mA]        | -       | 30      | Verlustleistung [mA]        | -       | 30     
  
 +=== Filterung ===
 +Extra Filterung zum Display: Empfohlen von der PTB, um Rauschen, das von der Diode zurückkommt, zu vermeiden.
 +
 +{{:groups:mg:private:steffensauer:filterung-display.jpeg?400|}}
 +
 +=== Verstärkung/Spannungsteiler ===
 +Die über dem Messwiderstand $R_{mess}$ abfallende Spannung wird von einem Instrumentenverstärker mit der Verstärkung 1 gepuffert. Abhängig vom Widerstand ist die Maximalspannung, die darüber abfällt unterschiedlich groß. Verwendet man als Maximalstromstärke $I$ = 200mA, so erhält man 10V für $R_{mess} = 50\,\mathrm{\Omega}$, 4V für $R_{mess} = 20\,\mathrm{\Omega}$ und 2V für $R_{mess} = 10\,\mathrm{\Omega}$. Als full scale reading (FSR) des Displays wird 2V angestrebt. Für $R_{mess} = 10\,\mathrm{\Omega}$ ist dies ohnehin erfüllt, für die beiden anderen Widerstände müssen die Spannungen proportional heruntergebrochen werden, mithilfe von Spannungsteilern.
 +
 +Nach der Gleichung $U_2/U = R2/(R_1 + R_2)$ ergeben sich
 +
 +  * $R_{mess} = 50\,\mathrm{\Omega}$: $R_1/R_2 = 4$
 +  * $R_{mess} = 20\,\mathrm{\Omega}$: $R_1/R_2 = 1$
 +  * $R_{mess} = 10\,\mathrm{\Omega}$: kein Spannungsteiler notwendig