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FP75-78 Computeransteuerung und Datenverarbeitung
Experimenteller Aufbau
- Elektronisches Schema
- Probenhalters
![[Probenhalter]](images/probenhalter.jpg)
- Temperatur
Zum Heizen/Kühlen der Probe wird ein Peltier-Element benutzt.
Die Temperatur wird mit einem Pt1000-Thermometer gemessen.
Pt1000-Widerstandstabelle
Als Näherung kann man auch die Umrechnung
Temperatur = ( Spannung - 1.000325 ) * 259.2684
verwenden.
Die Regelung des Peltier-Elements und die Auslese des Pt1000-Thermometers
erfolgen über einen separaten Verstärker, der über
die AD-Ports des Lock-In-Verstärkers gesteuert wird.
- Geräte
Auf dem Bild rechts sind die drei wichtigsten Geräte zu erkennen.
Links oben: der Frequenzgenerator DS340,
Rechts oben: die Batterie-Hochspannungsquelle,
Unten: der Lock-In-Verstärker SR530.
Hier sind die Handbücher der Geräte.
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![[Geräte]](images/geraete1-klein.jpg)
(Klicken zum Vergrößern)
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Der Frequenzgenerator
DS340 von
Stanford Research Systems. |
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Der Lock-In-Verstärker
SR530 von
Stanford Research Systems
ist ein analoger Zwei-Phasen-Lock-In.
Er kann gleichzeitig die beiden Signale X = A×cos(φ) und
Y = A×sin(φ) messen.
Weitere Informationen zur Funktionsweise eines Lock-In finden Sie
in der Versuchsanleitung und unter
http://www.lockin.de .
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Die Batterie-Hochspannungsquelle ist ein Eigenbau.
Sie wurde hergestellt in der Elektronik-Abteilung des
Kirchhoff-Instituts für
Physik.
Es sind hier zwölf 9V-Block-Batterien in Reihe geschaltet, was eine
maximale Spannung von ca. 108 V ergibt.
Diese Spannung wird allerdings nicht direkt nach aussen geführt
(das wäre auch zu gefährlich), sondern über einen Vorwiderstand
von ca. 300 MOhm.
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Eine vollständige Beschreibung der experimentellen Anlage
finden Sie in der Versuchsanleitung.
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