Skip to main content

Die Elektronenröhre als Voltmeter für Gleichspannungen

  • Chapter
Die Elektronenröhre als physikalisches Meßgerät
  • 18 Accesses

Zusammenfassung

Verstärkerröhren wurden frühzeitig als Voltmeter, und zwar sowohl für Gleichspannungen als auch für Wechselspannungen verwendet. Bei Röhrenvoltmetern für Wechselspannungen, die durch besondere Konstruktion von Röhren noch bei Dezimeter- und Meterwellen benutzt werden können, muß dabei auf gekrümmten Kennlinien oder in deren Knick gearbeitet werden, damit durch die Gleichrichtung die Gleichstromkomponente des Anodenstromes geändert wird. Nur diese wird dann mit trägen Zeigerinstrumenten gemessen. Je nach der Art der Gleichrichtung wird dabei der Effektivwert, der Halbwellenmittelwert oder der Spitzenwert der Wechselspannung angezeigt. Es würde über den Rahmen dieses Buches hinausführen, auch die Röhrenvoltmeter für Wechselspannungen zu behandeln. Auf eine eingehende Darstellung dieser Meßgeräte kann um so eher verzichtet werden, als darüber eine neuere Zusammenfassung in dem Buche von O. Zinke: „Hochfrequenz-Meßtechnik“1 enthalten ist.

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 49.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 49.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

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

  1. O. Zinke: Hochfrequenz-Meßtechnik. Leipzig: S. Hirzel, 1938.

    Google Scholar 

  2. U. Ehrhardt: Das Triodometer. Chem. Fabrik 9, 509 (1936).

    Google Scholar 

  3. Eine Zusammenstellung der Literatur über Glaselektroden gibt L. Kratz: Z. Elektrochem. 46, 259 (1940).

    Google Scholar 

  4. Fr. Müller: Korrosion und Metallschutz 13, 109 (1937).

    Google Scholar 

  5. Fr. Müller: Korrosion und Metallschutz 14, 193 (1938).

    Google Scholar 

  6. Fr. Müller und L. Hasner: Korrosion und Metallschutz 17, 229 (1941).

    Google Scholar 

  7. Siehe auch Fr. Müller und W. Dürichen: Zeitschr. f. physik. Chemie (A) 182, 233 (1938).

    Google Scholar 

  8. F. Tödt: Z. Elektrochem. 34, 591 (1928).

    Google Scholar 

  9. F. Müller und W. Dürichen: Z. Elektrochem. 42, 31 (1936).

    Google Scholar 

  10. H. Barkhausen: Elektronenröhren, 4. Aufl., Bd.I, S. 50. Leipzig: S. Hirzel, 1931.

    Google Scholar 

  11. R. Jäger und A. Kussmann: Physik. Z. 28, 645 (1927).

    Google Scholar 

  12. F. Müller: Z. Elektrochem. 38, 418 (1932).

    Google Scholar 

  13. Handbuch der Experimentalphysik, Bd. XII, 2. Teil, S. 125. Leipzig: Akad. Verlagsgesellschaft, 1933. F. Dolezalek: Die Theorie des Bleiakkumulators. Halle: Knapp, 1901.

    Google Scholar 

  14. H. van Suchtelen: Philips’ Techn. Rundschau 5, 58 (1940).

    Google Scholar 

  15. Ähnlich auch. R. Hafstadt: Physic. Rev. 44, 201 (1933).

    Article  Google Scholar 

  16. M. Turner: Proc. Inst. Radio Eng. 16, 799 (1928).

    Google Scholar 

  17. C. Dearle und A. Matheson: Rev. Sci. Instr. 1, 215 (1930).

    Article  Google Scholar 

  18. W. Kordatzki: Z. anal. Chem. 89, 241 (1932); siehe auch Taschenbuch der praktischen p H-Messung, 3. Aufl., S. 77. München: R. Müller & Steinicke, 1938.

    Article  Google Scholar 

  19. H. Pollatschek: Z. Elektrochem. 41, 340 (1935).

    Google Scholar 

  20. J. Brentano: Nature, Lond. 108, 532 (1921); Z. f. Physik 54, 571 (1929).

    Article  Google Scholar 

  21. Siehe auch C. E. Wynn-Williams: Proc. Cambr. Philos. Soc. 23, 811 (1927).

    Article  Google Scholar 

  22. Siehe auch C. E. Wynn-Williams: Philos. Mag. 6, 324 (1928).

    Google Scholar 

  23. L. Bergmann: Z. f. Physik 9, 369 (1922).

    Article  Google Scholar 

  24. J. C. M. Brentano und P. Ingleby: J. sci. Instrum. 16, 81 (1939).

    Article  Google Scholar 

  25. F. Müller und W. Dürichen: Physik. Z. 39, 657 (1938).

    Google Scholar 

  26. Näheres hierüber bei O. Werner: Empfindliche Galvanometer. Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter & Co., 1928, S. 169 ff.

    Google Scholar 

  27. Und bei W. B. Nottingham: J. Franklin Inst. 209, 287 (1930).

    Article  Google Scholar 

  28. C. Scudder Smith: Rev. Scie. Instr. 12, 15 (1940).

    Article  Google Scholar 

  29. Britische Patentschrift Nr. 155328 aus 1920; siehe auch österr. Patentschrift Nr. 132972 aus 1933 sowie J. C. Madsen: Z. f. Physik 101, 68 (1936).

    Article  Google Scholar 

  30. J. Schintlmeister: Z. f. Physik 102, 700 (1936).

    Article  Google Scholar 

  31. Telefunken, deutsche Patentschrift Nr. 647816 aus 1937 (angemeldet 1930).

    Google Scholar 

  32. H. Perk: Arch. f. Elektrotechn. 26, 443 (1932).

    Article  Google Scholar 

  33. A. Narath und K. H. R. Weber; Kinotechn. 21, 67 (1939).

    Google Scholar 

  34. W. H. Huggins: Electr. Eng. 60, 437 (1941).

    Google Scholar 

  35. F. Buchthal und J. O. Nielsen: Skand. Arch. Physiol. 74, 202 (1936).

    Google Scholar 

  36. J. O. Nielsen: Z. f. Physik 107, 192 (1937).

    Article  Google Scholar 

  37. Eingehend behandelt wurde der Gleichspannungs-Gegentaktverstärker mit Gegenkopplung von H. König: Helv. Physica Acta 13, 381 (1940).

    Google Scholar 

  38. R. Eberhardt, G. Nüsslein und H. Rupp: Arch. f. Elektrotechn. 35, 477 und 533 (1941).

    Article  Google Scholar 

  39. Über Eigenschaften verschiedener Gegenkopplungsschaltungen siehe L. Brück: Die Telefunkenröhre, Heft 11, S. 244, Dez. 1937.

    Google Scholar 

  40. Siehe S. 104 ff.

    Google Scholar 

  41. Siehe z. B. R. Jäger: Helios 37, 1 und 17 (1931).

    Google Scholar 

  42. E. Wölisch: Z. Instrumentenkde. 51, 312 (1931). Z. Biol. 92, 26 (1931).

    Google Scholar 

  43. Siehe auch R. Eberhardt, G. Nüsslein und E. Rupp: Arch. f. Elektrotechn. 35, 533 (1941),

    Article  Google Scholar 

  44. J. Krönert und H. Miething: Wiss. Mitt. Siemenskonz. 9, 112 (1930).

    Google Scholar 

  45. Meissner und Adelsberger: Bericht über die Tätigkeit d. Physik.-techn. Reichsanstalt im Jahre 1928, S. 10.

    Google Scholar 

  46. H. Le Caine und J. H. Waghorne: Canad. Journ. Res. (A), 19, 21 (1941).

    Article  Google Scholar 

  47. G. Hoffmann: Sitzungsber. d. Sächs. Akademie d. Wiss. zu Leipzig, 93, 40 (1941).

    Google Scholar 

  48. C. Dorsman: Philips’ Techn. Rdsch., 7, 24 (1942).

    Google Scholar 

  49. Eingebaut in ein p H-Meßgerät der Firma Philips in Eindhoven.

    Google Scholar 

  50. F. Kerkhof: Z. f. Phys. 119, 43 (1942).

    Article  Google Scholar 

  51. Neuerdings verwendet F. Kerkhof hochfrequente Trägerwellen von 1000 kHz statt der Niederfrequenz. ZS. techn. Physik 23, 267 (1942). Die störenden Oberwellen lassen sich bei Hochfrequenz leichter aussieben. Allerdings wird die Apparatur erschütterungsempfindlich, da geringe Kapazitätsänderungen der Leitungen gegeneinander die Lage des Nullpunktes beeinflussen.

    Google Scholar 

  52. H. Thirring und O. P. Fuchs: Photowiderstände. Leipzig: J. A. Barth, 1939.

    Google Scholar 

  53. F. Müller und W. Dürichen: Z. f. Physik 95, 66 (1935).

    Article  Google Scholar 

  54. W. Geyger: Wiss. Veröff. Siemens-Werk. 19, 4 (1940),

    Google Scholar 

  55. W. Geyger: Wiss. Veröff. Siemens-Werk. 20, 33 (1941)

    Google Scholar 

  56. W. Geyger: Elektrotechn. Z. 62, 849 (1941).

    Google Scholar 

  57. Literaturnachweise bei B. Lange: Die Photoelemente und ihre technischen Anwendungen, 2. Aufl., Bd. II, S. 80. Leipzig: J.A.Barth, 1940.

    Google Scholar 

  58. Siehe auch F. Müller und W. Dürichen: Z. Elektrochem. 42, 730 (1936).

    Google Scholar 

  59. Eine zusammenfassende Darstelluug über elektrochemische Meß- und Regelverfahren, in der auch Schaltungen für die Temperaturberichtigung enthalten sind, gibt F. Lieneweg: Österr. Chem.-Ztg. 45, 73 (1942).

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Besonderer Hinweis

Dieses Kapitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieses Kapitel ist aus einem Buch, das in der Zeit vor 1945 erschienen ist und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1943 Springer-Verlag OHG. in Vienna

About this chapter

Cite this chapter

Schintlmeister, J. (1943). Die Elektronenröhre als Voltmeter für Gleichspannungen. In: Die Elektronenröhre als physikalisches Meßgerät. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-5030-6_2

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-5030-6_2

  • Publisher Name: Springer, Vienna

  • Print ISBN: 978-3-7091-9769-1

  • Online ISBN: 978-3-7091-5030-6

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics