Ohmmeter 2

http://sites.schaltungen.at/elektronik/ohmmeter-2

http://www.linksammlung.info/

http://www.schaltungen.at/

                                                                                             Wels, am 2023-01-17

BITTE nützen Sie doch rechts OBEN das Suchfeld  [                                                              ] [ Diese Site durchsuchen]

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DIN A4  ausdrucken   (Heftrand 15mm / 5mm)     siehe     http://sites.schaltungen.at/drucker/sites-prenninger
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~015_b_PrennIng-a_elektronik-ohmmeter-2 (68 Seiten)_1a.pdf

Auf so mancher Internetseiten ist viel Unsinn zu lesen.
Ich hoffe ich habe keine Schlampigkeitsfehler gemacht.
Wenn doch dann bitte eine E-Mail an mich.
F.P.

Suchbegriffe:
Widerstands Berechnungs Programm
Elektronischer Lastwiderstand
R/2R WiderstandsNetzwerk
Messung von milliOhm-Widerständen
Leistungstransistor als Lastwiderstand, Entladewiderstand für Akkutests
Niederohmige Präzisionswiderstände in Vier-leiter-Anschlußtechnik +/-0,1%
Hochpräzisions Widerstands-Dekade
Berechnung der Shuntwiderstände zur Bereichserweiterung von Amperemetern
Widerstand von Kupferdraht, Volldraht 0,06..2mm



Große Widerstände ab 20M Ohm bis 100G Ohm mit bis zu 60V Gleichspannung messen!
Kleine Widerstände ab 2 milli Ohm bis 2 Ohm mit bis zu  2A Gleichstrom messen!


     Niemal eingelötete Widerstände messen !

           Widerstandsmessung / Widerstand messen


1) Vierleitermessung für kleine Widerstände Labornetzteil und Multimeter!
Labornetzteil mit 1 Ampere Konstantstrom

eher schwaches VIDEO

Meß-Strom 1A bei 0,1 Ohm zu messenden Widerstand 100mV Spannungsabfall
Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=GQDavdGnqys




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2) DER TRICK bei kleinen Widerständen | 4-Draht Messung 'old School'
Konstantstrom Netzteil bei 1 Ampere  Meßstrom      100mV = 100m Ohm
eher schwaches VIDEO

Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=57d4iacjFos




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3) How To Use A Multi-meter To Measure Milli-ohm Resistors?
bei 100mA Meßstrom  muß R1 12,5 Ohm groß sein
Meß-Strom 1A bei 0,1 Ohm zu messenden Widerstand 100mV Spannungsabfall

Es gibt eine Zeit, in der sehr niedrige Werte von Widerständen wie Milliohm gemessen werden müssen.
Ein Multimeter ist in diesem Fall nicht in der Lage, aber ein Gerät (nennen Sie es als Milli-Ohm-Gerät) mit ein paar Teilen und einem Multimeter zusammen kann verwendet werden, um Milli-Ohm-Widerstände zu messen.
 In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie ein Milli-Ohm-Gerät herstellen und Dinge erledigen.

The Circuit's Diagram

Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=kkFnkaJt_Jw



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4) [DIY] Homemade Milliohm Meter || Mobile Phone Short Circuit Finder Device
Keine Ahnung ob dies auch so funktioniert !
Gute Arbeit, Sir, aber mein Experiment war fehlgeschlagen, das LED-Licht leuchtet nicht einmal, folgen Sie Ihren Schritten,100 Ohm-Widerstand, 56 Ohm-Widerstand, LED und 3V ZelleKönnen Sie mich diesbezüglich bitte anleiten?
Auch im Schaltplan von 'Watt' was zeigen sie

Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=IQdqIG7aV_s




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5) Constant Current Source for milli-Ohm Measurement
Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=t_DU0wLwNf8




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6) DIY milliohm meter

R=U/I = 0,075V / 10A = 7,5 milli Ohm

R1 = 12,5 Ohm  ( NICHT 13 Ohm)  = 2x 25 Ohm parallel


Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=ReHFli7gAq4
https://www.youtube.com/watch?v=KqahiKEgz9A
 


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7) How to measure low ohms resistor with a multimeter
 1R0 R01 0.1 Ohm Shunt DMM and a dummy load test

Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=LoENJCoiS1A



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8) Constant Current Source for milli-Ohm Measurement
                       bei 100mA Meßstrom  muß R1 12,5 Ohm groß sein

a
200mV Voltmeter

U = I * R = 0,1A * 0,1R = 0,01V
U = I * R = 1A * 0,1R = 0,100V
Meß-Strom 1A bei 0,1 Ohm zu messenden Widerstand 100mV Spannungsabfall

Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=t_DU0wLwNf8



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9) How to convert multimeter into high precision milliohmmeter
          Konstantstrom 100mA    R1 = 12,5V





R1 = 12,5 Ohm
Meß-Strom 0,1A bei 0,1 Ohm zu messenden Widerstand 10mV Spannungsabfall

Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=4O-yAEvdiHA




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10) DIY Precision milliohm meter by popular request with circuit diagram.



VOLTCRAFT Digital Voltmetermodul DVM 230B 48x24x14mm  Conrad 126562-62
Digital Voltmetermodul                       DVM 330B 72x36x14mm  Conrad 126568-62

Techn. Daten:
Betriebsspannung : 9Vdc / 2mA
Messbereich        : 0..200mVdc
Impedanz Re=      : 100M Ohm
Auiflösung            : 0,1mV


Zeitschrift TELEVISION and Consumer Electronics Juli 2005  Seite 534
A precision milliohmmeter design

world radio history television magazin
television magazin

Quelle:
https://worldradiohistory.com/UK/Practical/Television/00s/Television-2005-07.pdf




Method of measuring very low resistance values.
A reading of
    0,1mV on the DVM = 0,001 Ohm =    1m Ohm
    1,0mV on the DVM = 0,01  Ohm =   10m Ohm
  10mV    on the DVM = 0,1    Ohm = 100m Ohm
100mV    on the DVM = 1,0    Ohm


300_d_TELEVISION-x_2005-07s534 - DIY Precision milliohm meter by popular request with circuit diagram_1a.pdf


Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=hdVU9VYUCRE
https://worldradiohistory.com/



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11) RS Components 611-953 Low Ohm Meter kalibriert  STAND 2023  € 693,-
RHOPOINT M210 milli-Ohmmeter
RHOPOINT M210 Milliohm Low-Ohm Meter, Range: .001 to 200Ω, RS 611-953
Rhopoint A210-091 PP3 Ohmmeter, Maximum Resistance Measurement 200 Ω, Resistance Measurement Resolution 100μΩ,

Rhopoint A210-091 PP3 Ohmmeter, Maximum Resistance Measurement 200 Ω, Resistance Measurement Resolution 100μΩ,
Rhopoint A210-091, 4-Leiter Ohmmeter 200Ω, Auflösung 100μΩ
RS Best.-Nr.: 611-953  Herst. Teile-Nr. M210  Marke: Rhopoint

Quelle:
https://de.rs-online.com/web/p/ohmmeter/0611953



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12) Milli Ohm Meter 0.001 Ohm to 1.7 Ohm
Digital Voltmetermodul EP-175 DIY mili Ohm Meter 0,001 Ohm to 1,7 Ohm

R2, R1 - 10k use 1% Resistor
R3, R8 - use 1% Resistor optional
VR1  100k (nicht 100 Ohm)

Quelle:
https://www.youtube.com/c/aviprik
https://www.youtube.com/watch?v=PR9_NehUgiM



********************************************************I*
13) Build A Low Cost Micro Ohm Meter - MicroOhm Meter DIY Electronics Project
Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=atynxUcdRxY
https://www.youtube.com/watch?v=anE0jDeBuxo
https://www.youtube.com/watch?v=BCJSTXyZ6oY



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14) Scullcom Hobby Electronics #43 - Milliohm Meter Update
milli Ohm Meter Update mit LT3092 
200mA 2-Terminal  Programmable Current Source
 

Arduino based Milliohm Meter with LCD display

LT 3092   Programmierbare Stromquelle, 200mA, SOT-223

1,25V  12,5R  100mA


ISOURCE = 10uA * RSET / ROUT


Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=y9gWZH9k_BQ
https://www.youtube.com/watch?v=EXTRKXhvBJU
https://www.hwmakers.eu/tag/lt3092/
https://www.electronics-lab.com/arduino-based-milliohm-meter-lcd-display/





Design & Build a Milliohm Meter


Scullcom milliohm Meter

Scullcom Hobby Electronics Milliohm Meter





Teileliste:
1x  LT3092 (SOT-223 Gehäuseformat) Programmierbare Stromquelle.
1x  LT1634 – 1,25V Version Präzisions-Shunt-Regler (SOIC-Gehäuseformat).
1x  INA106 – Präzisionsdiff. Ampere. (SOIC-Fallformat).
      MAX680 – Dualer Spannungswandler (DIL-Format).
      LM2940 – 5-Volt-Low-Drop-Regler (TO-220 Format)
1x  8-polige DIL-Buchse.
1x  kleiner Druckknopf-Ein/Aus-Rastschalter.
1x  220uF 16V Kondensator.
4x  4,7uF Tantalkondensatoren.
8x  100 Ohm 0,1% Widerstände.
1x  56 Ohm 0,1% Widerstand.
1x  10 Ohm 0,1% Widerstand.
1x  499k Ohm 0,1% Widerstand.
1x  100 Ohm 15-Umdr. horizontal voreingestellt.
1x  100k       15-Umdr. horizontale Voreinstellung.
6x  4mm Bananenbuchsen
1x  Batteriehalter für 6x AA-Batterie





Milliohm Meter Version 1.41

MilliOhm Meter Barbouri 2016  V1.41








Widerstands Tolerant +/- 0,1%



Quelle:
http://www.scullcom.uk/design-build-a-milliohm-meter/
https://www.barbouri.com/2016/05/27/milliohm-meter/
https://www.barbouri.com/2016/10/09/milliohm-meter-version-1-5/
https://oshpark.com/shared_projects/UWvehNO2




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15) Trick zur Messung großer Widerstände
mit belasteten Spannungsteiler
Dies Messung ist für große Widerstände ungeeignet !



Uges =  9,000 Transistor-Batterie
Ri = Innenwiderstand des Meßgerätes  1M bei billig Geräte /  bei üblichen Meßgeräten 10M
Rref = 0,995M Ohm
Ur = 3,81V
R =                (zu messender Widerstand)


                  Ur * Rref * Ri                          3,81 * 0,995M * 1M
R= ---------------------------------------------- = ------------------------------------------------  = 2,41M Ohm
       Ri * Uges - Ri * Ur - Rref * Ur         1 * 9 - 1 * 3,81 - 0,995M *3,81

Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=JYyVm4WfAoM






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               Band 1 bis 12 - Applikations-Schaltungen

A) Widerstandstoleranzmessung mit TCA965
Die Fenstermitte, gegeben durch den Spannungsteiler R6 und R7, wird an Anschluß pin-8 gelegt.
Die Fensterbreite ist durch U9 gegeben.
Mit der Dimensionierung des Widerstandes R9= 22 Ohm, dies entspricht einer Fensterbreite von etwa 64mV bei + U = 12V, stößt man bereits an die untere Grenze der Fensterbreite des TCA 965.
Kleinere Fensterbreiten sollten aus Genauigkeits- und Stabilitätsgründen nicht genommen werden.
Meßobjekt und .Vergleichswiderstand bilden zusammen mit den Vorwiderständen R1 und P3 den zweiten Spannungsteiler, der auf die miteinander verbundenen Anschlüsse 6 und 7 führt.
Zum Abgleich von P3 wird statt des Meßobjekts ein sehr genauer Widerstand, dessen Widerstandswert dem späteren Meßobjekt entspricht, angeschlossen.
Der entsprechende Vergleichswiderstand wird eingestellt und P3 abgeglichen.
In der hier gezeigten Dimensionierung ist die Schaltung für Widerstände von 3 bis 30k Ohm als Meßobjekt geeignet.
Für kleinere Widerstände müssen R1 und P3 entsprechend verkleinert werden.
Dabei ist die Belastungs­grenze der Widerstände durch die Spannung U, = 12V zu beachten.
Die Genauigkeit der Messung hängt bei kleiner Fensterbreite von der Toleranz de Widerstände R6 und R7 ab, wenn nicht vor her mit einem Vergleichsmeßobjekt geeich wurde. Die Fensterbreite für die Messunc kann entsprechend der gesetzten Toleranz durch Vergrößerung von R99 erhöht werden
Da die Ausgänge des TCA965 mit 50mA belastbar sind, können Relais oder LED's direkt angesteuert werden
691_c_Appl.-z_Bd01-Tl4-$1017 Widerstandstoleranzmessung – Brückenschaltung § TCA965 Rel.400R LED_1a.pdf
493_b_Text-x_VHS3.4.50  TCA965 als Widerstandstoleranzmessung_1a.doc
423 371 162    B-Band 2 Teil 2  7  22   Widerstandstoleranzmessung mit TCA965   304   01.07.22



B1) Widerstandsmessung frei nach Wheatstone 0,1 Ohm bis 20M Ohm +/- 1%
Die klassische Wheatstone-Widerstands-Meßbrücke

Modifizierte Widerstands-Meßbrücke mit linearer Skala




Messung mit Widerstandsdekaden

Brücke zur Widerstandsmessung

300_c_fritz-x_Wheatstonesche Messbrücke Messung mit Widerstandsdekaden, Schleifdraht-Potentiometer_1a.pdf



693_c_Appl.-z_Bd03-Tl1-$0104  Widerstandsmessung frei nach Wheatstone § LF356 ZTK6_1a.gif
Widerstandsmessung frei nach Wheatstone                   Bd03-Tl1-$0104 693_c_Appl.-z_Bd03-Tl1-$0104_1a.gif
693_c_Appl.-z_Bd03-Tl1-$0105_1a.gif
  50  29   29    B-Band 3 Teil 1             Widerstandsmessung frei nach Wheatstone        104
793_c_Verzeichnis-x_Band 2a bis 5a - Applikationen-Inhaltsverzeichnis kpl._2a.xls




B2) einfaches OhmMeter

695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0557  OhmMeter, einfaches § uA741 Ins.1mA_1a.gif
Ohmmeter                                                                   Bd05-Tl0-$0557 695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0557_1a.gif



C) Elektronische Widerstands-Meßbrücke    22M Ohm bis 100M Ohm
Iref = 100nA  1uA  10uA  100uA  1mA  10mA Konstantstrom
Metallschicht-Widerstände +/- 1%
Metallfilm-Potentiometer
Op-Amp LF356   Z-Diode ZTK6,8     VMOS-Transistoren BS170  BS250    Instrument 200mV
693_c_Appl.-z_Bd03-Tl1-$0106_1a.gif

Meßbereich des Widerstands-Meßgerätes
693_c_Appl.-z_Bd03-Tl1-$0107_1a.gif




D) Ohmmeter mit linearer Skala  
695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0557  OhmMeter 0..1MOhm mit linearer Skala § BC214 BC107 Ins100uA_1a.gif
Ohmmeter mit linearer Skala                                         Bd05-Tl0-$0557 695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0557_1a.gif
B-Band 11 013 15 0343         Ohmmeter mit linearer Skala      343  Bd11-Tl0-$0343







E1) VOLTCRAFT PM129 Digitales Einbaumessgerät LED Digital-Panel-Meter 129 ± 199,9 mV
Conrad Bestell-Nr.: 106942-62


E3) VOLTCRAFT DVM230B Digitales Einbaumessgerät
Digital Panel Voltmeter DATEL DMS-30PC
DVM-Modul DVM230B ±199.9 mV (beliebig erweiterbar durch Vorschalten von Widerständen

siehe auch
http://sites.schaltungen.at/verkaufe/messgeraete
http://sites.schaltungen.at/verkaufe/print-technik/salhoefer


VOLTCRAFT DVM330W Digitales Einbaumessgerät DVM-Modul DVM330W ±199.9 mV
(beliebig erweiterbar durch Vorschalten von Widerständen)
Conrad Bestell-Nr  126571-62

VOLTCRAFT Digital Voltmetermodul DVM 230B 48x24x14mm  Conrad 126562-62   € 16,66 excl. Mwst.
Digital Voltmetermodul                       DVM 330B 72x36x14mm  Conrad 126568-62

Techn. Daten:
Betriebsspannung : 9Vdc / 2mA
Messbereich        : 0..200mVdc
Impedanz Re=      : 100M Ohm
Auiflösung            : 0,1mV



Widerstand-Vorteiler für Digital-Panelmeter
Präzisions Widerstandsvorteiler
1k 9k 90k 900k 9M


600_b_ProSys-x_Präzisions Widerstandsvorteiler Volt-Ampere - Prof. System E73 § 11x Widerstände_1a.pdf



Widerstand-Vorteiler für Digital-Panelmeter
Kalibrier- und Präzisionswiderstände
Präzisions-Widerstands-Dekade
Präzisions-Widerstands-Vorteiler
https://de.elv.com/praezisions-widerstands-vorteiler-mit-ueberlastschutz-fuer-digitate-panelmeter-204085

Widerstand für Meßgeräteerweiterung
Solche Netzwerke sind in DVMs drin, Rs= 1k, 9k, 90k, 900k, 9M.Bekannte Hersteller sind u.a.Caddock u. Allen Bradley
Spannungsteiler Widerstandsnetzwerke
Widerstandsarrays
Widerstandsdekade von Caddock
RES ARRAY 5 RES 1k
Widerstandsdekade
1k, 9k, 90k, 900k, 9M Ohm ±0.1% 100mW Power Per Element Decade Resistor 5 Resistor Network/Array 25ppm/°C 8-SIP, 6 Leads

1k, 9k, 90k, 900k, 9M Ohm ±0,1% 62,5mW Leistung pro Element Widerstandsdekade 5 Widerstandsnetzwerke -arrays ±30ppm/°C 10-SIP, 6 Anschlüsse



Decade Voltage Dividers
Dekade Spannungsteiler
CADDOCK 1776-C6815   1776-C681

Type 1776 Precision Decade Resistor Voltage Dividers
http://www.caddock.com/Online_catalog/Mrktg_Lit/Type1776.pdf
https://www.digikey.ch/de/products/detail/caddock-electronics-inc/1776-C6815/4360753




http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0210221.htm
https://www.reinhardweiss.de/german/panel-ac.htm
http://www.matthias-trier.de/Messtechnik-SCAN_direktes_Messen_von_UI_Teil_2_28022015.pdf
https://www.ingenieur-buch.de/media/blfa_files/9783446456549-Leseprobe.pdf



Kalkulator für Spannungsteiler
https://www.digikey.at/de/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-voltage-divider



SPANNUNG U Volt


Multi-range Voltmeter


                             Ra                Rb

    0,20V                 0 Ohm         offen
    2,00V             900k               100k
  20,0V               990k                10k
200V                  999k                  1k


STROM  I  Ampere

                             Rc                P
  200uA                 1k Ohm         40uW
      2mA            100 Ohm      0,4mW
    20mA              10 Ohm         4mW
  200mA                1 Ohm         0,04W
     2,00A               0,1R               0,4W
   20,0A                 0,01R             4,0W

https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000126562IN01/000126562IN01.pdf
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/%23%23/000126562ML01/000126562ML01.pdf




F) OhmMeter mit linearer Skala


695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0560  OhmMeter mit linearer Skala +++ § ZD5,6V 2N3704 uA741 Ins1mA_1a.gif
Ohmmeter mit linearer Skala                                        Bd05-Tl0-$0560 695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0560_1a.gif




G) Brückenschaltung zur Widerstandsmessung   0,1R bis 5,0R


695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0560  BrückenSchaltung zur WiderstandsMessung +++ § Ins100uA_1a.gif
Brückenschaltung zur Widerstandsmessung                  Bd05-Tl0-$0560 695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0560_1a.gif




H) Durchgangsprüfer mit akustischem Signal
hoher Ton niedriger Widerstand
ein paar Impulse pro Sek. dann ca. 20G Ohm


Durchgangsprüfer mit akustischem Signal                      Bd05-Tl0-$0558 695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0558_1a.gif 



I) Verhältniswiderstandsmesser   

695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0558  Verhältniswiderstandsmesser § TSC7106A_1a.gif
Verhältniswiderstandsmesser                                       Bd05-Tl0-$0558 695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0558_1a.gif 



J) Durchgangsprüfer für kleine Widerstände 
2N3904  2N3906  uA741  ZD5,1V   Unijunktion-Transistor 2N491B    Ls 8 Ohm 0,5 Watt


695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0559  DurchgangsPrüfer für kleine Widerstände § uA741 2N3904_1a.gif
Durchgangsprüfer für kleine Widerstände                       Bd05-Tl0-$0559 695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0559_1a.gif



K) Lineares Widerstandsmeßgerät

B-Band 07 085   0598   Lineares Widerstandsmeßgerät 598        Bd7-Tl0-$0598




L) Tester für Batterie-Innenwiderstand von Mignon AA  und Mikro AAA Zellen

14 Batterie-Überwachungsschaltung  Band 8 Seite 90
Abb. 14.1
Der Entwickler muß des öfteren über den Innenwiderstand einer Batterie Bescheid wissen.
Etliche Tester zeigen diesen Wert zwar relativ an selten jedoch absolut in Ohm, wie der hier beschriebene Tester.

Die Grundidee besteht darin, die Batterie mit einem variierenden Strom zu laden, damit über den Innenwiderstand der Batterie eine Wechselspannung abfällt, die an den Batterieanschlüssen gemessen werden kann.
Vorausgesetzt der Strom variiert gleichmäßig und konstant, dann ist der Spannungsabfall dem Innenwiderstand direkt proportional.

Die Variation des Stroms muß genau definiert erfolgen, um den Wert des Innenwiderstands direkt an einem Wechselspannungsmeter ablesen zu können.

Der Laststrom wird mit Hilfe einer Stromquelle (T1 = BD139) variiert, die durch einen Rechteckgenerator ein- und ausgeschaltet wird.
Die gewählte Schaltfrequenz von 50Hz gewährleistet, daß die Wechselspannungskomponente an den Batterieanschlüssen mit einem normalen Wechselspannungs-Voltmeter (Universalinstrument) gemessen werden kann.

Die Batterie wird mit Hilfe von R8, der für 1,5V Batterien einen Wert von 1,5 Ohm besitzt, dauernd belastet, das Wechselspannungsmeter ist dazu parallelgeschaltet.
Die angezeigte Spannung x10 ist der Innenwiderstand der Batterie in Ohm.
Wenn die zu prüfende Batterie oder die Batterie zur Speisung der Schaltung entladen ist, fließt kein Strom und das Wechselspannungsmeter zeigt 0V an.
In diesem Fall erscheint die zu prüfende Batterie ideal: ohne Innenwiderstand.

Eine leere Versorgungsbatterie ist daran zu erkennen, daß D1 nicht leuchtet.
Um festzustellen ob die zu prüfende Batterie entladen ist, kann man die Spannung an ihren Anschlüssen messen.
Der Lastwiderstand muß natürlich angeschlossen bleiben, denn sonst würde man die EMK messen und die kann durchaus 1,5V betragen, auch bei entladener Batterie.

Der Tester wird mit einer Hilfsschaltung kalibriert, die im Schaltplan rechts dargestellt ist. Die 1,5V Versorgung und der Elektrolytkondensator bilden praktisch eine ideale Spannungsquelle, für die der 3,9k Ohm Widerstand den Innenwiderstand darstellt.
Diese Anordnung wird an den Ausgang des Testers angeschlossen, um einen geeigneten Wert für R7 zu ermitteln.
Dieser Wert ist gefunden, wenn das Wechselspannungsmeter 0,39V anzeigt.
Es ist zu berücksichtigen, daß das Ergebnis nicht für alle Arten von Meßinstrumenten gleich ist:
Die abwechselnde Verwendung eines Digitalvoltmeters und eines Drehspulinstrumentes ist
z. B. nicht sinnvoll.

Der Tester ist für l,5V Batterien bestimmt.
Der Laststrom ist relativ hoch: Ca. 150mA fließen durch R8 und ca. 170mA über T 1.
Für 9V Transistor-Batterien ist dieser Strom zu hoch; er kann durch höhere Werte für R6 bis R8 angepaßt werden.

B-Band 08 014 01 0090 Tester für Batterie-Innenwiderstand 090   Bd8-Tl0-$0090



M) 4-Draht-Widerstandsmeßgerät

B-Band 09 050 10 0355  4-Draht-Widerstandsmeßgerät 355       Bd9-Tl0-$0355



                       Schaltungen zur Widerstandsmessung

N) Ohmmeter mit akustischer Anzeige

Die Schaltung ist mit dem Zeitgeberbaustein LM555 aufgebaut.
Der Meßbereich erstreckt sich von 0 Ohm bis ca. 10M Ohm.
Am oberen Ende des Meßbereiches ist im Lautsprecher eine Serie von Klicken wahrnehmbar, und am unteren Ende ist es ein hoher Ton.
Dazwischenliegende Widerstandswerte erzeugen unterschiedliche Tonhöhen.
Der Strom durch den unbekannten Widerstand ist im uA-Bereich, was eine Messung von Halbleiterübergängen ohne Schaden ermöglicht.
Mit R2 wird die Frequenz für 0 Ohm eingestellt.
Die Schaltung kann auch als Morse-Übungssummer verwendet werden, wenn die Anschlüsse Rx kurzgeschlossen und die Masseverbindung an pin-1 geschaltet wird.

B-Band 11 013 01 0333 01301 Ohmmeter mit akustischer Anzeige                            333 335  Bd11-Tl0-$0333 




O) Ohmmeter für 500 MOhm mit linearer Skala

Der Operationsverstärker uA741 reduziert den Stromverbrauch bei der Messung von kleinen Widerstandswerten (unterhalb 10 Ohm).
Die LEDs zeigen die Spannungsdifferenz zwischen den Ausgängen von A1 und A2 als Richtlinie zur Minimierung der Differenz während der Messung an.
Mit Rs wird das Meßinstrument auf Vollausschlag abgeglichen, wenn ein Widerstandswert identisch mit dem Standardwert Rc gemessen wird.

B-Band 11 013 02 0333 01302 Ohmmeter für 500 MOhm mit linearer Skala                333 334  Bd11-Tl0-$0333 




P) Meßbrücke für 0,1 .. 5 Ohm 

Einbau-Instrument 100uA

Mit dem Spindelpotentiometer R1 10k wird das Meßinstrument auf Nullausschlag bei kurzgeschlossenen Meßspitzen abgeglichen.
Nun wird eine einfache Kalibrierung unter Verwendung eines bekannten, niederohmigen Widerstandes durchgeführt, indem nun das Meßinstrument mit R2 10k auf mittleren Ausschlag eingestellt wird.
Die Kalibrierungskurve wird dann unter Verwendung von anderen Normalwiderständen durchgeführt.

B-Band 11 013 03 0334 01303 Meßbrücke für 0,1 — 5 Ohm                                            334  Bd11-Tl0-$0334 



Q) Ohmmeter mit linearer Skala
Der Wert des zu messenden Widerstandes ergibt sich aus dem Produkt eines Standardwiderstandes und dem fließenden Strom in mA.
Ausschläge von 0 bis 1 entsprechen einem Widerstand von 0 bis 1 kOhm.
Die Schaltung erfordert keinen Abgleich und keine Nullpunkteinstellung.
Sie kann durch Umschalten auf verschiedene Standardwiderstände auf mehrere Meßbereiche erweitert werden.

B-Band 11 013 07 0337 01307 Ohmmeter mit linearer Skala                                            337  Bd11-Tl0-$0337 




R) Milliohmmeter mit drei Meßbereichen

Diese Schaltung mißt Widerstandswerte bis hinunter zu 0,001 Ohm mit großer Genauigkeit.
Die Meßbereiche (Vollausschlag) sind 10,1 und 0,1 Ohm.

B-Band 11 013 08 0337 01308 Milliohmmeter mit drei Meßbereichen                                337  Bd11-Tl0-$0337 




S) Volt-Ohm-Meter mit FET  

BT1 — Battert, 9-Volt rectangular
D1 -- Zener diode. 6,2V
J1..J4, incl. Standard tip jacks
M1 — Panel rneter, 0..50 µAdc; Radio Shack 22-051 or equivallent
P1..P3, incl. — Standard tip plugs
P4 — Standard test probe. Mount 1,0 meg Ohm, 1/4-watt resistor inside probe tip
P5, P6 — Standard test probe
Q1, Q2 — Motorola MPF102; do not substitute
S1 — Spst toggle
S2 — 2-pole, 3-position rotary
S3 -- 2-pole, 5-position rotary

Es werden zwei FETs in symmetrischer Schaltung verwendet.
Das Meßinstrument zeigt 0 an, wenn die Schaltung mit R11 symmetriert wird.
Die zu messenden Werte erzeugen eine Unsymmetrie, die linear proportional zur Ausgangsspannung der Brücke ist.
Die Widerstandsmessungen werden in einer Schaltung mit linearer Kennlinie durchgeführt, wobei für alle Widerstands- und Spannungsmessungen nur eine Skala am Meßinstrument erforderlich ist.
Bei Widerstandsmessungen schlägt der Zeiger am oberen Ende der Skala langsam gegen den Vollausschlag.
Das Potentiometer zum Nullabgleich wird bei kurzgeschlossenen Meßleitungen auf Nullausschlag des Meßinstrumentes eingestellt.

B-Band 11 013 09 0338           Volt-Ohm-Meter mit FET                                                  338  Bd11-Tl0-$0338 




T) Meßbrücke zur Widerstands-  Induktivitäts-  Kapazitätsmessung


   L                   R             Cb
(mH)            (ohms)         (uF)

0.01 -0.1          1 - 10       0.01
0.1 - 1.0         10 - 100     0.01
0.1 - 1.0           1 - 10        0.1
1.0 - 10.         10 - 100      0.1
1.0 - 10.           1 - 10       1.0
  10 - 100.    100 - 1000    0.1
  10 - 100.     10 - 100      1.0
100 - 1000   100 - 1000    1.0


In dieser Maxwellbrücke wird nur ein Blindwiderstand zur Messung von Widerstand, Induktivität und Kapazität verwendet.
Die Wagnersche Erdung leitet Streuungen durch interne Kapazitäten nach Masse ab, um einen idealen Nullabgleich zu erhalten.
Die Meßwerte sind der Tabelle zu entnehmen.
In einem festen Meßbe-reich kann RA zur direkten Ablesung des Induktivitätwertes kalibriert werden.
Mit RB kann ein Grundabgleich für alle Meßbereiche durchgeführt werden, indem man Standardwiderstände verwendet.
Die Messungen sind unabhängig von der Frequenz der Quelle.
Die gezeigte Schaltung ist für die Messung von Induktivitäten ausgelegt.
Wird für Lx eine Standardinduktivität verwendet, kann an CB ein unbekannter Kondensator gemessen werden.
Der Baustein NE555 von Signetics ist als astabiler Oszillator geschaltet, der mit ca. 1000Hz schwingt.
Die Werte für R und C sind der Schaltung zu entnehmen.
Die Stromaufnahme beträgt 6,5mA an einer 9V Batterie.

B-Band 11 013 10 0339           Meßbrücke zur Widerstands- Induktivitäts- Kapazitäts       339  Bd11-Tl0-$0339 



U) Ohmmeter mit niedriger Meßspannung


Rx             Ix    Ry
   10 Ohm    10 mA    250 Ohm
 100R            1 mA       2,5k
    1k         100uA       25k
  10k          10uA      250k
100k            1uA         2,5M
    1M       100nA       25 M

Die Schaltung besteht aus der Konstantstromquelle Ui -CRi-Ry und dem Gleichspannungsverstärker U2, der eine Verstärkung von 10 hat.
Dies begrenzt die Meßspannung auf 0,1V.
Der Ausgang ist linear proportional zum Wert des unbekannten Widerstandes.
Widerstände unterhalb 1 Ohm können mit großer Genauigkeit gemessen werden.
U2 verstärkt die unbekannte Spannung von 0 bis 100mV auf 0 bis 1V am Ausgang, wodurch ein zu testender Widerstand von 1k Ohm am digitalen Voltmeter (DVM) eine Anzeige von 1,000 liefert.
Für eine größtmögliche Genauigkeit im unteren Meßbereich sollte ein U2 zur Vermeidung eines Nullfehlers die Offsetspannung auf Null abgeglichen werden.
Dazu wird der Eingang kurzgeschlossen und der Ausgang von U2 mit R4 auf 0,000V eingestellt.
Der Abgleich für den Vollausschlag erfordert für jeden Meßbereich einen speziellen Abgleich von Ry, wobei für Rx ein Referenzwert verwendet wird.
Die Sicherung und die Klemm-Dioden schützen die Widerstände und R5 schützt den Operationsverstärker.

B-Band 11 013 11 0340 01311 Ohmmeter mit niedriger Meßspannung                              340  Bd11-Tl0-$0340 




V) Wechselspannungs-Ohmmeter  



Diese Optoisolator-Schaltung wird mit einer einzigen Batterie versorgt und erzeugt einen Wechselstrom zur Messung des Widerstandes von Erde und Baumaterialien, wobei Fehler durch Polarisations-Effekte von Erdströmen vermieden werden.
Der Zeitgeberbaustein LM555 steuert den Ausgang mit einer von R1 , R2 und CT bestimmten Frequenz.
R1 wird sehr viel kleiner als R2 gewählt, sollte jedoch nicht unter ein 1k Ohm haben.
Die Frequenz beträgt 1,44/(R1+ 2R2) x CT .
Die Schaltmatrix am Ausgang wird vom Zeitgeber gesteuert, so daß OC1 und OC4 für eine Halbwelle und OC2 und = OC3 für die andere Halbwelle eingeschaltet sind.
Der Ausgangsstrom ist bis zu einer Frequenz von 150Hz unabhängig von der Frequenz und dem Tastverhältnis.
Werden die Optoisolatoren MCT-2 von Monsanto verwendet, sind die Werte für R3 und R4 = 330 Ohm und für R5 .. R8 = 22k Ohm.

B-Band 11 013 13 0341          Wechselspannungs-Ohmmeter                                         340 341  Bd11-Tl0-$0341 



W) Lineares Ohmmeter 

Scale         Rshunt    RINPUT   ROFFSET     RFEEDBACK
100V          Open      10M         0               30K
  10V          Open     10M          0             300K
    1V          Open     10M         1.5M         1.5M
100mV       Open       1M          1.5M         1.5M
  10 mV      Open    100k          1.5M         1.5M
  10a.         0.03       30k           0            30k
    1a.        0.03       30k            0          300k
100mA      0,3         30k            0          300k
10mA        0,3           3k           0          300k
  1 mA       0,3 0        3k           0          300k
100uA        Open       0             0             3k
  50uA        Open       0             0             6k
  10uA        Open       0             0           30k
    5uA        Open       0             0           60k
    1uA       Open        0             0         300k
500nA       Open         0         300k       300k
100nA       Open         0         1.5M       1.5M

Der Vollausschlag für jeden der 5 Widerstandsmeßbereiche wird durch die Werte für R1 — R5 bestimmt.
Die Werte des an jeder Ebene des Umschalters mit 12 Positionen angeschlossenen Widerstandes sind der Tabelle zu entnehmen.
Es ergeben sich so fünf Spannungsbereiche und zwölf Strombereiche.
Soll ein Zweifachmultimeter aufgebaut werden, ist die Schaltung zu duplizieren.

B-Band 11 013 14 0342          Lineares Ohmmeter                                                         342  Bd11-Tl0-$0342 



X) Widerstands-Meßschaltung bis 0,05 Ohm


S1 (A)(B)
S2(A)(B) - 2 POLE PUSH-BUTTON, NORMALLY OPEN

Mit dem Schalter S3 werden die 3 Meßbereiche dieses linearen Ohmmeters umgeschaltet, das zur Messung von sehr kleinen Widerstandswerten entwickelt wurde.
Zum Grundabgleich müssen R4, R5 und R6 eingestellt werden.

B-Band 11 013 15 0343          Widerstands-Meßschaltung bis 0,05 Ohm   50 miliOhm      343  Bd11-Tl0-$0343 




Y) Ohmmeter ohne Kalibrierung  
Einbau analog Voltmeter 1mA  100 Ohm  100mV  (Re = 1k Ohm / Volt)
Wird ein unbekannter Widerstand mit der Schaltung Rx verbunden, ergibt sich ein Ausschlag am Milliamperemeter von Rx/Rc, wobei Rc der Wert eines bekannten Standardwiderstandes ist.
Der Wert von Rx ist dann gleich dem Ausschlag in Milliampere multipliziert mit dem Wert von Rc in Ohm.
Demnach wird ein Vollausschlag an einem 1mA Meßgerät bei einem Widerstand Rx von 100k Ohm erreicht.
Andere Meßbereiche könne durch Ändern des Wertes von Rc erhalten werden, wobei, falls erforderlich, ein Bereichsumschalter verwendet werden kann.
Das Meßinstrument besitzt einen automatischen Nullabgleich, da bei kurzgeschlossenen Meßleitungen Vo auf genau 3V ansteigt und dann kein Strom durch das Meßgerät fließt.

B-Band 11 013 17 0345          Ohmmeter ohne Kalibrierung                                             345  Bd11-Tl0-$0345 




Z1) Tester für 10k Drahtwickel-Potentiometerauf kurze Unterbrechung

Die Schaltung wurde zum Testen von linearen 10k Ohm Drahtwickel-Potentiometern entwickelt, wie sie zur Lichtsteuerung in Theatern verwendet werden.
Sie erkennt jedes kurzes Öffnen und steuert eine LED, die einen sichtbaren Blitz von ca. 0,1s Länge erzeugt.
Die Schaltung arbeitet mit -10V, die von einem Wechselspannungstransformator und einem Brückengleichrichter erzeugt werden.
Die linke Hälfte von IC1 wirkt als Komparator, dessen Ausgang so lange auf logisch 0 bleibt, wie der Pegel am Eingang über der Schaltschwelle ist.
Gelangt das Potentiometer an einen unterbrochenen Punkt, wird pin-5 logisch 1 und lädt C3, und die rechte Hälfte von IC1 schaltet die LED ein.

B-Band 11 013 18 0346          Komparator mit minimalem Leistungsverbrauch                  364  Bd11-Tl0-$0346
B-Band 11 013 19 0346          Tester für Potentiometer                                                   346  Bd11-Tl0-$0346 




Z2) Leitfähigkeits-Meßgerät
Diese Schaltung verwendet einen 4-fach Operationsverstärker und mißt die relative Änderung der Konzentration einer Salzlösung durch Messung der Leitfähigkeit.
Zur Vermeidung von Meßfehlern durch Elektrolyse-Effekte wird zur Messung ein Wechselstrom durch die Lösung geschickt.
Der Wien-Brücken-Oszillator mit den Zweigen R4 - C1 und R2 - R3 erzeugt ein Signal von 1kHz und liefert dieses durch die Lösung zum Verstärker A2.
Mit P1 wird die Amplitude des Oszillators eingestellt und mit P2 die Verstärkung von A2. A3 .. A4 stellen einen Präzisions-Gleichrichter dar, der eine Ausgangsspannung gleich dem Absolutwert der Eingangsspannung liefert.

B-Band 11 013 20 0347          Leitfähigkeits-Meßgerät                                                   347  Bd11-Tl0-$0347 




Widerstands/Spannungs-Umsetzer                                Bd05-Tl0-$0169 695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0169_1a.gif 
Spannungsgesteuerter Widerstand                                Bd05-Tl0-$0430 695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0430_1a.gif

B-Band 07 085   0597   Kabeltester 597                                     Bd7-Tl0-$0597
B-Band 07 085   0598   Durchgangsprüfer 598                            Bd7-Tl0-$0598
882_c_0T-1IC-9V_009 HautwiderstandsMeßgerät mit Instr. 100uA_1a.pdf
B-Band 10 025  0177   Digitaler Widerstandsschalter 177          Bd10-Tl0-$0177

793_c_Verzeichnis-x_Band 1 bis 12 - Applikationen-Inhaltsverzeichnis kpl._2a.xls









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~000_b_Text-x_Wärmeableitung bei Transistoren Wärme-Widerstand -Leitwert -übergangswiderstand_1a.pdf
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~496_b_Manuskript-x_VHS6.3.26 Widerstands-Vorteiler für Meßgeräte_1a.pdf
~505_d_1C-0V_A05-20° Verlustfaktor, Blinswiderstand, Wirkwiderstand-Lö_1a.ms10
~505_d_1C-2R-0V_A05-52° Wellenwiderstand R-C-R Vierpol 4-Lö_1a.ms10
~505_d_1L-1C-1R-0V_A05-18° Parallelsch R-C-L Blindwiderstand-Lö_1a.ms10
~505_d_1L-1R-0V_A05-17° Spule untersuchen, Wicklungswiderstand, Induktivität-Lö_1a.ms10
~505_d_1L-1R-1Sch-0V_A04-01° 2H Spule und 50 Ohm Widerstand-Lö_1a.ms10
~505_d_1NTC-1Por-3R-0V_A02-36° Temperatur Analyse 250 Ohm Nickel-Widerstand-Lö_1a.ms10
~505_d_2R-0V_A02-01° Spannungsquelle und dere Innenwiderstand-Lö_1a.ms10
~505_d_3L-0V_A06-15° 400-230V-50Hz Heizwiderstand Sternschaltung unsymmetrisch-Lö1_1a.ms10
~505_d_3R-0V_A02-02° Reihenschaltung von 3 Widerstände-Lö_1a.ms10
~505_d_3R-0V_A02-14° Parallelschaltung 3 Widerständen-Lö_1a.ms10
~505_d_3R-0V_A05-50° Vierpol 3, Wellenwiderstand und ohmsche Widerstand-Lö_1a.ms10
~505_d_3R-0V_A06-08° Heizwiderstände bei Durchlauferhitzer 400V-60Ohm-Lö_1a.ms10
~505_d_4R-0V_A02-03° Reihenschaltung von 4 Widerständen-Lö_1a.ms10
~505_d_4R-0V_A02-15° Parallelschaltung 4 Widerständen-Lö_1a.ms10
~505_d_4R-0V_A02-18° gemischte Widerstandsschaltung (Reihen- Parallel-Schaltung) 2-Lö_1a.ms10
~505_d_5R-0V_A02-16° Parallelschaltung 5 Widerständen-Lö_1a.ms10
~505_d_6R-0V_A02-20° gemischte Widerstandsschaltung 4-Lö_1a.ms10
~505_d_6R-0V_A02-30° Widerstands-Brücke mit 6-Widerständen_1a.ms10
~505_d_6R-0V_A02-32° Widerstandsbrücke Brückendiagonalstrom_1a.ms10
~505_d_7R-1Sch-0V_A02-19° gemischte Widerstandsschaltung 3-Lö_1a.ms10
~505_d_9R-0V_A02-17° Parallelschaltung 2 Widerständen-Lö_1a.ms10
~505_d_multiSIM-0V_A01-01° Widerstands T-Glied (Seite 42)_1a.ms10
~505_d_multiSIM-0V_A02-41° Ermittlung des Innenwiderstandes, Ri einer U-Quelle bestimmen_1a.ms10
~505_d_multiSIM-0V_A06-18° Widerstands Sternschaltung Unsym., Spannungs-Überhöhung-Lö_1a.ms10
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505_c_NI-x_multiSIM Ge#3.70° - Arbeitspunkteinstellung duch Source-Widerstand_1a.ms10
505_c_NI-x_multiSIM Ge#6.09° - Schmitt-Trigger mit Hohem Eingangswiderstand_1a.ms10
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694_c_Appl.-z_Bd04-Tl2-$0597 Frostmelder mit getastetem NTC-Widerstand § NTC130R 2N2647 Rel._1a.gif
694_c_Appl.-z_Bd04-Tl2-$0749 Optische Schranke mit Fotowiderstand § LDR03 BAY17 BC109 BSY54_1a.gif
695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0169 Widerstands-Spannungs-Umsetzer § 3-fach Op-Amp L144_1a.gif
695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0170 Hi-Lo Widerstands-Spannungs-Umsetzer § OP-15 DAC-20_1a.gif
695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0176 Widerstand-Spannungs-Umsetzer § LF353N LM334 1N914_1a.gif
695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0247 D-A-Wandler mit WiderstandsAbschluß 0..5V § REF-01 DAC-12_1a.gif
695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0558 Verhältniswiderstandsmesser § TSC7106A_1a.gif
695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0559 DurchgangsPrüfer für kleine Widerstände § uA741 2N3904_1a.gif
695_c_Appl.-z_Bd05-Tl0-$0560 BrückenSchaltung zur WiderstandsMessung +++ § Ins100uA_1a.gif
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811_c_1Buz-2T-2U-9V_904018-11 BF256A 4020 4093 Elektronische Mückenscheuche m. LDR Widerstand_1a.pdf
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978_d_1R-12V_02.03.01° Vorwiderstand bei LEDs A2-32_1a.CA4
978_d_1R-12V_02.04.03° Messung von hochohmigen Widerständen A2-47_1a.CA4
978_d_1R-12V_02.04.03° Messung von niederohmigen Widerständen A2-48_1a.CA4
978_d_1R-12V_02.04.10° I-U-Kennlinie eines Widerstandes A2-56_1a.CA4
978_d_1T-1Pot-2R-0V_B3-20° Ruhestromeinstellung über einen Basisvorwiderstand_1a.msm
978_d_2R-12V_02.02.06° Parallelschaltung von 2. Widerständen A2-18_1a.CA4
978_d_2T-3R-0V_B4-64° NOR-Gatter in RTL-Technik (Widerstand-Transistor-Logic)_1a.msm
978_d_4R-12V_02.03.00° Spannung- und Strommessung an Reihenwiderständen A2-31_1a.CA4
978_d_4R-12V_02.03.02° Ermittlung des Ri (Innenwiderstandes) an einer Spannungsquelle (Batterie) A2-35_1a.CA4
978_d_5R-12V_02.04.03° Widerstandsbestimmung mit einer Wheatonsche Schleifdrahtbrücke A2-49_1a.CA4
978_d_EWB-x_02.03.01 Vorwiderstand bei LEDs A2-32_1a.CA4
978_d_EWB-x_02.03.02 Ermittlung des Ri (Innenwiderstandes) an einer Spannungsquelle (Batterie) A2-35_1a.CA4
978_d_EWB-x_02.04.10 I-U-Kennlinie eines Widerstandes A2-56_1a.CA4
981_b_RIM-x_Nomogramm Lautsprecher (Leistung, Spannung, Widerstand 4 8 16 Ohm)_1a.pdf
981_b_RIM-x_Nomogramm Strombelastbarkeit von Widerständen (R=Ohm I=Ampere P=Watt 0,25W)_1a.pdf
982_a_METABO-x_NTC-Widerstand (Heißleiter) SIEMENS K154-10k 10kOhm bei 20°C, B-Wert von 4250K_1a.pdf
998_a_SENNHEISER-x_RD 1 RD 2 Widerstandsdekaden_1a.pdf
999_a_Tabelle-x_4-fach Hochlastwiderstände 1 2 4 8 Ohm 10..80 Ohm 100..800 Ohm 1k 2k 4k 8k_1b.xls
x003_b_vgs-x_ELEKTRONIK 02 - Widerstände Kondensatoren Spulen (25 Seiten)_1a.pdf
x270_c_1C-4D-1Rel-230V_474078-11 B250C1500 Kondensator als Wechselstrom Vorwiderstand, Trafoloses_1a.pdf
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