17.03.2012, 09:58 AM
Ja, volti... darauf könnte es hinauslaufen, wenn man geradlinig denkt. Ich hab aber einen Quergedanken...
Aber bevor ich damit losleg, will ich erstmal die spulenbelastete Parallel- und Serienmessung vergleichen:
Ich hab den Rc einmal mit 25mOhm und einmal 100mOhm simuliert.
Der dabei entstehende Spannungsunterschied in der oberen Parallelkreismethode beträgt 26mV.
In der unteren Serienkreismethode dagegen nur 15mV.
Dann kam ich auf die Idee, doch mal die Spannung an "out2b" abzugreifen. Was für eine Freude! Dort entstehen mehrere Volt!!!!! Leider aber nahezu unabhängig vom Rc2
Kurzum: die Parallelkreismethode hat Vorteile gegenüber der spulenbelasteten Serienkreismethode.
-------------
Aber beide Methoden sind der einfachen Eigenresonanzmessung völlig unterlegen:
bei ihr vervierfacht sich die Signalspannung, wenn sich Rc vervierfacht!
Der wirklich schlimme Nachteil bei der Eigenresonanzmessung ist die dabei auftretende hohe Messfrequenz bei gleichzeitig geringer Signalspannung, die z.B. eine simple embedded Lösung verhindert. Da braucht man schon einen SA.
Aber bevor ich damit losleg, will ich erstmal die spulenbelastete Parallel- und Serienmessung vergleichen:
Ich hab den Rc einmal mit 25mOhm und einmal 100mOhm simuliert.
Der dabei entstehende Spannungsunterschied in der oberen Parallelkreismethode beträgt 26mV.
In der unteren Serienkreismethode dagegen nur 15mV.
Dann kam ich auf die Idee, doch mal die Spannung an "out2b" abzugreifen. Was für eine Freude! Dort entstehen mehrere Volt!!!!! Leider aber nahezu unabhängig vom Rc2
Kurzum: die Parallelkreismethode hat Vorteile gegenüber der spulenbelasteten Serienkreismethode.
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Aber beide Methoden sind der einfachen Eigenresonanzmessung völlig unterlegen:
bei ihr vervierfacht sich die Signalspannung, wenn sich Rc vervierfacht!
Der wirklich schlimme Nachteil bei der Eigenresonanzmessung ist die dabei auftretende hohe Messfrequenz bei gleichzeitig geringer Signalspannung, die z.B. eine simple embedded Lösung verhindert. Da braucht man schon einen SA.