Elektrische Meßtechnik by R. Patzelt (auth.), Univ.-Prof. Dr. Rupert Patzelt,

By R. Patzelt (auth.), Univ.-Prof. Dr. Rupert Patzelt, Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Herbert Schweinzer (eds.)

Dieses Werk hat sich in kurzer Zeit als Standardlehrbuch der Meßtechnik etabliert. Für die zweite, neubearbeitete Auflage wurden nicht nur Fehler korrigiert, sondern der ganze Stoff gründlich überarbeitet und erweitert. Neu hinzugekommen sind Kapitel über Abtastung und Rekonstruktion von Zeitverläufen, und über Sensorprinzipien. Ein eigenes Kapitel über Meßdatenerfassung und -darstellung trägt der rasanten Entwicklung auf diesem Sektor Rechnung. Besonders wichtig ist immer die Überlegung, welche Einflüsse bei Meßvorgängen vernachlässigt werden können, bzw. welchen Einfluß diese Effekte haben können. Die dargestellten Meßmethoden und Schaltungen folgen bewährten Prinzipien, technische info von Meßgeräten wurden soweit reduziert, daß die Aktualität der Darstellung gewahrt bleibt.

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Das seit 1967 bew? hrte Lehrwerk "Technische Mechanik" f? r die Ausbildung und Praxis des Ingenieurs besteht aus Teil 1 Statik Teil 2 Kinematik und Kinetik Teil three Festigkeitslehre Band 1 gibt als Ausgangspunkt der Besch? ftigung mit der Mechanik eine theoretisch fundierte und zugleich praxisorientierte Einf?

Eine Frau und die Mathematik 1933–1940: Der Beginn einer wissenschaftlichen Laufbahn

Hel Braun (1914-1986) ist eine der wenigen, overseas bekannten Mathematikerinnen. Sie studierte in Frankfurt und Marburg von 1933 bis 1937 zusammen mit C. L. Siegel, wohl einem der bedeutendsten Mathematiker dieses Jahrhunderts. 1938 ging sie nach Göttingen. Siegel verließ bekanntlich 1940 Göttingen und nahm einen Lehrstuhl in Princeton am Institute for complicated stories an.

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Der Giiltigkeitsbereich ist wegen der geringen, konstanten Steigung relativ groB. Fur Ersatzschaltungen gesteuerter Bauelemente, wie Transistor und FET, ist es notwendig, beide Darstellungsweisen zu kombinieren, da sowohl das eingangsseitige Verhalten, als auch das Ausgangskennlinienfeld beriicksichtigt werden muB. In Abb. 20 ist die Linearisierung von Transistor-Kennlinien bei gegebenem Arbeitspunkt dargestellt. Ein entsprechendes, gemeinsaIc c gCE Abb. 21 Ersatzschaltung eines Transistors im Arbeitspunkt mit den zugehorigen ErsatzkenngroBen.

B. Amplitude, Frequenz) konstant, das heiSt unabhangig davon sind, zu welchem Zeitpunkt (in welcher Periode) sie bestirnmt werden. Diese Eigenschaft hat eine sehr groBe Bedeutung fUr die MeBtechnik, da sie ermoglicht, daB Signalparameter mehrerer stationiirer Signale nicht zum gleichen Zeitpunkt bestimmt werden mUssen, sondem zu verschiedenen Zeitpunkten nacheinander bestimmt werden konnen. 1. MejJtechnische Grundlagen 34 Periodische SignaIe Periodische Signale zeichnen sich durch eine exakte Wiederholung des zeitlichen Verlaufs der Amplitude in ebenfalls exakten Zeitabstanden, der sogenannten Periodendauer T (Abb.

0 ju. j Ia R; Va Abb. 8 Spannungsteiler umgewandelt in eine Ersatzspannungsquelle: der Ersatzwiderstand Ri=RIIIR2 ergibt die Spannungsiinderung bei Stromentnahme, abhangig von dem auftretenden Ausgangsstrom RJ U j fa fa ,.. R2 0 ju. f1/ R; Va ---------0 Abb. 9 Spannungsteiler umgewandelt in eine Ersatzstromquelle: der Ersatzwiderstand Ri=RIIIR2 ergibt die Stromiinderung, abhiingig von der auftretenden Ausgangsspannung 1. rq I linearisiert ideale I-QueUe, 1=k/ ................. --' I I als I-QueUe, laK-Ug q " linear "" l=klin.

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