{"id":47495,"date":"2024-04-02T06:02:09","date_gmt":"2024-04-02T06:02:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dewetron.com\/news\/lueckenlose-auto-range-technologie-fuer-hochdynamische-leistungsanalyse\/"},"modified":"2025-02-03T09:10:43","modified_gmt":"2025-02-03T09:10:43","slug":"lueckenlose-auto-range-technologie-fuer-hochdynamische-leistungsanalyse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dewetron.com\/de\/news\/lueckenlose-auto-range-technologie-fuer-hochdynamische-leistungsanalyse\/","title":{"rendered":"L\u00fcckenlose Auto-Range-Technologie f\u00fcr hochdynamische Leistungsanalyse"},"content":{"rendered":"<div id=\"\" class=\"wp-block-text-columns margin-bottom-small\n      \">\n  <div class=\"container\">\n    <div class=\"row justify-content-center\">\n              <div class=\"col-12\">\n          <h2><\/h2>\n          <div class=\"content-size-normal\">\n            <p>Leistungsanalysatoren bieten in der Regel eine breite Palette an Messbereichen, von denen jeder auf die Verbesserung der Genauigkeit in seinem spezifischen Bereich zugeschnitten ist. Im Allgemeinen wird f\u00fcr die Auswahl des optimalen Bereichs ein Auto-Range-Algorithmus verwendet. Die Umschaltung zwischen verschiedenen Bereichen erfolgt jedoch nicht sofort und f\u00fchrt zu Messl\u00fccken. Mit dem SUB-XV Modul pr\u00e4sentiert DEWETRON eine L\u00f6sung f\u00fcr dieses Problem. Das Sub-Modul erm\u00f6glich l\u00fcckenlose Messungen \u00fcber mehrere Messbereiche f\u00fcr dynamische Lastanalysen.<\/p>\n<p>Bevor wir uns jedoch mit dieser spannenden Technologie befassen, wollen wir uns mit der Bedeutung der Messbereiche und dem aktuellen Stand der Technik besch\u00e4ftigen.<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-35921 aligncenter\" title=\"SUB-XV-edit\" src=\"https:\/\/www.dewetron.com\/app\/uploads\/2024\/09\/SUB-XV-edit.png\" alt=\"\" width=\"350\" height=\"198\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Abb. 1: DEWETRON SUB-XV Modul<\/em><\/p>\n\n          <\/div>\n        <\/div>\n          <\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div id=\"\" class=\"wp-block-text-columns margin-bottom-small\n      \">\n  <div class=\"container\">\n    <div class=\"row justify-content-center\">\n              <div class=\"col-12\">\n          <h2>Was ist ein Messbereich?<\/h2>\n          <div class=\"content-size-normal\">\n            <p>Dieser bezeichnet einen Wertebereich, in welchem das Messger\u00e4t genau und pr\u00e4zise messen kann. Der Messbereich wird in der Regel vom Hersteller des Messger\u00e4ts angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl des geeigneten Ger\u00e4ts f\u00fcr eine bestimmte Anwendung. Er definiert die Mindest- und H\u00f6chstwerte, die das Messger\u00e4t innerhalb seiner spezifizierten Genauigkeitsgrenzen erfassen kann. Ein Voltmeter mit einem Messbereich von 0-10 Volt misst beispielsweise genau die Spannungen innerhalb dieses Bereichs. Alle Messwerte, die au\u00dferhalb dieses Bereichs liegen, f\u00fchren zu ungenauen Messungen oder direkten Fehlermeldungen am Messger\u00e4t.<\/p>\n\n          <\/div>\n        <\/div>\n          <\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div id=\"\" class=\"wp-block-text-columns margin-bottom-small\n      \">\n  <div class=\"container\">\n    <div class=\"row justify-content-center\">\n              <div class=\"col-12\">\n          <h2>Warum ist die Wahl des richtigen Messbereichs wichtig?<\/h2>\n          <div class=\"content-size-normal\">\n            <p>Die Wahl des richtigen Messbereichs ist entscheidend, um genaue und zuverl\u00e4ssige Messungen zu gew\u00e4hrleisten. Ein zu breiter Messbereich beintr\u00e4chtig die Genauigkeit der Messwerte und f\u00fchrt zu weniger pr\u00e4zisen Ergebnissen. Andererseits kann ein zu eng begrenzter Messbereich m\u00f6gliche Signale nicht vollst\u00e4ndig erfassen, was wiederum zu fehlerhaften Messergebnissen f\u00fchren kann. Dar\u00fcber hinaus beeinflusst die Wahl des Messbereichs die Aufl\u00f6sung des Messger\u00e4ts. Ein engerer Bereich bietet in der Regel eine h\u00f6here Aufl\u00f6sung und erm\u00f6glicht die Erkennung feinerer \u00c4nderungen der Messgr\u00f6\u00dfe. Dies ist besonders wichtig f\u00fcr die genaue Messung subtiler Signalver\u00e4nderungen.<\/p>\n\n          <\/div>\n        <\/div>\n          <\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div id=\"\" class=\"wp-block-text-columns margin-bottom-small\n      \">\n  <div class=\"container\">\n    <div class=\"row justify-content-center\">\n              <div class=\"col-12\">\n          <h2>Aktueller Stand der Technik<\/h2>\n          <div class=\"content-size-normal\">\n            <p>Die heutigen Power Analyzer bieten in der Regel eine breite Palette von Messbereichen. Diese sind jeweils darauf zugeschnitten, die Genauigkeit und Aufl\u00f6sung innerhalb ihres spezifischen Bereichs zu verbessern. In der Regel wird ein Auto-Ranging-Algorithmus verwendet, um automatisch den optimalen Bereich f\u00fcr den aktuellen Messwert zu w\u00e4hlen. Dies birgt jedoch Einschr\u00e4nkungen, da die Umschaltung zwischen den Bereichen nicht instantan erfolgt. Dieser Umschaltvorgang dauert einige 10ms und f\u00fchrt daher zu Datenl\u00fccken w\u00e4hrend der Messung. Folglich eignet sich diese Methode am besten f\u00fcr quasi-statische Tests.<\/p>\n<p>Um den Anforderungen der heutigen dynamischen Leistungsanalyse gerecht zu werden, ist ein alternativer Ansatz erforderlich. Ebensolcher wurde von DEWETRON vor ein paar Jahren eingef\u00fchrt: der Single Range Input. Dieser Ansatz basiert auf der Nutzung eines einzigen breiten Messbereichs. Dadurch werden Messl\u00fccken eliminiert und kontinuierliche Messungen \u00fcber einen gro\u00dfen Bereich erm\u00f6glicht. Aber auch diese Methode hat ihre Grenzen. Sollte es den Messbereich \u00fcberschreiten wird es abgeschnitten und f\u00fchrt zu fehlerhaften Messergebnissen. Aber auch Ger\u00e4ten mi einem breiten Messbereich mangelt es Pr\u00e4zision. Jedoch ist genau diese f\u00fcr genaue Ablesungen kleiner Eingangssignale erforderlich. Wie man sieht, sind beide Ans\u00e4tze nicht v\u00f6llig zufriedenstellend.<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<table style=\"width: 100%;\" border=\"1px\" cellpadding=\"20 px\">\n<tbody>\n<tr style=\"background-color: #1269b0; color: white;\">\n<th style=\"text-align: center;\"><\/th>\n<th style=\"text-align: center;\"><strong>Vorteile<\/strong><\/th>\n<th style=\"text-align: center;\"><strong>Nachteile<\/strong><\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>Auto Ranging-Algorithmen<\/strong><\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Im Allgemeinen genaue und zuverl\u00e4ssige Ergebnisse<\/li>\n<li>Automatische Auswahl des optimalen Messbereichs<\/li>\n<li>Hohe Aufl\u00f6sung in engen Bereichen<\/li>\n<li>Gut etabliert<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Messunsicherheit h\u00e4ngt stark vom tats\u00e4chlichen Bereich ab<\/li>\n<li>Messl\u00fccken bei Bereichsumschaltung<\/li>\n<li>Hohe Umschaltrate f\u00fcr Signale zwischen benachbarten Bereichen<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>Single Range-Input<\/strong><\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Keine Messl\u00fccken<\/li>\n<li>Kontinuierliche Messung \u00fcber ein breites Spektrum<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Begrenzte Genauigkeit in breiten Messbereichen<\/li>\n<li>Signalabschneidung in engen Messbereichen<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tab. 1: Vor- und Nachteile von Single Range Input und Auto-Ranging-Algorithmen<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n          <\/div>\n        <\/div>\n          <\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div id=\"\" class=\"wp-block-text-columns margin-bottom-none\n      \">\n  <div class=\"container\">\n    <div class=\"row justify-content-center\">\n              <div class=\"col-12\">\n          <h2>DIE L\u00d6SUNG: DEWETRONs l\u00fcckenlose Auto-Range-Technologie<\/h2>\n          <div class=\"content-size-normal\">\n            <p>Eine L\u00f6sung f\u00fcr die oben genannten Probleme bietet DEWETRONs l\u00fcckenlose Auto-Range-Technologie. Das Ergebnis ist ein Multi-Range-Ansatz ohne Multiplexing oder physikalische Umschaltung. Dies bedeutet, dass es die Vorteile der klassischen Auto-Ranging-Methode und der Single-Range-Methode kombiniert.<\/p>\n<p>Die l\u00fcckenlose Auto-Range-Technologie erfasst je nach Eingangstyp gleichzeitig zwei bis vier physikalische Messbereiche pro Eingangskanal. . Diese Datenstr\u00f6me werden dann durch \u00dcberlagerung der abgetasteten Daten des aktiven Kanals von einem Bereich in den n\u00e4chsten Bereich zusammengef\u00fchrt. Dies alles geschieht im integrierten DSP mit Mega-Sample-Geschwindigkeit. Dar\u00fcber hinaus erm\u00f6glicht diese Methode, die automatische Kompensation aller DC-Offsets und \u00fcbertrifft die herk\u00f6mmliche Auto-Zero-Funktion bei Bereichsumschaltung. Dies ist vor allem in den h\u00f6heren Messbereichen vorteilhaft. Insgesamt erm\u00f6glicht diese Technologie l\u00fcckenlose Spannungsmessungen in einem Eingangsbereich von 1 bis 1000 V.<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-35920 aligncenter\" title=\"SUB-XV_comparison_edit_eng\" src=\"https:\/\/www.dewetron.com\/app\/uploads\/2024\/09\/SUB-XV_comparison_edit_ger.jpg\" alt=\"\" width=\"702\" height=\"702\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Abb. 2: Oben: Spannungsmessungen mit klassischem Instrument mit L\u00fccken durch Bereichsumschaltung. Unten: L\u00fcckenlose Spannungsmessung mit SUB-XV-Ger\u00e4t.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<br \/>\nAngesichts zunehmender technischer Herausforderungen und des Bedarfs an Anpassungsf\u00e4higkeit f\u00fcr neue Anwendungen ist das SUB-XV-Modul mit seiner implementierten l\u00fcckenlosen Auto-Range-Technologie die perfekte L\u00f6sung. Es kombiniert die St\u00e4rken des urspr\u00fcnglichen Auto-Range-Ansatzes mit l\u00fcckenlosem, kontinuierlichem Messen und garantiert h\u00f6chste Flexibilit\u00e4t bei sich st\u00e4ndig \u00e4ndernden Anforderungen. Besonders n\u00fctzlich ist dies bei Anwendungen mit schaltenden Lasten und Spannungen sowie bei Leerlauf- und Kurzschlusstests.<\/p>\n<p>DEWETRON \u00fcberwindet somit die Grenzen beider vorherrschenden Ans\u00e4tze und bietet eine l\u00fcckenlose Auto-Range-Technologie. Integriert in das SUB-XV Modul erm\u00f6glicht diese Innovation unterbrechungsfreie Spannungsmessungen \u00fcber mehrere Messbereiche. Durch die Kombination der Vorteile der traditionellen Mehrbereichsanalyse mit dem Single-Range-Ansatz wird eine l\u00fcckenlose Signalerfassung ohne Einbu\u00dfen bei der Aufl\u00f6sung gew\u00e4hrleistet. Mit Messbereichen von 1 bis 1000 V bietet DEWETRON eine unvergleichliche Genauigkeit und Zuverl\u00e4ssigkeit.<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n\n          <\/div>\n        <\/div>\n          <\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n\n<div id=\"\" class=\"wp-block-claim-links-gray margin-bottom-none\">\n  <div class=\"container-fluid bg-container py-7 bg-darkgray\">\n    <div class=\"container position-relative\">\n      <div class=\"claim col-12 col-lg-8 offset-lg-2 text-center text-light\">\n                  <h3 class=\"h3 text-uppercase\">FINDEN SIE MEHR \u00dcBER UNS SUB-XV-MODUL HERAUS<\/h3>\n                                  <div class=\"link-button d-flex flex-wrap mt-4 justify-content-center gap-4\">\n                          <a class=\"dewetron-btn\" href=\"https:\/\/www.dewetron.com\/de\/produkte\/messverstaerker\/power-module\/#submodule\" target=\"_blank\">\n          \n      <span>ZUM TRION-SUB-XV<\/span>\n      <\/a>\n                                              <\/div>\n              <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"triangle-left\">\n      <svg width=\"473\" height=\"469\" viewBox=\"0 0 473 469\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n<path d=\"M323.984 352.833H79.0486L13.0728 467.099V468.52H390.784L323.984 352.833Z\" fill=\"#B0B0AF\"\/>\n<path d=\"M134.967 0L-68 351.55L-2.02418 465.84L-0.810036 466.55L268.545 0H134.967Z\" fill=\"#B0B0AF\"\/>\n<path d=\"M472.154 352.833L275.853 12.8511L209.053 128.515L405.354 468.52L472.154 352.833Z\" fill=\"#B0B0AF\"\/>\n<\/svg>    <\/div>\n    <div class=\"triangle-right\">\n      <svg width=\"462\" height=\"644\" viewBox=\"0 0 462 644\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n<path d=\"M538.396 484.622H201.974L111.355 641.569V643.52H630.148L538.396 484.622Z\" fill=\"#B0B0AF\"\/>\n<path d=\"M278.779 0L0 482.86L90.6189 639.839L92.2865 640.814L462.251 0H278.779Z\" fill=\"#B0B0AF\"\/>\n<path d=\"M741.911 484.622L472.288 17.6514L380.537 176.518L650.159 643.52L741.911 484.622Z\" 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class=\"swiper-wrapper\">\n                          <div class=\"news-card swiper-slide col-lg-4 col-12 bg-light \">\n                <a class=\"\" href=\"https:\/\/www.dewetron.com\/de\/news\/eingangskanalspezifikationen\/\" target=\"\">\n          <picture>\n        <img decoding=\"async\"\n        class=\"img-fluid aspect-4-3\" size=\"full\"\n        src=\"https:\/\/www.dewetron.com\/app\/uploads\/2025\/06\/Header-input-specifications.jpg\"\n        alt=\"\"\n        title=\"\"\n        loading=\"lazy\"\n                    onerror=\"this.src = 'https:\/\/www.dewetron.com\/app\/themes\/dewetron\/public\/images\/fallback.8952c5.jpg'\"\n            >\n<\/picture>\n                  <div class=\"card-content p-2\">\n                    <span class=\"category d-inline-flex\">Whitepaper<\/span>\n                    <h5 class=\"mb-2 mt-4 text-uppercase\">\n                      7 Eingangskanalspezifikationen zur Bestimmung der Messgenauigkeit\n                    <\/h5>\n                                        <span class=\"read-more text-primary text-uppercase mt-4 d-block\">\n                      Mehr lesen\n                    <\/span>\n                  <\/div>\n      <span><\/span>\n      <\/a>\n              <\/div>\n                          <div class=\"news-card swiper-slide col-lg-4 col-12 bg-light \">\n                <a class=\"\" href=\"https:\/\/www.dewetron.com\/de\/news\/dewetron-unterstuetzt-historischen-nasa-mission-artemis-ii-launch\/\" target=\"\">\n          <picture>\n        <img decoding=\"async\"\n        class=\"img-fluid aspect-4-3\" size=\"full\"\n        src=\"https:\/\/www.dewetron.com\/app\/uploads\/2026\/04\/dewetron-nasa-artemisII-launch.jpg\"\n        alt=\"\"\n        title=\"\"\n        loading=\"lazy\"\n                    onerror=\"this.src = 'https:\/\/www.dewetron.com\/app\/themes\/dewetron\/public\/images\/fallback.8952c5.jpg'\"\n            >\n<\/picture>\n                  <div class=\"card-content p-2\">\n                    <span class=\"category d-inline-flex\">Generelle Infos<\/span>\n                    <h5 class=\"mb-2 mt-4 text-uppercase\">\n                      DEWETRON unterst\u00fctzt historischen NASA-Mission Artemis II Launch\n                    <\/h5>\n                                        <span class=\"read-more text-primary text-uppercase mt-4 d-block\">\n                      Mehr lesen\n                    <\/span>\n                  <\/div>\n      <span><\/span>\n      <\/a>\n              <\/div>\n                          <div class=\"news-card swiper-slide col-lg-4 col-12 bg-light \">\n                <a class=\"\" href=\"https:\/\/www.dewetron.com\/de\/news\/verteilte-messungen-mit-oxygen-net\/\" target=\"\">\n          <picture>\n        <img decoding=\"async\"\n        class=\"img-fluid aspect-4-3\" size=\"full\"\n        src=\"https:\/\/www.dewetron.com\/app\/uploads\/2026\/03\/OXYGEN-NET_Header.png\"\n        alt=\"\"\n        title=\"\"\n        loading=\"lazy\"\n              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         <h5 class=\"mb-2 mt-4 text-uppercase\">\n                      OXYGEN-GO App f\u00fcr Ihr Mobilger\u00e4t\n                    <\/h5>\n                                        <span class=\"read-more text-primary text-uppercase mt-4 d-block\">\n                      Mehr lesen\n                    <\/span>\n                  <\/div>\n      <span><\/span>\n      <\/a>\n              <\/div>\n                          <div class=\"news-card swiper-slide col-lg-4 col-12 bg-light \">\n                <a class=\"\" href=\"https:\/\/www.dewetron.com\/de\/news\/automatisierter-mixer-testwagen\/\" target=\"\">\n          <picture>\n        <img decoding=\"async\"\n        class=\"img-fluid aspect-4-3\" size=\"full\"\n        src=\"https:\/\/www.dewetron.com\/app\/uploads\/2026\/01\/Automated-Blender-Tests.jpg\"\n        alt=\"\"\n        title=\"\"\n        loading=\"lazy\"\n                    onerror=\"this.src = 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 OXYGEN 7.7 &#8211; Intelligentere Datenerfassung mit neuen Funktionen und Verbesserungen\n                    <\/h5>\n                                        <span class=\"read-more text-primary text-uppercase mt-4 d-block\">\n                      Mehr lesen\n                    <\/span>\n                  <\/div>\n      <span><\/span>\n      <\/a>\n              <\/div>\n                      <\/div>\n        <\/div>\n        <div class=\"swiper-button-custom swiper-button-prev-custom p-0\">\n            <svg width=\"89\" height=\"103\" viewBox=\"0 0 89 103\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n<path d=\"M0 58.8001V44.2001L88.6 0.600098V17.8001L17.4 51.6001L88.6 85.2001V102.4L0 58.8001Z\" fill=\"#D4D4D4\"\/>\n<\/svg>        <\/div>\n        <div class=\"swiper-button-custom swiper-button-next-custom p-0\">\n            <svg width=\"89\" height=\"103\" viewBox=\"0 0 89 103\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n<path d=\"M88.6 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