Rohde u Schwarz Allwellen-Frequenzmesser WIP - BN441

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Hersteller Rohde & Schwarz (Physikalisch-Technisches Entwicklungslabor Dr. Rohde & Dr. Schwarz)
Ort München
Land Deutschland
Modell Allwellen-Frequenzmesser WIP - BN441
Fertigungsjahr 1932 >
Geräteart Labor-Ausrüstung - Service
Gehäuse Metallausführung
Gehäuseform Tischmodell
Versorgungsspannung (Volt) s. u
Spannungsarten s. u.
Bestückung 7 Röhren (AC2, SD1A, 2 x AH100, AF7, RE084, RE134) ??
Lautsprecher Kopfhörer oder NF-Verstärker
Lautsprecher Details
Breite/Höhe/Tiefe 60 / 30 / 30 cm = 23.62 / 11.81 / 11.81 inch
Gewicht 18 kg = 39.7 lbs
Neupreis: Währung 2500.00 RM / Preisquelle: Preisliste R&S 1941
Verschiedenes
Sonstiges
Messbereich 50 - 50 000 kHz umschaltbar in 7 Bereichen
Genauigkeit grob ± 1 %; fein ± 0.005 %
Eichung direkt in Frequenzen
Kontrolle eingebauter Quarzgenerator
Eingangsspannung 50mV
Temperatureinfluss zwischen 15 und 25 °C < 0.005 %
Betriebsspannung Heizspannung 4 V ± 5 %, 2.6 A
Anodenspannung 140 V ± 10 %, 30 mA
Anmerkung 1 Auszug aus der Originaldokumentation: und [1][2]

Für Laboratoriums- und Prüfzwecke, für betriebliche Untersuchungen, Eichung
von Sendern und Empfängern ist ein Frequenzmesser nötig, der rasch und
einfach Messungen geringer oder auch sehr hoher Genauigkeit durchzuführen
gestattet. Durch die Aufteilung in zwei Messungen - eine Grobmessung mit etwa 1 %
und eine Feinmessung mit 0.005 % Genauigkeit - erfüllt der abgebildete Frequenz-
messer die beiden angeführten Bedingungen in einem Gerät.
In einem Bereichsverhältnis 1 : 1000 (50 - 50 000 kHz) wird jede Frequenz
direkt ablesbar durch eine Grobmessung bestimmt, wobei als Eingangsspannung
etwa 50 mV nötig sind. Bei genaueren Messungen erfolgt dann eine zusätzliche
Feinmessung durch Oberwellenvergleich mit einem ebenfalls direkt geeichten Hilfssender
(2700 - 4100 kHz), der aus keramischen Einzelteilen aufgebaut und zwischen 10
und 40 ° C temperaturkompensiert ist. Durch die Unterteilung in 8 Frequenzbereiche
konnte die Trommelskala in Abständen von 1 kHz geeicht werden; eine noch höhere
Ablesegenauigkeit (Messungen kleiner Differenzen usw.) erzielt man durch Ablesung an
der gravierten Noniusskala und den zugehörigen Kurven. Die Eichung des Feinmessers
kann von 50 zu 50 kHz mit einem eingebauten Normalquarzgenerator kontrolliert und
korrigiert werden.
Für Eich- und Prüfzwecke ist es wertvoll, dass durch direkte Überlagerung zwischen
Grobkreis und Normalquarz eine Reihe genau bekannter Frequenzen hoher Konstanz
auch ohne Hilfssender hergestellt werden können. Ein regelbarer, hochverstärkender
Niederfrequenzteil sorgt für genügende Lautstärke auch bei der höchst vorkommenden
Ordnungszahl des Oberwellenvergleichs; die Ausführung in Leichtmetallguß gewähr-
leistet eine hohe Stabilität des Gerätes.
Als Sonderausführung kann das Gerät auch mit Umschaltmöglichkeit des Grobkreises
auf Quarzsteuerung im Bereich unter 20 MHz sowie einem Anschluss zur C- und TK-Messung
ausgeführt werden (BN 4411).
Zu diesem Frequenzmesser liefern wir ein besonderes Tragegestell, in dem das Gerät
federnd aufgehängt und die Frontplatte spritzwasserdicht abgeschlossen ist: (BN4112:
Abmessungen 880 x 480 x 435 mm, Gewicht 20 kg einschl. Schutzdeckel.)
Zur Stromversorgung dieser tragbaren Ausführung dient ein Batteriekasten (BN4413:
Abmessungen 230 x 240 x 265 mm, Gewicht 14.5 kg mit Batterien und Kopfhörer),
zum Betrieb aus dem Wechselstromnetz unser Netzanschlussgerät NWU mit Gleich-
stromheizung (BN9511).

Anmerkung 2 Es gibt auch eine Nachkriegsversion mit anderer Bestückung.
Quellenangaben Radiomuseum Bocket • Hersteller-Info • Geräte/Modell-Info
Bildmaterial / Bildquelle von
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Zuletzt bearbeitet Hans, BerndB
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Interne Information
Gesucht werden original Bilder
Gesucht wird diese Schaltung
Schaltplanausschnitt, wenn vorhanden.

Quelle / Einzelnachweise / Informationen

  1. L. Rohde und H. Schwarz: "Interferenzwellenmesser mit großem Wellenbereich für das Laboratorium" in Hochfrequenztechnik und Elektrodynamik, Band 40, (1932), S. 117-120
  2. A. Habermann: "Großer Interferenzwellenmesser 6- 6000 Meter" in Hochfrequenztechnik und Elektrodynamik, Band 46 (1935), S.120- 124.