Mit 22 Figuren)Die Spaunung, die notwendig ist, eine Gasentladung bei Hochfrecluenz einzuleiten und zu unterhalten, niinnit rnit machsender Prequenz ab, was clurch dj e Arbeiten mehrerer -lutoren1-?) nachgewiesen worden ist.Besonders ausfuhrliche Angaben findet man bei F. K i r c h -ner8), der die Ziind-uiid Hrennspannungen verschiedener Gase in einem groWen Frequenzbereich geniessen hat. Die liijcliste von ilim benutzte Frequenz mar 3,5.1 O5 Hertz. Hierbei fancl er fur Neon die auffiillig geringe Brennspannung von 16 Yolt, die miter der Ionisierringssl.'annunS des Gases liegt.Nach der Kirchnerschen Srbeit sind bislier uber die einfache selbstiindige Gasentladung nur qualitative angaben -reroffentliclit worden.8'1G) Wellenliingen unter 8 m sind ini allgemeinen nicht verwendet u orden. Erst R. W. WO 0 d 17) gelang es, Gasentladungen bis zu einer M'elle yon 1,7 in zu erhalten. Er fand besonders bei Sauerstoff eigenartige Entladungsformen, die er ,,Plasmoids" nannte. Eine Messung der charakteristischen Spannungen wurde aber nicht ausgefuhrt.Es mar iiun imnier noch die Frage offen, ob bei hoheren Frequenzen als den von K i r c h n e r verwendeten ein meiteres Sinken der cliarakteristisclien Spannungen eintritt uiid I\ ie der Verlauf clieser Spannungen bei anderen Gasen ist. T\T'eiter erschien es wunschenswert, zu wissen, oh die Edelgase ein abweichendes Verhalten gegeuiiber anderen Gasen zeigen.Ziel der Arbeit mu daher, die his jetzt vorliegenden Nessungen an verscliiedenen Gasen bis zu den hochsten, augenblicklich mit geniigender Energie herstellbaren Frequenzen zu ermeitern. Endlich war es noch von Interesse,
Allgemeine Forderungen. Unter Meß-Generator versteht man eine Hochfrequenz-Quelle mit bekannter Frequenz, Spannung und Modulationsgrad. Frequenz und Spannung sind in bekannter Weise regelbar. Für die Frequenz genügt meist eine Genauigkeit des Absolutwertes von 0,5% und eine relative Genauigkeit, die genügt, Interferenz-Einstellungen im Hörbereich vorzunehmen. Zur Bestimmung von Selektionskurven ist in manchen Fällen noch eine Vorrichtung zweckmäßig, die eine kleine Frequenzänderung in bekannter Weise vorzunehmen gestattet. Die Ausgangspannung muß über einen großen Bereich von etwa 1:100000 regelbar sein.Eine Genauigkeit des eingestellten Wertes von 10% genügt jedoch vollauf.
Allgemeines. Hochspannungsvoltmeter für Hochfrequenz sind Instrumente für mehr als 200 V und Frequenzen über 20 kHz. Da bei diesen Frequenzen vorwiegend Blindspannungen 1 zu messen sind, kommt es darauf an, daß das Voltmeter wenig Leistung verbraucht. Der Verlustfaktor der Eingangskapazität = tg δ Ε soll klein, der Wirkwiderstand also hoch sein. Für die Belastung der Spannungsquelle sind Kapazität = C E und Wirkwiderstand = W f des Voltmeter-Eingangs maß-gebend. Vorstehende Größen entscheiden über die Verwendbarkeit eines Voltmeters in den meisten Fällen und sind daher stets anzugeben.Durch Bild 1 ist prinzipiell der Eingang eines Instrumentes dargestellt. Die Kapazität besteht stets aus einem mit dielektrischen Verlusten behafteten Teil und einer reinen Luftkapazität. Dielektrische Verluste sind bei Hochfrequenz unvermeidbar. Da man versucht, den Widerstand W t so groß wie möglich zu machen, bleibt nicht selten der dielektrische Verlust als Hauptteil.Für das Schema in Bild 1 ist dieDer Gesamtverlustfaktor ist dargestellt durch tg = tgii-C, 1(2)Cj + C 2 ^HW^ + C,)Der Leistungsverbrauch ist gegeben durch N=U*(C 1 + C 9 ) tg0, w .(3) Der Wirkwiderstand des Eingangs ist natürlich für Wi = co noch endlich, weil der Verlustfaktor von C 1 einen Widerstand der Größe W = .' ,, tg ω Cj (4) darstellt. Will man also erreichen, daß ein Hochfrequenz-Voltmeter einen hohen Wirkwiderstand besitzt, so muß man dielektrische Verluste tunlichst vermeiden. Daher ist auch der Bau praktischer Geräte erst möglich geworden, nachdem es hochwertige Isolierstoffe für die Hochfrequenz gibt. Denn ohne Isolierung kommt man nicht aus, da mindestens eine Befestigung des Spannungspoles an einem Isolierstoff erfolgen muß.Die Grundschaltung zur Spannungsmessung mittels einer Elektronenröhre (Diode) gibt Bild 2 wieder. Vorausgesetzt soll im folgenden sein, daß der innere Widerstand der Röhre vernachlässigbar gegen Wi ist und der Bild 2. Schaltbild eines Dioden-Voltmeters.Cp Schaltkapazität, C, Kapazität der Röhre, W Hochohm-Widerstand, G Mikroamperemeter, C" Sperrkondensator für Gleichstrom, U Hochfrequenz-Spannung.Ruhestrom verschwindend ist, so daß linearer Zusammenhang zwischen Strom und Spannung besteht. Da nur Spannungen oberhalb 20 V gemessen werden, enthalten diese Voraussetzungen keinerlei Ungenauigkeit. Die Eingangsgrößen der Schaltung (Bild 2) sind C = Cj, + C ( . Der ohmsche Widerstand W* wirkt etwa W mit dem Wert W t = ^-.wenn an einem Schwingungskreis gemessen wird. Er setzt sich zusammen aus dem rein ohmschen Widerstand, der ja parallel zur Spannung liegt und dem Verbrauch, der über die gleichrich-W tende Röhre wirkt und etwa ^ entspricht. Streng genommen ist letzterer Anteil ein gerichteter Widerstand, er ist also spannungsabhängig, erzeugt veränderte Kurvenform usw. Wir wollen der Einfachheit halber aber mit konstantem Widerstand rechnen, da praktisch sich nicht viel an den Überlegungen ändert.Die Schaltung (Bild 2) ist für eine Wechselspannung frequenzunabhängig, solange der kapazitive Widerstand von C 5 < W ist. Bei höchsten Freque...
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