20.03.2012, 03:15 PM
Prinzip ist klar?
Ist einfach nur ein Oszillator, der auf jeder Frequenz zwischen 0 und ein paar zig MHz schwingen kann. Die Rückkopplung ist einstellbar. Sie muss etwas größer sein als die Gegenkopplung, damit der Oszillator schwingt. Er schwingt auf der Eigenresonanz des Messobjekts, wenn ich die Rückkopplung möglichst schwach anziehe.
Im Gegenkopplungszweig liegt unser Messobjekt. Bei der Eigenresonanz besteht das Messobejkt nur aus dem reellen 15 Milliohm Widerstand.Die Gegenkopplungsspannung wird entsprechend geteilt. Die Rückkopplung muss ebenso geteilt werden, damit die Schwingungen gerade eben einsetzen. Dann kann ich am Spannungsteilerverhältnis der Rückkopplung den gesuchten R1 ablesen.
Wenn die Schwingungen eingesetzt haben, leuchtet die LED.
Ist einfach nur ein Oszillator, der auf jeder Frequenz zwischen 0 und ein paar zig MHz schwingen kann. Die Rückkopplung ist einstellbar. Sie muss etwas größer sein als die Gegenkopplung, damit der Oszillator schwingt. Er schwingt auf der Eigenresonanz des Messobjekts, wenn ich die Rückkopplung möglichst schwach anziehe.
Im Gegenkopplungszweig liegt unser Messobjekt. Bei der Eigenresonanz besteht das Messobejkt nur aus dem reellen 15 Milliohm Widerstand.Die Gegenkopplungsspannung wird entsprechend geteilt. Die Rückkopplung muss ebenso geteilt werden, damit die Schwingungen gerade eben einsetzen. Dann kann ich am Spannungsteilerverhältnis der Rückkopplung den gesuchten R1 ablesen.
Wenn die Schwingungen eingesetzt haben, leuchtet die LED.