Praktikum Elektrotechnik
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Analogmultimeter 8<br />
Messabweichungen<br />
Siehe hierzu Genauigkeitsklasse, Messgeräteabweichung, Rückwirkungsabweichung<br />
Digitalmultimeter<br />
Ein Digitalmultimeter (kurz DMM) ist ein digitales Test- und Messgerät in der <strong>Elektrotechnik</strong>, das zum Messen<br />
von elektrischen Stromstärken, Spannungen und, je nach Ausführung, verschiedener anderer Messgrößen (ohmscher<br />
Widerstand, Kapazität, Induktivität, Temperatur) und zum Testen zum Beispiel von Transistoren verwendet wird.<br />
Es arbeitet mit einem elektronischen Analog-Digital-Umsetzer (ADU, engl. ADC) und zeigt den Messwert mit einer<br />
LED- oder Flüssigkristallanzeige in Dezimalzahlen an. Manche Geräte ermöglichen auch eine Datenübertragung auf<br />
einen Rechner mittels einer seriellen Schnittstelle. Um die Vorteile einer Skalen-Anzeige zu erhalten, sind einige<br />
DMM zusätzlich im Display mit Zeiger und Skale ausgestattet.<br />
Bis zur Einführung der digitalen Geräte waren Analogmultimeter üblich, vorzugsweise auf Basis eines<br />
Drehspulmesswerkes.<br />
Arbeitsweise<br />
Ein digitales Multimeter kann mehrere elektrische Größen messen.<br />
Üblich sind Spannung, Stromstärke und Widerstand. Die Umschaltung<br />
der Messgrößen und -bereiche erfolgt meist mechanisch. Hochwertige<br />
DMM wählen den Spannungs-Messbereich selbst und können sich<br />
gegen Überlastung und Überspannungen schützen.<br />
ADU nach dem Dual-Slope-Verfahren<br />
Herzstück eines DMM ist der ADU. Die meisten DMM arbeiten mit<br />
einem Umsetzer nach dem Dual-Slope-Verfahren, siehe dazu unter<br />
Analog-Digital-Umsetzer oder Digitale Messtechnik. Bei diesem<br />
integrierenden Verfahren wird der arithmetische Mittelwert des<br />
Spannungssignals gemessen durch den Vergleich mit einer eingebauten<br />
Referenz-Spannung. Die Dauer, in der die zu messende Spannung<br />
integriert bzw. über die gemittelt wird, liegt typisch bei 100 … 300 ms.<br />
Eigenschaften des Dual-Slope-Verfahrens:<br />
• Primär nur Gleichspannung messend.<br />
• Kostengünstig.<br />
• Langzeitstabil; Veränderungen der Kapazität, des<br />
Eingangswiderstandes und der Taktfrequenz fallen durch das<br />
vergleichende Verfahren aus dem Ergebnis heraus.<br />
• Gut störunterdrückend bezüglich Brumm- und Rauschspannungen.<br />
• Langsam; an das menschliche Reaktionsvermögen zur Ablesung<br />
angepasst.<br />
Ein Digitalmultimeter bei der<br />
Widerstandsmessung