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* 009V - Pt25-Messverstärker
 
Temperatursensoren der höchsten Präzisionsklasse (Normale) sind häufig Pt25-Sensoren. In Verbindung mit einer gleichwertigen Messbrücke inklusive Speisung und einem hochpräzisen DC-Messverstärker erreicht man damit Genauigkeiten in der Größenordnung von 1 mK. Entsprechende kommerzielle Messbrücken inklusive Verstärker gibt es, doch diese sind in der Regel großvolumig (z.B.: 525 x 158 x 480 mm3, 17 kg) und haben einen hohen Energiebedarf (ca. 60 W).

Für die D2-Mission musste das Problem gelöst werden, einen robusten, miniaturisierten Temperaturmessverstärker zu entwickeln. Ein solcher Verstärker konnte erfolgreich entwickelt werden. Die Messbereiche (siehe untenstehende Daten) an dem für Spacelab qualifizierten Messverstärker werden durch entsprechende Hochpräzisionswiderstände eingestellt. Wichtigste Daten des Pt25-Messverstärkers:

Messbereiche:
  • Bereich 1: ± 6°C
  • Bereich 2: ± 0,5°C
Temperaturauflösung bei 12 Bit:
  • Bereich 1: ± 2,94 mK
  • Bereich 2: ± 0,24 mK
Genauigkeit:
  • Bereich 1: ± 600 nV
  • Bereich 2: ± 125 nV
Ohne Sensoreffekte entspricht dies:
  • Bereich 1: ± 6 mK
  • Bereich 2: ± 1,2 mK

Blick in die Box der thermostatisierten Elektronik. In der oberen linken Ecke ist die Stromquelle des Pt25 Messverstärkers zu sehen. Dahinter befindet sich der Messverstärker selbst. Die Platinen sind auch für Moduleinbau geeignet.
Abb.: Blick in die Box der thermostatisierten Elektronik. In der oberen linken Ecke ist die Stromquelle des Pt25 Messverstärkers zu sehen. Dahinter befindet sich der Messverstärker selbst. Die Platinen sind auch für Moduleinbau geeignet.

 Innovative Aspekte

Ermöglicht werden:

Extreme Miniaturisierung bei gleichzeitiger Steigerung der Robustheit von komplexen Labor-Messgeräten unter weitgehender Beibehaltung der wesentlichen technischen Daten.

 Anwendungspotenzial

Auf dem freien Markt kann dieser Verstärker überall dort eingesetzt werden, wo Volumen und/oder Energie knapp sind, wo rauhe Umweltbedingungen herrschen (z.B. Vibrationen oder Temperaturschwankungen auf externen Messstationen), und wo dennoch eine hochpräzise Temperaturmessung mit guter Langzeitstabilität gefordert wird. Die gute Langzeitstabilität wird durch permanent-zyklischen, automatischen Nullabgleich erreicht (Chopper-Prinzip).

 Art der Zusammenarbeit

Das Unternehmen ist an Kooperationen interessiert.

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