Skip to main content

Zusammenfassung

Strommessungen werden in der Hochfrequenztechnik relativ selten durchgeführt. Sie werden nach Möglichkeit durch Spannungsmessungen ersetzt. Neben Mängeln der zur Verfügung stehenden Meßgeräte hat dies folgende Gründe: Die Auftrennung eines Hochfrequenzkreises zur Einschaltung eines Strommessers führt häufig zu unzulässigen Veränderungen des Meßobjekts. Die verteilten Kapazitäten der Kreise bewirken, daß der Strom an verschiedenen Stellen eines Leiters verschiedene Werte besitzt; der für die Messung interessierende Punkt ist dabei häufig nicht zugänglich. Im allgemeinen Fall wird am Strommesser eine nennenswerte Spannung gegen Erdeliegen. Über die unvermeidlichen Erdkapazitäten des Meßinstruments fließen dann Ströme, die mitzunehmenderFrequenz zu unzulässigen Fehlern führen können (bei Thermoumformern verursacht der kapazitive Strom über das Thermoelement och zusätzliche Fehler) [1 bit 3]. In Abb.1.1 ist die Messung der Stromaufnahme eines Verbrauchers Z aus einem Generator G dargestellt. Im Fall a zeigt das Instrument an Stelle des Verbraucherstroms I Z die Summe I Z + I 20. Der vom Generator abgegebene Strom wird dagegen um I 10 zu klein gemessen. Die Meßfehler werden merkbar, wenn die Blindwiderstände von C 20 bzw. C 10 nicht sehr groß gegenüber Z sind.

Die Abschnitte 1 bis 10, 20, 21 und 30 wurden von R. Leonhardt, die Abschnitte 11 bis 14 von A. Ruhrmann, die Abschnitte 15 bis 19 von H. Schmidt, die Abschnitte 22 bis 26 von R. Eichacker, die Abschnitte 27 und 28 von A. Kraus und der Abschnitt 29 von F. Großkopf bearbeitet.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 54.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur zum Hauptabschnitt Y

  1. D. Möhring u. O. Zinke: Arch. techn. Messen V 324-3, Juni 1936.

    Google Scholar 

  2. O. Zinke u. H. Brunswig: Hochfrequenzmeßtechnik, 3. Aufl. Stuttgart 1959, Abschn. II.

    Google Scholar 

  3. F. Vilbig: Hochfrequenzmeßtechnik, 1. Aufl., München 1953, S. 81ff.

    Google Scholar 

  4. J. Stanek: Arch. techn. Messen J 712-1, Okt. 1934.

    Google Scholar 

  5. J. W. L. Köhler: Arch. techn. Messen J 712-4, Okt. 1938.

    Google Scholar 

  6. J. Fischer: Theorie der thermischen Meßgeräte der Elektrotechnik, Stuttgart 1931, S. 100 u. ff.

    Google Scholar 

  7. J. Stanek: Arch. techn. Messen J 712 - 3, Nov. 1934.

    Google Scholar 

  8. H. Kruse u. O. Zinke: Arch. techn. Messen V 324 - 2, Sept. 1935.

    Google Scholar 

  9. M. J. O. Strutt: Arch. techn. Messen V 324-4, März 1941.

    Google Scholar 

  10. H. Schwarz: Z. Hochfrequenztechn. 39 (1932) S. 160 - 171.

    Google Scholar 

  11. L. Rohde u. H. Schwarz: Arch. techn. Messen V 324-1, Juli 1934.

    Google Scholar 

  12. A. Palm: Elektrische Meßgeräte und Meßeinrichtungen, 2. Aufl., Berlin 1942, Abschn. VII.

    Book  Google Scholar 

  13. A. Scheibe: Z. Hochfrequenztechn. 25 (1925) S. 12.

    Google Scholar 

  14. M. J.O. Strutt u. K. S. Knol: Z. Hochfrequenztechn. 53 (1939) S. 187.

    Google Scholar 

  15. J. Stanek: Arch. techn. Messen J 713-1, Mai 1935.

    Google Scholar 

  16. W. Frings: Z. Hochfrequenztechn. 60 (1942) S. 117.

    Google Scholar 

  17. R. D. Campbell: Electronics, N.Y. 23 (1950) Juli, S. 93-95.

    Google Scholar 

  18. M.C.Selby: Instruments 22 (1949) S. 318 bis 319.

    Google Scholar 

  19. H.C. Torrey u. Ch.A.Whitmer: Crystal Rectifiers, 1.Aufl., New York und London 1948.

    Google Scholar 

  20. C. Ri nt: Handbuch für Hochfrequenz und Elektrotechniker, II. Band, 1. Aufl., BerlinBorsigwalde 1953, S. 135 - 140.

    Google Scholar 

  21. K. Maier: Arch. techn. Messen J 82-6, Juni 1940.

    Google Scholar 

  22. A. Kraus: Rohde-Schwarz-Mitt. 1953 (Heft 3) S. 111-119.

    Google Scholar 

  23. H. Pfannenmtiller: Arch. techn. Messen J 82-3, Januar 1938.

    Google Scholar 

  24. A. Palm: Elektrostatische Meßgeräte, Karlsruhe 1951.

    Google Scholar 

  25. A. Palm: Arch. techn. Messen J 762-1.

    Google Scholar 

  26. M.J. O. Strutt: Arch. techn. Messen V335-3.

    Google Scholar 

  27. O. Zinke: Hochfrequenzmeßtechnik, 2. Aufl., Zürich 1946, Abschn. B I.

    Google Scholar 

  28. H. H. Meinke: Telefunkenröhre Heft 21 /22 (1941) S. 250.

    Google Scholar 

  29. H. Barkhausen: Lehrbuch der Elektronenröhren, Band 1,Leipzig 1950,4.

    Google Scholar 

  30. Desgl., Band 4, Leipzig 1943, § 8.

    Google Scholar 

  31. C. B. Aiken: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 26 (1938) S. 859 - 876.

    Google Scholar 

  32. Jahnke-Etude: Funktionentafeln, 3. AufL, Leipzig und Berlin 1938.

    Google Scholar 

  33. G. Keßler: Arch. Elektrotechn. 39 (1950) S. 601 - 619.

    Article  Google Scholar 

  34. W.Geyger: Arch. techn. Messen I 8335 - 5.

    Google Scholar 

  35. G. Nüßlein: Gleichspannungsverstärker, Berlin 1952.

    Google Scholar 

  36. O. Limann: Röhrenvoltmeter, München 1952.

    Google Scholar 

  37. J. F. Rider: Vacuum-Tube Voltmeters, 2. Aufl., New York 1951.

    Google Scholar 

  38. F. E. Terman u. J. M. Pettit: Electronic Measurements, 2. Aufl. New York 1952, Kap. 11. H. Fricke: Arch. techn. Messen, V 313-1 bis 3, 1959.

    Google Scholar 

  39. O. Zinke u. H. Brunswig: Hochfrequenzmeßtechnik, 3. Aufl., Stuttgart 1959, Abschn. 3.1. 2. 1.

    Google Scholar 

  40. L. Rohde u. F. Spies: Z. techn. Phys. 19 (1938) S. 439 - 444.

    Google Scholar 

  41. H. Herzan: Ost. Z. Telegr.-, Teleph:, Funk-, Fernsehtechn., Wien, 2 (1948) Heft 3/4, S. 36-44.

    Google Scholar 

  42. W. Buschbeck: Z. Hochfrequenztechn. 61 (1943) S. 93.

    Google Scholar 

  43. DBP. 902027 (17. 5. 40). Erf. W. Buschbeck (Telefunken).

    Google Scholar 

  44. H. H. Meinke: Arch. elektr. Übertrag. 3 (1949) S.46-53. Dort weitere Literaturhinweise.

    Google Scholar 

  45. H. H. Meinke: Elektr. Nachr.-Techn. 19 (1942) S. 27 - 40.

    Google Scholar 

  46. R. C. Shaw u. R. I. Kircher: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 35 (1947) S. 84 - 87.

    Google Scholar 

  47. D. A. Alsberg u. D. Leed: Bell Syst. techn. J. 28 (1949) S. 221 - 238.

    Article  Google Scholar 

  48. S. D. Robertson: Bell Syst. techn. J. 28 (1949) S. 99 - 103.

    Article  Google Scholar 

  49. A. Ruhrmann: Arch. techn. Messen V 3631-3, Mai 1950.

    Google Scholar 

  50. W. Lutz: Elektr. Nachr.- Techn. 14 (1937) S. 307ff.

    Google Scholar 

  51. DRP. 759195 (17. 5. 1939 ). Erf. A. Ruhrmann (Telefunken).

    Google Scholar 

  52. A. Ruhrmann: ETZ 69 (1948) S. 392 - 395.

    Google Scholar 

  53. H. Thiede: Funk u. Ton 2 (1948) S. 111 bis 118.

    Google Scholar 

  54. A. Ruhrmann: Arch. techn. Messen V 3631-4, Juni 1950.

    Google Scholar 

  55. USA-Pat. 2370692 (6.3. 1945 ). Erf. J. E. Shepard.

    Google Scholar 

  56. B. D. Loughlin: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 29 (1941) S. 107 - 115.

    Google Scholar 

  57. A. Ruhrmann: Arch. techn. Messen V 3631 - 5, Nov. 1951.

    Google Scholar 

  58. F. Vilbig: Hochfrequenzmeßtechnik, München 1953, S. 172 - 179.

    Google Scholar 

  59. C. G. Montgomery: Technique of Microwave Measurements, Vol. 11, Radiation Laboraty Series, New York, Kap. 5.

    Google Scholar 

  60. B. Koch: Arch. techn. Messen I 153 - 5.

    Google Scholar 

  61. P. Kisliuk a. C. H. Towness: Molecular Microwave Spectra Tables, Nat. Bur. Stand.,Wash. (1952), Circular 518.

    Google Scholar 

  62. A. Wahl: Arch. techn. Messen V 3612 - 8.

    Google Scholar 

  63. W. Oehrl: ETZ 64 (1943) S. 653 - 656.

    Google Scholar 

  64. Britton Chance u. a.:Waveforms, Bd. 19, MIT Serie, New York 1949, Kap. 17.

    Google Scholar 

  65. J. Hacks u. M. Klose: Radio Mentor, Heft 12 (1953) S. 632-636, u. Heft 5 (1954) S. 252 - 257.

    Google Scholar 

  66. J. L. H. Junker, A. J. W. M. van Overbeek a. P. H. de Beurs: Phil. Res. Rep. 7 (1951) S. 81 - 111.

    Google Scholar 

  67. A. J. W. M. van Overbeek, J. L. H. Jonker u. K. Rodenhuis: Phil. techn. Rdsch. 14 (1953) S. 365-408.

    Google Scholar 

  68. D. S. Peck: Electr. Engng. 71 (1952) S. 1136 - 1139.

    Article  Google Scholar 

  69. L. Rohde: Normalfrequenz und Frequenzmessung, in: Fortschritte der Hochfrequenztechnik Bd. 2, Leipzig 1943.

    Google Scholar 

  70. I. A. Pierce u.a.: Loran Bd. 4, MIT Serie, New York 1948, Kap. 7.

    Google Scholar 

  71. USA-Pat. 2445664. Erf. Melvin L. Doelz u. E. W. Pappenfus: Electronics, N.Y. 23 (1950) Dez. S. 108-113.

    Google Scholar 

  72. H. B. R. Boosman u. E. H. Hugenholtz: Commun. News 9 (1947) S. 21 - 32.

    Google Scholar 

  73. E. G. Hugenholtz: Phil. techn. Rdsch. 13 (1952) S. 338 bis 350.

    Google Scholar 

  74. E. G. Hugenholtz: Phil. techn. Rdsch. 13 (1952) S. 338 bis 350.

    Google Scholar 

  75. E. G. Hugenholtz: Phil. techn. Rdsch. 13 (1952) S. 338 bis 350.

    Google Scholar 

  76. Joseph Bastelberger: in: Werner Feilhauer. Die Fernmeldetechnik. Gießen 1952, S. 968-986.

    Google Scholar 

  77. P. Huhn: Radio-Mentor Heft 9 (1953) S. 454 - 458.

    Google Scholar 

  78. H. M. Schmidt: Funkschau 25 (1953) S. 284-285.

    Google Scholar 

  79. H. M. Schmidt: Frequenz 7 (1953) S. 203 - 209.

    Article  Google Scholar 

  80. Joseph Bastelberger: in: Werner Feilhauer, Die Fernmeldetechnik, Gießen 1952, S. 968 - 986.

    Google Scholar 

  81. E. Kettel: Telefunkenztg. 27 (1954) S. 27 - 31.

    Google Scholar 

  82. Telefunken-Werbeschrift HV-B 853-9: Quarzgesteuerter Präzisionsfrequenzmesser Type FM 312/1.

    Google Scholar 

  83. H. J. Griese: Fernmeldetechn. Z. 2 (1949) S. 179 bis 188.

    Google Scholar 

  84. J. Krönert: Meßbrücken und Kompensatoren, Bd. 1, München und Berlin 1935.

    Google Scholar 

  85. E. Samal: Arch. techn. Messen V 30-4/5.

    Google Scholar 

  86. D. B. Sinclair: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 28 (1940) S. 497.

    Google Scholar 

  87. A. Jaumann: Veröff. Nachr.Techn. 5 (1935) 2. Folge, Teil IX, 2.

    Google Scholar 

  88. W. N. Tuttle: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 28 (1940) S. 23.

    Google Scholar 

  89. D.B. Sinclair: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 28 (1940) S. 310.

    Google Scholar 

  90. G. Opitz: Z. Hochfrequenztechn. 53 (1939) S. 27.

    Google Scholar 

  91. G. Opitz: Arch. techn. Messen Z 124-2.

    Google Scholar 

  92. A. J. Biggs u. I. E. Houldin: Proc. Inst. Electr. Engrs. 96 (1949) III, S. 295.

    Google Scholar 

  93. L. Rohde u. G. Opitz: Z. Hochfrequenztechn. 54 (1939) S. 116.

    Google Scholar 

  94. R. A. Sodermann: Gen. Radio Exper. 24 (1950) Nr. 9, S. 1 - 6.

    Google Scholar 

  95. Brit. Pat. 566970, 1943. Erf. Ch. G. Mayo ( Wayne Kerr Laboratories New Malden, Surrey).

    Google Scholar 

  96. P. G. Sulzer: Television Engng. (1950) July, S. 4-6.

    Google Scholar 

  97. D. D. King: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 38 (1950) Nr. 1, S. 37 - 39.

    Google Scholar 

  98. G.F. Montgomery u. C. Stansbury: Electronics 1957 Dez. S. 152 bis 153.

    Google Scholar 

  99. K. Hoffmann: Siemens-Zeitschr. 32 (1958), S. 660 - 665.

    Google Scholar 

  100. H. G. Beljers a. W. J. van de Lindt: Philips Res. Rep. 6 (1951) S. 96 - 104.

    Google Scholar 

  101. W. R. Thurston: Gen. Radio Exper. 24 (1950) Nr. 12, S. 1 - 7.

    Google Scholar 

  102. A. Fong: Hewlett-Packard J. 1 (1950) H. 8.

    Google Scholar 

  103. W. Bürck: Radio Mentor 1952, H. 4 u. 5.

    Google Scholar 

  104. W. H. Ward: Proc. Inst. Electr. Engrs. 97, III (1950) S. 199 bis 205.

    Google Scholar 

  105. P.H.Smi the Electronics, N.Y.17 (1944) Nr. 1; 12 (1939) Nr. 29.

    Google Scholar 

  106. O.Schmidt: Z. Hochfrequenztechn. 41 (1933) S. 2 - 16.

    Google Scholar 

  107. H. H. Meinke: Theorie der Hochfrequenzschaltungen, R. Oldenbourg 1951.

    Google Scholar 

  108. A. Kraus: Rohde Schwarz Mitt. 8 (1956) S. 4 und 3 (1953) S. 111.

    Google Scholar 

  109. Rohde Schwarz Mitt. Nr. 12, April 1959, S. 257 - 263.

    Google Scholar 

  110. P. A. Miles, W. B. Westphal u. A. v. Hippel: Rev. of modem Physics 29 (1957) Nr. 3, S. 279 - 357.

    Article  Google Scholar 

  111. A. Weber: Rohde Schwarz Mitt. (1953) Nr. 4.

    Google Scholar 

  112. R. Eichacker: Rohde Scbwarz Mitt. (1953) Nr. 4.

    Google Scholar 

  113. A. Huxley: Survey of the Principles and Practice of Waveguides, Cambridge 1947, S. 101 bis 102.

    Google Scholar 

  114. C. G. Montgomery: Technique of Microwave Measurements, New York 1947, S. 507 bis 510.

    Google Scholar 

  115. J. Großkopf: Fernmeldetechn. Z. 5 (1952) S. 307 - 313.

    Google Scholar 

  116. Becker Döring: Ferromagnetismus, Berlin: Springer 1939.

    MATH  Google Scholar 

  117. B. Parzen: Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 37 (1949) S. 1209.

    Google Scholar 

  118. R. Eichacker: Fernmeldetechn. Z. 5 (1952) S. 487 - 496.

    Google Scholar 

  119. A. v. Hippel: Dielectric Materials Appl. Technolog. Press MIT.

    Google Scholar 

  120. K. H. Reich: Frequenz 9 (1955) Nr. 9, S. 299-305; Nr. 12 S. 419-422; Frequenz 10 (1956) Nr. 1, S. 11 - 19.

    Google Scholar 

  121. H. Mayer: Kunststoffe 38 (1948) H. 9, S. 177.

    Google Scholar 

  122. H. Meinke: Fernmeldetechn. Z. 2 (1949) S. 197.

    Google Scholar 

  123. Desgl., S. 233.

    Google Scholar 

  124. H. Meinke: Elektrotechn. Z. 73 A (1952), S. 583 bis 584.

    Google Scholar 

  125. K. Schmid: VDE Fachber. 15 (1951) S. 240.

    Google Scholar 

  126. H. Meinke: Z. Naturforschung 2a (1947) S. 55.

    Google Scholar 

  127. H. Meinke: Arch. elektr. Übertrag. 1 (1947) S. 101.

    Google Scholar 

  128. A. Klemt: Z. Hochfrequenztechn. 58 (1941) S. 159.

    Google Scholar 

  129. A. Klemt: Arch. techn. Messen, Blatt Z 115-2.

    Google Scholar 

  130. H. Kaden: Die elektromagnetische Schirmung in der Fernmelde und Hochfrequenztechnik, Berlin 1950, S. 166, 182.

    Google Scholar 

  131. H. Lindenhovius, G. Arbelet u. J. Bereggen: Philips techn. Rdsch. 11. Jahrg., S. 210.

    Google Scholar 

  132. H. Nitsche: Arch. techn. Messen Blatt Z 136-5.

    Google Scholar 

  133. A. Kraus: Rohde Schwarz Mitt. Mai 1953, 5. 116.

    Google Scholar 

  134. A. Kraus: Arch. techn. Messen, Blatt Z 14-3.

    Google Scholar 

  135. L. Rohde u. G. Opitz, Hochfrequenztechnik 53 (1939) S. 27; G. Opitz, ATM V 354-3 (1939) Nov.

    Google Scholar 

  136. R. Eichacker: Dissertation (1948) TH München.

    Google Scholar 

  137. A. Hersping: Frequenz 6 (1952) S. 345.

    Article  Google Scholar 

  138. M. Wind u. H. Rapaport: Handbook of Microwave measurements.Polyt. Irrst. Brooklyn 1955

    Google Scholar 

  139. R. Eichacker: Rohde Schwarz Mitt. (1958) H. 11.

    Google Scholar 

  140. C. G. Montgomery: Technique of Microwave Measurement, McGraw Hill Book Comp. New York 1947.

    Google Scholar 

  141. C. M. v. d. Burgt, M. Glooss, H. P. J. Wijn: Philips T. R. 14 (1953) Febr. S. 243 bis 255.

    Google Scholar 

  142. J. Ph. Poley: Appl. sci. Res. Vol. 4, Section B (1955) S. 173 - 176.

    Google Scholar 

  143. F. Borgnis: Phys. Z. 43 (1942) S. 284 - 291.

    Google Scholar 

  144. F. Horner, T. A. Taylor, R. Junsmuir u. a.: J. Inst. Electr. Engrs. (III) 93 (1946), S. 53 - 68.

    Google Scholar 

  145. G. F. Hodsman, G. Eichholz, R. Millershop: Proc. Phys Soc. London LXII, 6 B (1949) S. 377 - 389.

    Google Scholar 

  146. M. Gevers: Philips Techn. Rdsch. 13 (1951) Sept. S. 61-71.

    Google Scholar 

  147. F. Gross: NTZ (1956) März S. 124-128.

    Google Scholar 

  148. T. J. Buchanan: Proc. I. E. E. Part III (1952) Vol. 99, S. 61 - 66.

    Google Scholar 

  149. W. Falkenhagen u. G. Kelby Ann. d. Physik 10 (1952) S. 170 - 176.

    Article  MATH  Google Scholar 

  150. E. Ledinegg u. P. Urban, Arch. elektr. Übertrag. (1953) S. 523 - 530.

    Google Scholar 

  151. T. E. Talpey: Londe electrique (1953) Nr. 10, S. 561 - 569.

    Google Scholar 

  152. T. Morita, R. D. Kodis, C. Shafer: Techn. Rep. Nr. 228, Mai 1955, Gruft Lab. Harvard Univ., Cambridge, Mass. USA.

    Google Scholar 

  153. J. S. Seeley: Proc. I. E. E. Part C (1958) Nr. 7, S. 18 - 26.

    Google Scholar 

  154. W. Kebbel: HFT 53 (1939), H. 3, S. 81 - 89.

    Google Scholar 

  155. G. Opitz: ATM Sept. 1940, Z. 124-2.

    Google Scholar 

  156. H. M. Barlow u. A. L. Cullen: Microwave Measurements, London 1950.

    Google Scholar 

  157. A. H. Beck u. S. A. Tibbs: Electronics Engng. 20., Jan. 1948, S. 20.

    Google Scholar 

  158. A. B. Pippard, O. J. Burrell u. E. E. Cromie: Journ. Instn. electr. Engrs. 93, III A (1946) S. 770.

    Google Scholar 

  159. S.D. Robertson: Bell Syst. techn. J. 28 (1949) S. 99.

    Article  Google Scholar 

  160. A. Egger: FTZ 8 (1959) H. 5, S. 277-281.

    Google Scholar 

  161. O. M. Woodward, Ir.: Electronics (1947) April, S. 116-120.

    Google Scholar 

  162. P. A. Postmann: NRL Report R 3497 Washington.

    Google Scholar 

  163. K. S. Packard: Tele Techn. (1953) April, S. 65-67, 181 - 183.

    Google Scholar 

  164. R. Eichacker: Rohde Schwarz Mitt. (1952) H. 2, S. 75-82.

    Google Scholar 

  165. S. Hopi er u. H. A. Finke: PRD Report (1955), Jan. Vol.3, Nr.2

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1962 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Eichacker, R., Großkopf, F., Kraus, A., Leonhardt, R., Ruhrmann, A., Schmidt, H. (1962). Hochfrequenzmeßtechnik. In: Meinke, H., Gundlach, F.W. (eds) Taschenbuch der Hochfrequenztechnik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-53228-3_24

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-53228-3_24

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-53229-0

  • Online ISBN: 978-3-642-53228-3

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics