Messtechnik in der Praxis

Messtechnik in der Praxis von Bernstein,  Herbert
Die Anwendung von Messgeräten und die Kenntnis von Messverfahren sind bei der immer umfangreicher werden den Arbeit in Beruf und Praxis der Elektronik unentbehrlich. Dieses Buch ist jedem, der in der Elektrotechnik und Elektronik während der Ausbildung oder in der Berufsausübung zu messen hat, dabei behilflich, die Zusammenhänge zu verstehen und die richtigen Messverfahren auszuwählen. Es berät den Auszubildenden an der Berufsschule, den Facharbeiter in der Praxis sowie den Meister beim Entwurf und ist auch dem Techniker und Ingenieur in der Ausbildung sowie später im Beruf ein unentbehrlicher Ratgeber. Elektrische Messverfahren: Messwerke, Messinstrumente, Drehspulmesswerke, elektrodynamische Messwerke, Messungen elektrischer Grundgrößen, Universalmessinstrumente, Kapazitätsmessung, Induktivitätsmessung, Wechselstrom-Messbrücken, Messverfahren in der Starkstromtechnik, elektrische Stromzähler. Analoge und digitale Oszilloskope: Y-Eingangskanal mit Verstärker, Zweikanaloszilloskop, Tastköpfe, digitale Signalspeicherung, Triggerfunktionen, Triggermethoden für Störimpulse, Auswertung von Messsignalen, digitale Filterung, digitales Speicheroszilloskop. Digitale Messgeräte: 3½-stelliges Digitalvoltmeter mit LCD und LED, Digitalvoltmeter mit elektronischer Bereichsumschaltung, 4½-stelliges Digitalvoltmeter, Universalzähler und Frequenzzähler, Präzisionsfunktionsgeneratoren, Ausgangsfunktionen, Frequenzmodulation, Funktionsgenerator XR2206 und MAX038, elektronische Stromzähler.
Aktualisiert: 2023-05-29
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Messunsicherheit

Messunsicherheit von Gerlach,  Gerald, Sommer,  Klaus-Dieter
Messen Was ist Messen? Beispiel ((als „running example" durch das Buch)) Unvollkommenheit von Messungen, unvollständige Kenntnisse über Größen und Parameter Messsystem und Modell des Messens Messgröße, Einflussgrößen, Messsignal Messsysteme Messverfahren, Messprinzipe, Messmethoden Funktionale Einheiten und Modelle (Ursache-Wirkungs-Modelle, Modellstrukturen) Messen als inverses Problem Modell der (Auswertung der) Messung Systematische Modellbildung für die MU-Analyse (schrittweises Vorgehen) Unvollkommenheit der Kenntnisse beim Messen Ziel: Ermittlung bester Schätzwert und Messunsicherheit (als Güteparameter) Vorhandene und begrenzte Kenntnisse Messgeräte, Datenblätter Diskretisierung von Messsignalen, digitale Anzeige, digitale Messwertver- arbeitung Wiederholte Beobachtungen (Messreihen, Stichprobenanalyse) Temperatur- und andere Parameteränderungen Messung und Kalibrierung ---------------------------------- Behandlung von Messunsicherheiten Probabilistischer Ansatz Wiederholte Beobachtungen Sonstige Kenntnisse Ermittlung des besten Schätzwerts Ermittlung der Messunsicherheit Unsicherheitsfortpflanzung (Addition der Varianzen) Messunsicherheitsbeiträge und deren Wichtung (Empfindlichkeitskoeffizienten) Korrelierte Größen Gesamtmessunsicherheit Messunsicherheitsbudget Erweiterte Messunsicherheit Systematisches Vorgehen nach GUM: 6 Schritte Beispiele (DVM, Kalibration Thermometer, Einzelthermometer, Taupunktspiegel (NL Modell)) Rechnergestützte Messunsicherheitsbestimmung ((GUM-Workbench)) Numerische Messunsicherheitsbestimmung (Monte-Carlo-Verfahren nach GUM-Supplement) Ermittlung der Messunsicherheit aus Ringversuchen und Eignungstests Multivariate Ergebnisgrößen, z. B. komplexe Messgrößen Darstellung: Jeweils: - linke Seite: allgemeines, Theorie - rechte Seite: konkret am Beispiel
Aktualisiert: 2023-05-29
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Messtechnik in der Praxis

Messtechnik in der Praxis von Bernstein,  Herbert
Die Anwendung von Messgeräten und die Kenntnis von Messverfahren sind bei der immer umfangreicher werden den Arbeit in Beruf und Praxis der Elektronik unentbehrlich. Dieses Buch ist jedem, der in der Elektrotechnik und Elektronik während der Ausbildung oder in der Berufsausübung zu messen hat, dabei behilflich, die Zusammenhänge zu verstehen und die richtigen Messverfahren auszuwählen. Es berät den Auszubildenden an der Berufsschule, den Facharbeiter in der Praxis sowie den Meister beim Entwurf und ist auch dem Techniker und Ingenieur in der Ausbildung sowie später im Beruf ein unentbehrlicher Ratgeber. Elektrische Messverfahren: Messwerke, Messinstrumente, Drehspulmesswerke, elektrodynamische Messwerke, Messungen elektrischer Grundgrößen, Universalmessinstrumente, Kapazitätsmessung, Induktivitätsmessung, Wechselstrom-Messbrücken, Messverfahren in der Starkstromtechnik, elektrische Stromzähler. Analoge und digitale Oszilloskope: Y-Eingangskanal mit Verstärker, Zweikanaloszilloskop, Tastköpfe, digitale Signalspeicherung, Triggerfunktionen, Triggermethoden für Störimpulse, Auswertung von Messsignalen, digitale Filterung, digitales Speicheroszilloskop. Digitale Messgeräte: 3½-stelliges Digitalvoltmeter mit LCD und LED, Digitalvoltmeter mit elektronischer Bereichsumschaltung, 4½-stelliges Digitalvoltmeter, Universalzähler und Frequenzzähler, Präzisionsfunktionsgeneratoren, Ausgangsfunktionen, Frequenzmodulation, Funktionsgenerator XR2206 und MAX038, elektronische Stromzähler.
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Messunsicherheit

Messunsicherheit von Gerlach,  Gerald, Sommer,  Klaus-Dieter
Messen Was ist Messen? Beispiel ((als „running example" durch das Buch)) Unvollkommenheit von Messungen, unvollständige Kenntnisse über Größen und Parameter Messsystem und Modell des Messens Messgröße, Einflussgrößen, Messsignal Messsysteme Messverfahren, Messprinzipe, Messmethoden Funktionale Einheiten und Modelle (Ursache-Wirkungs-Modelle, Modellstrukturen) Messen als inverses Problem Modell der (Auswertung der) Messung Systematische Modellbildung für die MU-Analyse (schrittweises Vorgehen) Unvollkommenheit der Kenntnisse beim Messen Ziel: Ermittlung bester Schätzwert und Messunsicherheit (als Güteparameter) Vorhandene und begrenzte Kenntnisse Messgeräte, Datenblätter Diskretisierung von Messsignalen, digitale Anzeige, digitale Messwertver- arbeitung Wiederholte Beobachtungen (Messreihen, Stichprobenanalyse) Temperatur- und andere Parameteränderungen Messung und Kalibrierung ---------------------------------- Behandlung von Messunsicherheiten Probabilistischer Ansatz Wiederholte Beobachtungen Sonstige Kenntnisse Ermittlung des besten Schätzwerts Ermittlung der Messunsicherheit Unsicherheitsfortpflanzung (Addition der Varianzen) Messunsicherheitsbeiträge und deren Wichtung (Empfindlichkeitskoeffizienten) Korrelierte Größen Gesamtmessunsicherheit Messunsicherheitsbudget Erweiterte Messunsicherheit Systematisches Vorgehen nach GUM: 6 Schritte Beispiele (DVM, Kalibration Thermometer, Einzelthermometer, Taupunktspiegel (NL Modell)) Rechnergestützte Messunsicherheitsbestimmung ((GUM-Workbench)) Numerische Messunsicherheitsbestimmung (Monte-Carlo-Verfahren nach GUM-Supplement) Ermittlung der Messunsicherheit aus Ringversuchen und Eignungstests Multivariate Ergebnisgrößen, z. B. komplexe Messgrößen Darstellung: Jeweils: - linke Seite: allgemeines, Theorie - rechte Seite: konkret am Beispiel
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Messtechnik

Messtechnik von Bernstein,  Herbert
Anhand von simulierten Beispielen (kostenlose Software) werden Ampere- und Voltmeter mit ihren Anwendungen und Fehlerquellen erklaert. Das Wattmeter mit Cosinusfunktion bildet die Grundlage der praktischen Elektrik und anhand von Messungen werden die Grundfunktionen behandelt. Das Oszilloskop erlaubt die Darstellung von Frequenzen und deren Phasenverschiebung. Auch Versuche mit der Lissajour-Funktion zur Phasen- und Frequenzmessung werden durchgeführt. Für die analoge Technik steht ein universeller Funktionsgenerator zur Verfügung. Für die digitale Elektronik benötigt man einen Logikkonverter, einen Bitmustergenerator und einen Logikanalysator. Nicht nur Hardwareprobleme lassen sich so schnell lösen, wenn man die Fehlerquellen im praktischen Einsatz kennt. Mittels eines Bodeplotters lassen sich zahlreiche RCL-Schaltungen untersuchen. Der Spektrumanalysator mit seinen zahlreichen Funktionen bildet einen Höhepunkt im Messpraktikum. Zum Schluss wird noch das praktischen Arbeiten mit einem Netzwerkanaysator mit seinen zahlreichen Funktionen fuer die Messtechnik behandelt. Das Buch ist für die Weiterbildung der digitalen Industrie 4.0 geeignet.
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Messtechnik in der Praxis von Bernstein,  Herbert
Die Anwendung von Messgeräten und die Kenntnis von Messverfahren sind bei der immer umfangreicher werden den Arbeit in Beruf und Praxis der Elektronik unentbehrlich. Dieses Buch ist jedem, der in der Elektrotechnik und Elektronik während der Ausbildung oder in der Berufsausübung zu messen hat, dabei behilflich, die Zusammenhänge zu verstehen und die richtigen Messverfahren auszuwählen. Es berät den Auszubildenden an der Berufsschule, den Facharbeiter in der Praxis sowie den Meister beim Entwurf und ist auch dem Techniker und Ingenieur in der Ausbildung sowie später im Beruf ein unentbehrlicher Ratgeber. Elektrische Messverfahren: Messwerke, Messinstrumente, Drehspulmesswerke, elektrodynamische Messwerke, Messungen elektrischer Grundgrößen, Universalmessinstrumente, Kapazitätsmessung, Induktivitätsmessung, Wechselstrom-Messbrücken, Messverfahren in der Starkstromtechnik, elektrische Stromzähler. Analoge und digitale Oszilloskope: Y-Eingangskanal mit Verstärker, Zweikanaloszilloskop, Tastköpfe, digitale Signalspeicherung, Triggerfunktionen, Triggermethoden für Störimpulse, Auswertung von Messsignalen, digitale Filterung, digitales Speicheroszilloskop. Digitale Messgeräte: 3½-stelliges Digitalvoltmeter mit LCD und LED, Digitalvoltmeter mit elektronischer Bereichsumschaltung, 4½-stelliges Digitalvoltmeter, Universalzähler und Frequenzzähler, Präzisionsfunktionsgeneratoren, Ausgangsfunktionen, Frequenzmodulation, Funktionsgenerator XR2206 und MAX038, elektronische Stromzähler.
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Messen Was ist Messen? Beispiel ((als „running example" durch das Buch)) Unvollkommenheit von Messungen, unvollständige Kenntnisse über Größen und Parameter Messsystem und Modell des Messens Messgröße, Einflussgrößen, Messsignal Messsysteme Messverfahren, Messprinzipe, Messmethoden Funktionale Einheiten und Modelle (Ursache-Wirkungs-Modelle, Modellstrukturen) Messen als inverses Problem Modell der (Auswertung der) Messung Systematische Modellbildung für die MU-Analyse (schrittweises Vorgehen) Unvollkommenheit der Kenntnisse beim Messen Ziel: Ermittlung bester Schätzwert und Messunsicherheit (als Güteparameter) Vorhandene und begrenzte Kenntnisse Messgeräte, Datenblätter Diskretisierung von Messsignalen, digitale Anzeige, digitale Messwertver- arbeitung Wiederholte Beobachtungen (Messreihen, Stichprobenanalyse) Temperatur- und andere Parameteränderungen Messung und Kalibrierung ---------------------------------- Behandlung von Messunsicherheiten Probabilistischer Ansatz Wiederholte Beobachtungen Sonstige Kenntnisse Ermittlung des besten Schätzwerts Ermittlung der Messunsicherheit Unsicherheitsfortpflanzung (Addition der Varianzen) Messunsicherheitsbeiträge und deren Wichtung (Empfindlichkeitskoeffizienten) Korrelierte Größen Gesamtmessunsicherheit Messunsicherheitsbudget Erweiterte Messunsicherheit Systematisches Vorgehen nach GUM: 6 Schritte Beispiele (DVM, Kalibration Thermometer, Einzelthermometer, Taupunktspiegel (NL Modell)) Rechnergestützte Messunsicherheitsbestimmung ((GUM-Workbench)) Numerische Messunsicherheitsbestimmung (Monte-Carlo-Verfahren nach GUM-Supplement) Ermittlung der Messunsicherheit aus Ringversuchen und Eignungstests Multivariate Ergebnisgrößen, z. B. komplexe Messgrößen Darstellung: Jeweils: - linke Seite: allgemeines, Theorie - rechte Seite: konkret am Beispiel
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Messtechnik

Messtechnik von Bernstein,  Herbert
Anhand von simulierten Beispielen (kostenlose Software) werden Ampere- und Voltmeter mit ihren Anwendungen und Fehlerquellen erklaert. Das Wattmeter mit Cosinusfunktion bildet die Grundlage der praktischen Elektrik und anhand von Messungen werden die Grundfunktionen behandelt. Das Oszilloskop erlaubt die Darstellung von Frequenzen und deren Phasenverschiebung. Auch Versuche mit der Lissajour-Funktion zur Phasen- und Frequenzmessung werden durchgeführt. Für die analoge Technik steht ein universeller Funktionsgenerator zur Verfügung. Für die digitale Elektronik benötigt man einen Logikkonverter, einen Bitmustergenerator und einen Logikanalysator. Nicht nur Hardwareprobleme lassen sich so schnell lösen, wenn man die Fehlerquellen im praktischen Einsatz kennt. Mittels eines Bodeplotters lassen sich zahlreiche RCL-Schaltungen untersuchen. Der Spektrumanalysator mit seinen zahlreichen Funktionen bildet einen Höhepunkt im Messpraktikum. Zum Schluss wird noch das praktischen Arbeiten mit einem Netzwerkanaysator mit seinen zahlreichen Funktionen fuer die Messtechnik behandelt. Das Buch ist für die Weiterbildung der digitalen Industrie 4.0 geeignet.
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Anhand von simulierten Beispielen (kostenlose Software) werden Ampere- und Voltmeter mit ihren Anwendungen und Fehlerquellen erklaert. Das Wattmeter mit Cosinusfunktion bildet die Grundlage der praktischen Elektrik und anhand von Messungen werden die Grundfunktionen behandelt. Das Oszilloskop erlaubt die Darstellung von Frequenzen und deren Phasenverschiebung. Auch Versuche mit der Lissajour-Funktion zur Phasen- und Frequenzmessung werden durchgeführt. Für die analoge Technik steht ein universeller Funktionsgenerator zur Verfügung. Für die digitale Elektronik benötigt man einen Logikkonverter, einen Bitmustergenerator und einen Logikanalysator. Nicht nur Hardwareprobleme lassen sich so schnell lösen, wenn man die Fehlerquellen im praktischen Einsatz kennt. Mittels eines Bodeplotters lassen sich zahlreiche RCL-Schaltungen untersuchen. Der Spektrumanalysator mit seinen zahlreichen Funktionen bildet einen Höhepunkt im Messpraktikum. Zum Schluss wird noch das praktischen Arbeiten mit einem Netzwerkanaysator mit seinen zahlreichen Funktionen fuer die Messtechnik behandelt. Das Buch ist für die Weiterbildung der digitalen Industrie 4.0 geeignet.
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Anhand von simulierten Beispielen (kostenlose Software) werden Ampere- und Voltmeter mit ihren Anwendungen und Fehlerquellen erklaert. Das Wattmeter mit Cosinusfunktion bildet die Grundlage der praktischen Elektrik und anhand von Messungen werden die Grundfunktionen behandelt. Das Oszilloskop erlaubt die Darstellung von Frequenzen und deren Phasenverschiebung. Auch Versuche mit der Lissajour-Funktion zur Phasen- und Frequenzmessung werden durchgeführt. Für die analoge Technik steht ein universeller Funktionsgenerator zur Verfügung. Für die digitale Elektronik benötigt man einen Logikkonverter, einen Bitmustergenerator und einen Logikanalysator. Nicht nur Hardwareprobleme lassen sich so schnell lösen, wenn man die Fehlerquellen im praktischen Einsatz kennt. Mittels eines Bodeplotters lassen sich zahlreiche RCL-Schaltungen untersuchen. Der Spektrumanalysator mit seinen zahlreichen Funktionen bildet einen Höhepunkt im Messpraktikum. Zum Schluss wird noch das praktischen Arbeiten mit einem Netzwerkanaysator mit seinen zahlreichen Funktionen fuer die Messtechnik behandelt. Das Buch ist für die Weiterbildung der digitalen Industrie 4.0 geeignet.
Aktualisiert: 2023-03-27
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Messtechnik in der Praxis

Messtechnik in der Praxis von Bernstein,  Herbert
Die Anwendung von Messgeräten und die Kenntnis von Messverfahren sind bei der immer umfangreicher werden den Arbeit in Beruf und Praxis der Elektronik unentbehrlich. Dieses Buch ist jedem, der in der Elektrotechnik und Elektronik während der Ausbildung oder in der Berufsausübung zu messen hat, dabei behilflich, die Zusammenhänge zu verstehen und die richtigen Messverfahren auszuwählen. Es berät den Auszubildenden an der Berufsschule, den Facharbeiter in der Praxis sowie den Meister beim Entwurf und ist auch dem Techniker und Ingenieur in der Ausbildung sowie später im Beruf ein unentbehrlicher Ratgeber. Elektrische Messverfahren: Messwerke, Messinstrumente, Drehspulmesswerke, elektrodynamische Messwerke, Messungen elektrischer Grundgrößen, Universalmessinstrumente, Kapazitätsmessung, Induktivitätsmessung, Wechselstrom-Messbrücken, Messverfahren in der Starkstromtechnik, elektrische Stromzähler. Analoge und digitale Oszilloskope: Y-Eingangskanal mit Verstärker, Zweikanaloszilloskop, Tastköpfe, digitale Signalspeicherung, Triggerfunktionen, Triggermethoden für Störimpulse, Auswertung von Messsignalen, digitale Filterung, digitales Speicheroszilloskop. Digitale Messgeräte: 3½-stelliges Digitalvoltmeter mit LCD und LED, Digitalvoltmeter mit elektronischer Bereichsumschaltung, 4½-stelliges Digitalvoltmeter, Universalzähler und Frequenzzähler, Präzisionsfunktionsgeneratoren, Ausgangsfunktionen, Frequenzmodulation, Funktionsgenerator XR2206 und MAX038, elektronische Stromzähler.
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Anhand von simulierten Beispielen (kostenlose Software) werden Ampere- und Voltmeter mit ihren Anwendungen und Fehlerquellen erklaert. Das Wattmeter mit Cosinusfunktion bildet die Grundlage der praktischen Elektrik und anhand von Messungen werden die Grundfunktionen behandelt. Das Oszilloskop erlaubt die Darstellung von Frequenzen und deren Phasenverschiebung. Auch Versuche mit der Lissajour-Funktion zur Phasen- und Frequenzmessung werden durchgeführt. Für die analoge Technik steht ein universeller Funktionsgenerator zur Verfügung. Für die digitale Elektronik benötigt man einen Logikkonverter, einen Bitmustergenerator und einen Logikanalysator. Nicht nur Hardwareprobleme lassen sich so schnell lösen, wenn man die Fehlerquellen im praktischen Einsatz kennt. Mittels eines Bodeplotters lassen sich zahlreiche RCL-Schaltungen untersuchen. Der Spektrumanalysator mit seinen zahlreichen Funktionen bildet einen Höhepunkt im Messpraktikum. Zum Schluss wird noch das praktischen Arbeiten mit einem Netzwerkanaysator mit seinen zahlreichen Funktionen fuer die Messtechnik behandelt. Das Buch ist für die Weiterbildung der digitalen Industrie 4.0 geeignet.
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Messunsicherheit

Messunsicherheit von Gerlach,  Gerald, Sommer,  Klaus-Dieter
Messen Was ist Messen? Beispiel ((als „running example" durch das Buch)) Unvollkommenheit von Messungen, unvollständige Kenntnisse über Größen und Parameter Messsystem und Modell des Messens Messgröße, Einflussgrößen, Messsignal Messsysteme Messverfahren, Messprinzipe, Messmethoden Funktionale Einheiten und Modelle (Ursache-Wirkungs-Modelle, Modellstrukturen) Messen als inverses Problem Modell der (Auswertung der) Messung Systematische Modellbildung für die MU-Analyse (schrittweises Vorgehen) Unvollkommenheit der Kenntnisse beim Messen Ziel: Ermittlung bester Schätzwert und Messunsicherheit (als Güteparameter) Vorhandene und begrenzte Kenntnisse Messgeräte, Datenblätter Diskretisierung von Messsignalen, digitale Anzeige, digitale Messwertver- arbeitung Wiederholte Beobachtungen (Messreihen, Stichprobenanalyse) Temperatur- und andere Parameteränderungen Messung und Kalibrierung ---------------------------------- Behandlung von Messunsicherheiten Probabilistischer Ansatz Wiederholte Beobachtungen Sonstige Kenntnisse Ermittlung des besten Schätzwerts Ermittlung der Messunsicherheit Unsicherheitsfortpflanzung (Addition der Varianzen) Messunsicherheitsbeiträge und deren Wichtung (Empfindlichkeitskoeffizienten) Korrelierte Größen Gesamtmessunsicherheit Messunsicherheitsbudget Erweiterte Messunsicherheit Systematisches Vorgehen nach GUM: 6 Schritte Beispiele (DVM, Kalibration Thermometer, Einzelthermometer, Taupunktspiegel (NL Modell)) Rechnergestützte Messunsicherheitsbestimmung ((GUM-Workbench)) Numerische Messunsicherheitsbestimmung (Monte-Carlo-Verfahren nach GUM-Supplement) Ermittlung der Messunsicherheit aus Ringversuchen und Eignungstests Multivariate Ergebnisgrößen, z. B. komplexe Messgrößen Darstellung: Jeweils: - linke Seite: allgemeines, Theorie - rechte Seite: konkret am Beispiel
Aktualisiert: 2023-03-30
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Messunsicherheit von Gerlach,  Gerald, Sommer,  Klaus-Dieter
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Aktualisiert: 2023-05-02
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Aktualisiert: 2023-05-02
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Die Anwendung von Messgeräten und die Kenntnis von Messverfahren sind bei der immer umfangreicher werden den Arbeit in Beruf und Praxis der Elektronik unentbehrlich. Dieses Buch ist jedem, der in der Elektrotechnik und Elektronik während der Ausbildung oder in der Berufsausübung zu messen hat, dabei behilflich, die Zusammenhänge zu verstehen und die richtigen Messverfahren auszuwählen. Es berät den Auszubildenden an der Berufsschule, den Facharbeiter in der Praxis sowie den Meister beim Entwurf und ist auch dem Techniker und Ingenieur in der Ausbildung sowie später im Beruf ein unentbehrlicher Ratgeber. Elektrische Messverfahren: Messwerke, Messinstrumente, Drehspulmesswerke, elektrodynamische Messwerke, Messungen elektrischer Grundgrößen, Universalmessinstrumente, Kapazitätsmessung, Induktivitätsmessung, Wechselstrom-Messbrücken, Messverfahren in der Starkstromtechnik, elektrische Stromzähler. Analoge und digitale Oszilloskope: Y-Eingangskanal mit Verstärker, Zweikanaloszilloskop, Tastköpfe, digitale Signalspeicherung, Triggerfunktionen, Triggermethoden für Störimpulse, Auswertung von Messsignalen, digitale Filterung, digitales Speicheroszilloskop. Digitale Messgeräte: 3½-stelliges Digitalvoltmeter mit LCD und LED, Digitalvoltmeter mit elektronischer Bereichsumschaltung, 4½-stelliges Digitalvoltmeter, Universalzähler und Frequenzzähler, Präzisionsfunktionsgeneratoren, Ausgangsfunktionen, Frequenzmodulation, Funktionsgenerator XR2206 und MAX038, elektronische Stromzähler.
Aktualisiert: 2023-03-27
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Messtechnik

Messtechnik von Bernstein,  Herbert
Anhand von simulierten Beispielen (kostenlose Software) werden Ampere- und Voltmeter mit ihren Anwendungen und Fehlerquellen erklaert. Das Wattmeter mit Cosinusfunktion bildet die Grundlage der praktischen Elektrik und anhand von Messungen werden die Grundfunktionen behandelt. Das Oszilloskop erlaubt die Darstellung von Frequenzen und deren Phasenverschiebung. Auch Versuche mit der Lissajour-Funktion zur Phasen- und Frequenzmessung werden durchgeführt. Für die analoge Technik steht ein universeller Funktionsgenerator zur Verfügung. Für die digitale Elektronik benötigt man einen Logikkonverter, einen Bitmustergenerator und einen Logikanalysator. Nicht nur Hardwareprobleme lassen sich so schnell lösen, wenn man die Fehlerquellen im praktischen Einsatz kennt. Mittels eines Bodeplotters lassen sich zahlreiche RCL-Schaltungen untersuchen. Der Spektrumanalysator mit seinen zahlreichen Funktionen bildet einen Höhepunkt im Messpraktikum. Zum Schluss wird noch das praktischen Arbeiten mit einem Netzwerkanaysator mit seinen zahlreichen Funktionen fuer die Messtechnik behandelt. Das Buch ist für die Weiterbildung der digitalen Industrie 4.0 geeignet.
Aktualisiert: 2023-03-27
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Praxis der Digitalen Signalverarbeitung

Praxis der Digitalen Signalverarbeitung von Bauer,  Sebastian, Puente León,  Fernando
Die Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung werden im Rahmen von acht praktischen Versuchen vorgestellt. Die Bandbreite der Experimente reicht von Sensordatenfusion über die Schwingungsanalyse bis hin zu Akustik und Bildverarbeitung. Die vermittelten Inhalte sollen die Leser mit der praktischen Anwendung von modernen Methoden der Signalverarbeitung vertraut machen und ihnen hilfreiche Werkzeuge an die Hand geben, deren Beherrschung im Berufsalltag oftmals verlangt wird. The basics of digital signal processing are introduced with eight practical experiments. The experiments cover a wide range of different topics such as sensor fusion, vibration analysis, acoustics and image processing. The presented techniques aim at making the reader familiar with the practical application of modern methods of signal processing. The mastering of these helpful tools is often a requirement in daily professional life.
Aktualisiert: 2021-02-11
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Messtechnik in der Praxis

Messtechnik in der Praxis von Bernstein,  Herbert
Die Anwendung von Messgeräten und die Kenntnis von Messverfahren sind bei der immer umfangreicher werden den Arbeit in Beruf und Praxis der Elektronik unentbehrlich. Dieses Buch ist jedem, der in der Elektrotechnik und Elektronik während der Ausbildung oder in der Berufsausübung zu messen hat, dabei behilflich, die Zusammenhänge zu verstehen und die richtigen Messverfahren auszuwählen. Es berät den Auszubildenden an der Berufsschule, den Facharbeiter in der Praxis sowie den Meister beim Entwurf und ist auch dem Techniker und Ingenieur in der Ausbildung sowie später im Beruf ein unentbehrlicher Ratgeber. Elektrische Messverfahren: Messwerke, Messinstrumente, Drehspulmesswerke, elektrodynamische Messwerke, Messungen elektrischer Grundgrößen, Universalmessinstrumente, Kapazitätsmessung, Induktivitätsmessung, Wechselstrom-Messbrücken, Messverfahren in der Starkstromtechnik, elektrische Stromzähler. Analoge und digitale Oszilloskope: Y-Eingangskanal mit Verstärker, Zweikanaloszilloskop, Tastköpfe, digitale Signalspeicherung, Triggerfunktionen, Triggermethoden für Störimpulse, Auswertung von Messsignalen, digitale Filterung, digitales Speicheroszilloskop. Digitale Messgeräte: 3½-stelliges Digitalvoltmeter mit LCD und LED, Digitalvoltmeter mit elektronischer Bereichsumschaltung, 4½-stelliges Digitalvoltmeter, Universalzähler und Frequenzzähler, Präzisionsfunktionsgeneratoren, Ausgangsfunktionen, Frequenzmodulation, Funktionsgenerator XR2206 und MAX038, elektronische Stromzähler.
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Prozessanalyse und effektive Gestaltung von Hochgeschwindigkeitsscherschneidprozessen

Prozessanalyse und effektive Gestaltung von Hochgeschwindigkeitsscherschneidprozessen von Barthel,  Tom, Landgrebe,  Dirk, Neugebauer,  Reimund
Anlass der vorliegenden Arbeit war der geringe Kenntnisstand über technologische und werkzeugtechnische Grenzen beim Hochgeschwindigkeitsscherschneiden (HGSS). Daher zielte diese Dissertationsschrift darauf ab, erstmals eine fundierte Berechnungsgrundlage der wichtigsten Prozessparameter, wie beispielsweise die zum Trennen notwendige kinetische Energie des Schneidstempels, für das HGSS zu erarbeiten. Des Weiteren wurden Auslegungskriterien für Werkzeugaktivelemente für das HGSS definiert. Außerdem wird auf die Schneideignung ausgewählter Blechwerkstoffe mittels HGSS detailliert eingegangen. Mit der Auswahl einer Reihe konventioneller Scherschneid- und HGSS-Anlagentechnik wurde eine versuchstechnische Basis für den Vergleich der unterschiedlichen Prozesse geschaffen. Der Fokus lag stets auf dem HGSS-Prozess und das konventionelle Scherschneiden diente als Referenz. Die messtechnische Erfassung der einzelnen Prozessparameter war ein wesentlicher Bestandteil der vorliegenden Dissertation. Hierzu werden Methoden aufgezeigt, mit denen die wichtigsten Kenngrößen, wie zum Beispiel Weg, Geschwindigkeit, Beschleunigung sowie Prozesskräfte beim HGSS messtechnisch reproduzierbar erfasst werden. In der Folge wird dargelegt, wie aus den ermittelten Daten die notwendige Schneidarbeit errechnet werden kann. Weiterhin wird erstmals praxisnah aufgezeigt, dass der Schneidenergiebedarf beim HGSS im Vorfeld berechnet werden kann. Diese Ergebnisse wurden anhand einer speziellen HGSS-Anlage verifiziert und auf Skalierbarkeit untersucht. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit war die Bestimmung der wesentlichen Einflussparameter des HGSS-Prozesses auf die Qualität der Bauteile. Anhand der aus der numerischen Simulation und dem Realversuch gewonnenen Erkenntnisse wurde eine Konstruktions- bzw. Anwendungsrichtlinie für das HGSS erstellt. Diese gewährleistet künftig, dass bereits in der Entwicklungsphase von HGSS-Werkzeugen die Voraussetzungen für optimale Bauteilqualitäten gesetzt werden. Main aim of the present dissertation was the low state of knowledge about technological and tool technical limits in fields of High Speed Impact Cutting (HSIC). Therefore this doctor thesis tends to acquire a calculation rule of the most important process parameters, e.g. the minimum of necessary kinetic energy to cut certain sheet metals for the HSIC process, as well as to provide tool design criteria of this innovative cutting technology. Furthermore the suitability of selected sheet metals cut by HSIC is discussed. A basis with different conventional and high speed cutting press-facilities was made to ensure the comparability of the individual processes. The focus was the HSIC-processes, the conventional shear cutting procedures were used as a reference. The measurement of the several process parameters was an essential element of this dissertation. Suitable methods are shown how to detect repeatable all important process parameters at the HSIC, e.g.: velocity, acceleration and process forces. In addition it is shown how the cutting energy (respective the cutting work) could be calculated from the measured data. Out of the context of measured process parameters from a serial HSIC-machine an example is shown how to calculate the cutting energy, required for a HSIC process. This calculation term were verified of scalability by using another HSIC-facility. Another topic of the present dissertation is to determine the key parameters of the HSIC process, which influence the quality of the components. With the help of the numerical simulation and real tests a design and application guideline for HSIC was created. Using this guideline helps to implement activities to get very good cutting results already during the development phase of HSIC tool design.
Aktualisiert: 2019-08-29
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