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Strommessung mit dem Oszilloskop

Das Ozilloskop ist ein Spannungsmeßgerät, das in der Lage ist, Spannungen über ihren zeitlichen Verlauf darzustellen.
Der elektrische Strom kann daher nur indirekt als Spannungsabfall an einem Meßwiderstand gemessen werden.

Beispiel einer Meßschaltung(Spannungsfehlerschaltung):

Meßschaltung zur Strommessung mit dem Oszilloskop In dieser Meßschaltung soll die Spannung und der Strom über ihren zeitlichen Verlauf gemessen werden.

Die elektrischen Werte der Lampe:

Berechnung des Meßwiderstandes RM:

Der Wert des Meßwiderstandes RM richtet sich nach dem Strom und nach der kleinstmöglichsten meßbaren Spannung Umin.

Berechnung der kleinstmöglichsten meßbaren Spannung
Berechnung der kleinstmöglichsten meßbaren Spannung
Berechnung des Meßwiderstandes RM

Weil es den berechneten Meßwiderstand nicht gibt, wählt man den nächstgrößeren dekadischen Wert.
In diesem Fall wäre das 1 Ohm. Weitere dekadische Werte wären 10 Ohm und 100 Ohm.

Um eine Messung durchführen zu können, muß der Meßwiderstand RM wesentlich kleiner sein als der Lastwiderstand(Spannungsfehlerschaltung).
Er sollte mindestens 10 mal, besser 100 mal kleiner sein.

Beispiel einer Meßschaltung(Stromfehlerschaltung):

Meßschaltung zur Strommessung mit dem Oszilloskop In dieser Meßschaltung soll die Stromkennlinie einer Diode auf dem Oszilloskop-Bildschirm dargestellt werden.

In dieser Schaltung gibt es ein paar Besonderheiten, die beachtet werden sollten:

Die elektrischen Werte der Diode:

Berechnung des Vorwiderstandes RV:

Berechnung der Generator-Spitzespannung
Berechnung der Spannung am Vorwiderstand
Berechnung des Vorwiderstandes Bestimmung des Vorwiderstandes

Berechnung des Meßwiderstandes RV:

Berechnung der kleinstmöglichsten meßbaren Spannung
Berechnung des Meßwiderstandes
Bestimmung des Meßwiderstandes


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