Diagnosetechnik im Kfz-Bereich Interreg-II Projekt Messtechnik im Kfz-Bordnetz.

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Diagnosetechnik im Kfz-Bereich Interreg-II Projek Messtechnik im Kfz-Bordnetz

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Diagnosetechnik im Kfz-Bereich

Interreg-II Projekt

Messtechnik im Kfz-Bordnetz

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Interreg-II Projekt

Messtechnik im Kfz-Bordnetz

Messbare Größen:

• Spannung

• Strom

• Widerstand

V

A

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Interreg-II Projekt

Das Multimeter

1 = Messbuchse für Masseanschluss. Sie ist oft auch mit COM bezeichnet

2 = Messbuchse für Messanschluss

3 = Skalen für Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessungen

4 = Schalter für Strom-, Spannungs- und Widerstandsbereiche

Analog

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Interreg-II Projekt

Das Multimeter

Digital1 = Ein-/Aus-Schalter

2 = Display für die Anzeige von Strom-, Spannungs- und Widerstandswerte

3 = Drehschalter für Strom-, Spannungs- und Widerstandsbereiche

4 = Messbuchse für hohe Ströme

5 = Messbuchse für Strommessungen

6 = Buchse für Masseanschluss. Sie ist oft auch mit COM beschriftet

7 = Messbuchse für Spannungs- und Widerstandsmessungen

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Messungen mit dem dem Multimeter

Messung: Spannung (parallel)

Zu beachten:

• Spannungsart AC/DC

• Messbereich

• Polarität

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Messungen mit dem Multimeter

Signalarten:

GLEICHSSPANNUNG

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Messungen mit dem Multimeter

Signalarten:

WECHSELSPANNUNG

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Interreg-II Projekt

Messungen mit dem Multimeter

Signalarten:

MISCHSPANNUNGEN

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Messungen mit dem Multimeter

Zu beachten :

• Stromart AC/DC

• Messbereich

• Polarität

Messung: Strom (in Reihe)

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Messungen mit dem Multimeter

Ist der Stromkreis nur schwer zugänglich oder darf nicht aufgetrennt werden?

Messung: Strom

U = R x I I = U/R

So ist die Spannung an einem bekannten Widerstand im Stromkreis zu messen. Danach kann mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes der Strom berechnet werden.

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Messungen mit dem Multimeter

Zu beachten:• Das zu messende Bauteil darf

während der Messung nicht an eine Spannungsquelle angeschlossen sein

• Das zu messende Bauteil muss mindestens einseitig aus einer Schaltung getrennt werden

• Die Polarität spielt keine Rolle

Messung: Widerstand (Aus dem Stromkreis trennen)

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Zangenamperemeter

• Anschluss an das Multimeter• Erlaubt das Messen von Gleich- und Wechselströmen• Erlaubt Messungen berührungslos und ohne den Stromkreis

zu trennen

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Werkstatthinweise

• Vor Verwendung des Multimeters sollte man aufmerksam die Bedienungsanleitung durchlesen

• Bei analogen Multimetern können die Strom- und Widerstandsmessbereiche, teilweise auch die Spannungsbereiche durch Überlastung zerstört werden

• Beim digitalen Multimeter sind alle Bereiche und Messfunktionen elektronisch geschützt. Allerdings kommt es oft vor, dass der Ampere-Ausgang für höhere Ströme (z.B. 20 A) nicht geschützt ist

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Werkstatthinweise

• Falsche Einstellungen des Messbereiches kann zur Zerstörung der Gerätesicherung führen. Messungen von völlig unbekannten Werten sollten mit großem Messbereich begonnen werden

• Beim Messen in Steckverbindungen sollten immer entsprechende Adapterkabel verwendet werden um das Aufweiten der Kontakte zu verhindern.

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Das Oszilloskop

• Mit den Oszilloskop lassen sich genaue zeitliche Verläufe von Wechsel- und Mischspannungen darstellen

• Im Kfz-Bereich, wenn keine Fehlercodes gespeichert wurden und dennoch Störungen vorliegen, ist ein Komponententest, zum Erkennen von Fehlern an Sensoren und Aktoren möglich

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Das Oszilloskop

Analog• Das Bild wird kontinuierlich auf dem Bildschirm

geschrieben

• Die extrem kurzfristigen Pausen zum Abtasten und Abbilden des Messsignals fallen weg

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Das Oszilloskop

Digital

• Das Digitalskop tastet das Messsignal zu bestimmten Zeiten ab und stellt es dann auf dem Bildschirm dar

• Die Bilder werden gespeichert und können sogar ausgedruckt werden. Somit können Fehler festgestellt werden, die auf dem Analogskop nicht erkannt werden, weil sie nur zeitweise auftreten oder zu kurz sind

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Das Oszilloskop• Es gibt Zweikanal-Oszilloskope. Sie besitzen zwei

gleichartige elektronische Schaltungen, die z.B. als Kanal A und Kanal B bezeichnet werden

• Dadurch ist es möglich, dass auf dem Bildschirm gleichzeitig zwei verschiedene Spannungsverläufe in einem zeitlich richtigen Zusammenhang dargestellt werden können

• So bietet das Zweikanal-Oszilloskop z.B. die Möglichkeit, gleichzeitig die Eingangs- und Ausgangsspannung einer Schaltung zu messen und sie miteinander zu vergleichen oder auszuwerten

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Einstellung AC / DCDC-Ankoppelung AC-Ankoppelung

• Stellt den Wechsel- und Gleich-spannungsteil eines Signals dar

• Vorteil: Exakte Signaldarstellung

• Nachteil: Schlechte Auflösung eines überlagerten Wechselspannungsanteils

• Filtert den Gleichspannungsanteil heraus

• Vorteil: Hohe Auflösung des Wechsel-spannungsanteils

• Nachteil: Falsche Darstellung von Rechtecksignalen

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Einstellung Y-Achse

• Spannungsmessbereich zu groß gewählt

• Das Signal erscheint zu klein auf dem Bildschirm

• Spannungsbereich richtig gewählt.

• Das Signal erscheint in maximaler Größe auf dem Bildschirm.

Die mV/V-Taste erlaubt es den Elektronenstrahl in Y-Richtung auszulenken. Die richtige Auswahl der Spannungsskala entscheidet darüber, in welcher Größe das Messsignal auf dem Bildschirm dargestellt wird.

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Einstellung X-Achse

• Zeitbasis zu groß gewählt

• Eine genaue Betrachtung des Signals ist nicht möglich

• Zeitbasis zu klein gewählt.

• Wichtige Details des Messsignals können verloren gehen

Die TIME-Taste erlaubt die Einstellung des X-Ablenk-Koeffizienten.Er gibt an, welche Zeit der Elektronenstrahl für das Durchqueren eines Skalenteils (Div) in horizontaler Richtung benötigt. Die richtige Auswahl der Zeitachse entscheidet darüber, in welcher Breite das Messsignal abgebildet wird.

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Einstellung X-Achse

• Zeitbasis richtig gewählt.

• Eine praxisgerechte Darstellung des Signals auf dem Bildschirm.

• Darstellung 100 %

• Eine Periode wird komplett auf dem Bildschirm dargestellt.

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Einstellung X-AchseDie richtige Auswahl der Zeitbasis ermöglicht die Bestimmung der Dauer T der Periode, anhand welcher man die Frequenz f des Signals errechnen kann.

T (S)

f (Hz)

F = 1 / T

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Einstellung des Triggers

• Mit Hilfe der Triggerung wird erreicht, dass der Elektronenstrahl im periodischen Ablauf der Messspannung stets an der gleichen Stelle der Signalspannung beginnt

• Der Triggerpegel bestimmt die Spannungsschwelle, ab der das Bild auf dem Bildschirm aufgezeichnet wird

• Der Triggerpegel muss so gewählt werden, dass das Messsignal den Triggerpegel durchläuft

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Einstellung des Triggers

• Messsignal ist kleiner als der Triggerpegel

• Das Signal läuft auf dem Bildschirm

• Messsignal ist größer als Triggerpegel

• Das Signal steht auf dem Bildschirm

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Einstellung des Triggers

• Messsignal ist auf positiver Triggerflanke

• Messsignal ist auf negativer Triggerflanke

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Sicherheitshinweise

• Achten Sie darauf, dass Sie gut geben Erde isoliert sind. Sorgen Sie hierfür indem Sie trockene Kleidung, Gummimatten oder anderes geeignetes und zugelassenes Isolationsmaterial verwenden

• Berühren Sie niemals offene Leitungen, Verbindungen oder andere spannungsführende Leiter, wenn Sie eine Messung durchführen