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<title>Strommessgerät</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Strommessgerät</span></h1>
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<p>Ein <b>Strommessgerät</b>, auch als <b>Strommesser</b>, umgangssprachlich auch als <b>Amperemeter</b><sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und im englischen Sprachraum verkürzt als <span lang="en"><i>Ammeter</i></span> bezeichnet, ist ein <a href="Messger%C3%A4t" title="Messgerät">Messgerät</a> zur <a href="Messung" title="Messung">Messung</a> der elektrischen <a href="Stromst%C3%A4rke" class="mw-redirect" title="Stromstärke">Stromstärke</a>. Es zählt zu dem Bereich der <a href="Elektrische_Messtechnik" class="mw-redirect" title="Elektrische Messtechnik">elektrischen Messtechnik</a>.
</p><p>Bei der Messung wird die <a href="Messgr%C3%B6%C3%9Fe" title="Messgröße">Messgröße</a> in eine <a href="Anzeige_(Technik)" title="Anzeige (Technik)">Anzeige</a> ihres Vielfachen der <a href="Physikalische_Gr%C3%B6%C3%9Fe" title="Physikalische Größe">Einheit</a> <a href="Ampere" title="Ampere">Ampere</a> umgeformt. Für Labor-, Service- und Feldeinsatz gibt es umschaltbare Vielfachmessgeräte mit mehreren <a href="Messbereich" title="Messbereich">Messbereichen</a>, genannt <a href="Multimeter" title="Multimeter">Multimeter</a>. Für industrielle Anwendungen gibt es anzeigelose <a href="Messeinrichtung" title="Messeinrichtung">Messeinrichtungen</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2></div>

<p>Zur Strommessung muss der zu messende Strom durch das Messgerät fließen. Es wird daher zum Verbraucher <a href="Reihenschaltung" title="Reihenschaltung">in Reihe</a> geschaltet. Dazu muss es ständig eingebaut sein. Zum Ein- oder Ausbau des Strommessgerätes muss der Stromkreis abgeschaltet und aufgetrennt werden: Die Messung erfordert einen Eingriff in die zu untersuchende Schaltung und in dieser Zeit eine Unterbrechung des Stromflusses. Allenfalls kann ein „Bypass“ gelegt werden, um den Strom um die aufzutrennende Stelle herumzuleiten.
</p><p>Es gibt mehrere Möglichkeiten, um diese Auftrennung des Stromkreises zu vermeiden:
</p>
<ol><li>Wenn ein bekannter <a href="Ohmscher_Widerstand" class="mw-redirect" title="Ohmscher Widerstand">ohmscher Widerstand</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R}">
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<li>Wenn eine einzelne stromführende Leitung (kein Kabel mit Hin- und Rückleiter) zugänglich ist, verwendet man ein Messgerät, welches das vom Stromfluss verursachte <a href="Elektromagnet" title="Elektromagnet">magnetische Feld</a> erfasst (<a href="Zangenstrommesser" title="Zangenstrommesser">Zangenstrommesser</a>, <a href="Rogowskispule" title="Rogowskispule">Rogowskispule</a>).</li>
<li>Zur Messung von Gleichstrom (z. B. in Messumformern mit <a href="Einheitssignal" title="Einheitssignal">Einheitssignal</a>) lässt man diesen ständig durch eine Diode fließen. Zu Prüfzwecken kann ein Strommesser parallel zur Diode angeklemmt werden. Wenn die Klemmenspannung des Strommessers unter etwa 200&nbsp;mV (d.&nbsp;h. sicher unterhalb der Durchlassspannung der Silizium-Diode) bleibt, fließt der Strom ausschließlich durch das Messgerät.</li></ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ausführungsformen"><span id="Ausf.C3.BChrungsformen"></span>Ausführungsformen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Digitale_Geräte"><span id="Digitale_Ger.C3.A4te"></span>Digitale Geräte</h3></div>

<p>Digitale Strommessgeräte sind die im praktischen Betrieb üblichen Messgeräte und zählen zu dem Bereich der <a href="Digitale_Messtechnik" title="Digitale Messtechnik">digitalen Messtechnik</a>. Dazu wird meist nur in einer Parallelschaltung die Stromstärke durch einen eingebauten oder externen <a href="Messwiderstand" title="Messwiderstand">Messwiderstand</a>, auch als <a href="Shunt_(Elektrotechnik)" title="Shunt (Elektrotechnik)">Shunt</a> bezeichnet, gemessen. Damit kann dann die Gesamtstromstärke berechnet werden. Die Funktionen des digitalen Strommessgerätes, Spannungsmessgerätes und <a href="Widerstandsmessger%C3%A4t" title="Widerstandsmessgerät">Widerstandsmessgerätes</a> sind oft zu einem <a href="Digitalmultimeter" title="Digitalmultimeter">Digitalmultimeter</a> vereint. Die konkrete Funktion wird im Regelfall durch einen am Gerät angebrachten <a href="Drehschalter" title="Drehschalter">Drehschalter</a> vom Benutzer gewählt.
</p><p>Daneben existieren Bauformen für den Einsatz in <a href="Leitstelle" class="mw-redirect" title="Leitstelle">Leitstellen</a> und Geräteräumen, welche fest montiert in <a href="Schalttafel" title="Schalttafel">Schalttafeln</a> (Paneelen) untergebracht sind und zur Anzeige für das Kontroll- und Bedienpersonal dienen. Diese sogenannten Einbau-Strommessgeräte werden bei der Montage einmalig mit einem zur Messaufgabe passenden Shunt konfiguriert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Analoge_Geräte"><span id="Analoge_Ger.C3.A4te"></span>Analoge Geräte</h3></div>


<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Drehspulmesswerk">Drehspulmesswerk</h4></div>
<p>Wegen des geringen Eigenverbrauches, wegen Zuverlässigkeit und geringer Störempfindlichkeit ist das <a href="Drehspulmesswerk" title="Drehspulmesswerk">Drehspulmesswerk</a> weiterhin zur Strommessung verbreitet. Es misst den (positiven oder negativen) <a href="Gleichstrom" title="Gleichstrom">Gleichstrom</a> und muss bei höheren Strömen durch Parallelschalten eines Shunts ergänzt werden.
</p>

<p><a href="Wechselstrom" title="Wechselstrom">Wechselstrom</a> kann mit einem Drehspulmesswerk unter Verwendung eines <a href="Gleichrichter" title="Gleichrichter">Gleichrichters</a> gemessen werden, wobei das 1,11fache des <a href="Gleichrichtwert" title="Gleichrichtwert">Gleichrichtwertes</a> angezeigt wird; das ist jedoch nur bei Sinusform des Wechselstromes auch zugleich der <a href="Effektivwert" title="Effektivwert">Effektivwert</a>. Dieses Verfahren erfordert aufgrund der Durchlassspannung der Dioden des Messgleichrichters einen größeren Spannungsabfall (Eigenverbrauch) als bei Gleichstrom. Dem überdies nichtlinearen Spannungsabfall muss durch eine im unteren Bereich nichtlineare Skalenteilung begegnet werden. <a href="Analogmultimeter" title="Analogmultimeter">Analogmultimeter</a> mit eingebautem Verstärker umgehen dieses Problem, siehe <a href="Pr%C3%A4zisionsgleichrichter" title="Präzisionsgleichrichter">Präzisionsgleichrichter</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Dreheisenmesswerk">Dreheisenmesswerk</h4></div>
<p>Zur Messung des <a href="Effektivwert" title="Effektivwert">Effektivwertes</a> eignet sich das <a href="Dreheisenmesswerk" title="Dreheisenmesswerk">Dreheisenmesswerk</a>. Die Geräte sind überwiegend für 50&nbsp;Hertz ausgelegt, eignen sich jedoch auch für <a href="Oberschwingung" class="mw-redirect" title="Oberschwingung">oberschwingungsreichen</a> Netzstrom und für Gleichstrom. Dreheisenmesswerke können für sehr große Ströme gefertigt werden, ohne dass ein Shunt verwendet werden muss.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Hitzdrahtmesswerk">Hitzdrahtmesswerk</h4></div>
<p>Ein <a href="Hitzdrahtmesswerk" title="Hitzdrahtmesswerk">Hitzdrahtmesswerk</a> verwendet einen vom Strom durchflossenen Draht, der sich aufgrund der <a href="Joulesche_W%C3%A4rme" class="mw-redirect" title="Joulesche Wärme">jouleschen Wärme</a> erwärmt und entsprechend seinem Temperatur-<a href="Ausdehnungskoeffizient" title="Ausdehnungskoeffizient">Ausdehnungskoeffizienten</a> seine Länge vergrößert und über ein Hebelwerk einen Zeiger antreibt. Hitzdrahtmesswerke messen den Effektivwert und sind für Gleich- und Wechselstrom, auch für <a href="Hochfrequenz" title="Hochfrequenz">Hochfrequenz</a> geeignet. Diese Geräte werden seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Messumformer">Messumformer</h3></div>
<p>In der industriellen <a href="Messtechnik" title="Messtechnik">Messtechnik</a> bzw. <a href="Automatisierungstechnik" title="Automatisierungstechnik">Automatisierungstechnik</a> verwendet man keine anzeigenden Messgeräte, sondern <a href="Messwandler" title="Messwandler">Messwandler</a> wie den <a href="Stromwandler" title="Stromwandler">Stromwandler</a>, die ein normiertes elektrisches Signal zur zentralen Verarbeitung liefern. Dieses kann analog-technisch ein <a href="Einheitssignal" title="Einheitssignal">Einheitssignal</a> sein, z.&nbsp;B. 4&nbsp;…&nbsp;20&nbsp;mA. Es kann auch ein digitales Ausgangssignal zur Übermittlung über eine Datensammelleitung sein, die <a href="Bus_(Datenverarbeitung)" title="Bus (Datenverarbeitung)">Bus</a>, in diesem Zusammenhang <a href="Feldbus" title="Feldbus">Feldbus</a> genannt wird. Diese Messgeräte mit digitalem <a href="Messsignal" class="mw-redirect" title="Messsignal">Messsignal</a> am Ausgang heißen dann auch <a href="Messumsetzer" title="Messumsetzer">Messumsetzer</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Strommessung_über_das_Magnetfeld"><span id="Strommessung_.C3.BCber_das_Magnetfeld"></span>Strommessung über das Magnetfeld</h3></div>
<p>Ein <a href="Zangenstrommesser" title="Zangenstrommesser">Zangenstrommesser</a> wertet zur Messung des Stromes dessen um den Leiter auftretendes <a href="Magnetismus" title="Magnetismus">Magnetfeld</a> aus.
</p>
<dl><dt>Ausführung als Transformator</dt></dl>
<p>Ein aufklappbarer <a href="Ferrite" title="Ferrite">Ferrit-</a> oder Eisenblechpaket-Bügel bildet den <a href="Transformator" title="Transformator">Transformator</a>-Kern, der mit geschlossener Zange umfasste stromführende Leiter die Primärwicklung und die um den Kern angeordnete Spule die Sekundärwicklung. Der hindurch geführte Leiter hat die Windungszahl <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle n_{\mathrm {prim} }=1}">
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</p>
<dl><dt>Ausführung mit Stromsensor</dt></dl>
<p>Gleichermaßen für Gleichstrom- und Wechselstrommessung geeignete Geräte besitzen ebenfalls einen Klappkern, sind jedoch mit <a href="Stromsensor" title="Stromsensor">Stromsensoren</a> ausgestattet. Sie arbeiten nach dem <a href="Kompensationsprinzip" title="Kompensationsprinzip">Kompensationsprinzip</a> (<a href="Transduktor_(Elektrotechnik)" title="Transduktor (Elektrotechnik)">Kompensationsstromwandler</a>) oder dem <a href="Halleffekt" class="mw-redirect" title="Halleffekt">Halleffekt</a> (<a href="Hallsensor" class="mw-redirect" title="Hallsensor">Hallsensoren</a>) oder mit magnetfeldabhängigen Widerständen zusammen mit einem elektronischen <a href="Messumformer" title="Messumformer">Messumformer</a>.
</p><p>Zangenstrommesser werden zur Messung im Energieversorgungsnetz als anzeigende Geräte gefertigt; es gibt sie auch als Zubehör für <a href="Multimeter" title="Multimeter">Multimeter</a> zur Bereichserweiterung oder als Zubehör für <a href="Oszilloskop" title="Oszilloskop">Oszilloskope</a> zur <a href="Potentialfrei" class="mw-redirect" title="Potentialfrei">potentialfreien</a> Messung schnell veränderlicher Stromverläufe. Sie heißen dann auch Stromzange oder <i>current probe</i>.
</p><p>Manchmal sind Zangenstrommesser zusätzlich mit einem Spannungseingang versehen und können neben der Spannung auch die <a href="Elektrische_Leistung" title="Elektrische Leistung">elektrische Leistung</a> und den <a href="Leistungsfaktor" title="Leistungsfaktor">Leistungsfaktor</a> messen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Messung_sehr_großer_Ströme"><span id="Messung_sehr_gro.C3.9Fer_Str.C3.B6me"></span>Messung sehr großer Ströme</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Strommessung_mit_Stromwandler">Strommessung mit Stromwandler</h4></div>
<p>Wechselströme können über <a href="Stromwandler" title="Stromwandler">Stromwandler</a> (spezielle Messtransformatoren) gemessen werden; vom Strommesser gemessen wird dessen (gemäß der Nennübersetzung kleinerer) Sekundärstrom. Alternativ wird an die Sekundärwicklung ein Widerstand angeschlossen und daran die Spannung gemessen. Außer zur Messung großer Stromstärken (ab ca. 10&nbsp;A aufwärts) verwendet man Wandler zur potentialfreien Messung an Leitungen auf hoher Spannung.
</p><p>Stromwandler können nur einen maximalen Außenwiderstand (die Bürde) speisen, ansonsten ist das Messergebnis fehlerhaft, oder sie werden überlastet. Ist an die Sekundärwicklung nichts angeschlossen, erzeugen sie aufgrund des <a href="Stromquelle" title="Stromquelle">Stromquellen</a>-Charakters gefährliche Spannungen. Unbenutzte Stromwandler <i>müssen</i> daher sekundärseitig immer kurzgeschlossen sein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Strommessung_mit_Shunt">Strommessung mit Shunt</h4></div>
<p>Bei großen Gleichströmen oder Strömen mit Gleichanteil wird oft ein Messwiderstand verwendet, an den ein Spannungsmessgerät angeschlossen wird. Die Shunts werden oft mit <a href="Vierleiteranschluss" class="mw-redirect" title="Vierleiteranschluss">Vierleiteranschluss</a> ausgeführt, um die Messabweichung aufgrund des Kontaktwiderstandes der Anschlüsse zu vermeiden. Üblich sind Ausführungen, die beim spezifizierten Maximalstrom einen Spannungsabfall von 60&nbsp;mV erzeugen. Bei einem Messwiderstand von 1&nbsp;mΩ ist ein zugehöriges Spannungsmessgerät praktischerweise nicht mit einem <a href="Messbereichsendwert" class="mw-redirect" title="Messbereichsendwert">Messbereichsendwert</a> 60&nbsp;mV, sondern mit 60&nbsp;A beschriftet.
</p>
<div style="clear:right"></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Messung_sehr_kleiner_Ströme"><span id="Messung_sehr_kleiner_Str.C3.B6me"></span>Messung sehr kleiner Ströme</h3></div>

<p>Sehr kleine elektrische Ströme im Bereich von wenigen Pikoampere (pA) können nicht mehr direkt erfasst werden und werden zur Messung in dazu proportionale, größere Ströme umgeformt. Dies kann, wie in nebenstehender vereinfachter Schaltung dargestellt, mittels eines <a href="Operationsverst%C3%A4rker" title="Operationsverstärker">Operationsverstärkers</a> erfolgen.
Um die Messabweichung durch den Eingangsstrom des Operationsverstärkers gering zu halten, ist eine <a href="Metall-Isolator-Halbleiter-Struktur" title="Metall-Isolator-Halbleiter-Struktur">MOS-Struktur</a> in dessen Eingang erforderlich.<sup id="cite_ref-ca3420_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-ca3420-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Schaltung formt bei entsprechender Wahl des Widerstandpaares R1/R2, welche den Messbereich festlegt, beispielsweise einen Strom <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I}">
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</mstyle>
</mrow>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/535ea7fc4134a31cbe2251d9d3511374bc41be9f.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.172ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle I}" loading="lazy"></span> am Eingang (Input) von −1&nbsp;pA bis +1&nbsp;pA in einen proportionalen Strom <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I_{m}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/825a86a19a0ca0180993dfe3dde997e57c5bd30a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.698ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle I_{m}}" loading="lazy"></span> am Ausgangs des Operationsverstärkers von −500&nbsp;µA bis +500&nbsp;µA um, welcher durch ein entsprechendes Strommessgerät A mit auf den gewählten Eingangsbereich angepasster Skale angezeigt wird. Bei der gezeigten Vereinfachung gilt <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I\cdot 10\;\mathrm {G} \Omega =-I_{m}\cdot R2}">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle I\cdot 10\;\mathrm {G} \Omega =-I_{m}\cdot R2}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d629169ba60ce879415c29c2458acf2644fc1fde.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:21.534ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle I\cdot 10\;\mathrm {G} \Omega =-I_{m}\cdot R2}" loading="lazy"></span>.
</p><p>Strommessgeräte zur Erfassung sehr kleiner Ströme, im Englischen auch als <span lang="en"><i>Picoammeter</i></span> bezeichnet, sind üblicherweise als eigenständiges Präzisionsmessgerät ausgeführt und weisen Messbereiche bis unter 1&nbsp;fA (Femtoampere) auf.<sup id="cite_ref-keith6400_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-keith6400-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-key1_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-key1-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div style="clear:right"></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Messbereichsanpassung,_Fehler_durch_Eigenverbrauch"><span id="Messbereichsanpassung.2C_Fehler_durch_Eigenverbrauch"></span>Messbereichsanpassung, Fehler durch Eigenverbrauch</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Geräte_mit_Drehspulmesswerk"><span id="Ger.C3.A4te_mit_Drehspulmesswerk"></span>Geräte mit Drehspulmesswerk</h3></div>
<p>Das Messwerk hat einen Messbereichsendwert (meistens Vollausschlag auf der zugehörigen <a href="Skale" title="Skale">Skale</a>) bei einer konstruktionsbedingt maximal zulässigen Stromstärke <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I_{\mathrm {max} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>I</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">m</mi>
<mi mathvariant="normal">a</mi>
<mi mathvariant="normal">x</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle I_{\mathrm {max} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b2e3ae131f4cb6a62441f4beedeef61c6b76f932.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:4.314ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle I_{\mathrm {max} }}" loading="lazy"></span>. Zugleich besitzt es einen <a href="Innenwiderstand" class="mw-redirect" title="Innenwiderstand">Innenwiderstand</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\mathrm {i} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">i</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{\mathrm {i} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/49003ef922492fa2e2e5fa63dfdfc76b556edc99.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.454ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{\mathrm {i} }}" loading="lazy"></span>. Das bedeutet, wenn die maximale Stromstärke fließt, fällt eine maximale <a href="Elektrische_Spannung" title="Elektrische Spannung">Spannung</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle U_{\mathrm {max} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>U</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">m</mi>
<mi mathvariant="normal">a</mi>
<mi mathvariant="normal">x</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle U_{\mathrm {max} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/50ff47e02c4fe94af8d4be1c2e2a400992582f12.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:4.879ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle U_{\mathrm {max} }}" loading="lazy"></span> ab, die sich nach dem <a href="Ohmsches_Gesetz" title="Ohmsches Gesetz">ohmschen Gesetz</a> zu
</p>

<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle U_{\mathrm {max} }=R_{\mathrm {i} }\cdot I_{\mathrm {max} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>U</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">m</mi>
<mi mathvariant="normal">a</mi>
<mi mathvariant="normal">x</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">i</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<msub>
<mi>I</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">m</mi>
<mi mathvariant="normal">a</mi>
<mi mathvariant="normal">x</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle U_{\mathrm {max} }=R_{\mathrm {i} }\cdot I_{\mathrm {max} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/7396dd0864bdab2a56ab604a3e9f9630145c699f.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:16.424ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle U_{\mathrm {max} }=R_{\mathrm {i} }\cdot I_{\mathrm {max} }}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>berechnet. Bei Überschreitung der maximalen Stromstärke kann das Messwerk überlastet werden. Bei Messgeräten mit einem <a href="Genauigkeitsklasse" title="Genauigkeitsklasse">Klassenzeichen</a> ist eine zulässige <a href="%C3%9Cberlastbarkeit_(Messtechnik)" title="Überlastbarkeit (Messtechnik)">Überlastbarkeit</a> durch Normung festgelegt.
</p><p>Zur Anpassung an den gewünschten Messbereich wird zum Messwerk <a href="Parallelschaltung" title="Parallelschaltung">parallel</a> ein <i><a href="Messwiderstand" title="Messwiderstand">Nebenwiderstand</a></i> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\mathrm {n} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">n</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{\mathrm {n} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/31ed45f2defdd076363b344038a9bdd4f2d36a7c.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.91ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{\mathrm {n} }}" loading="lazy"></span> geschaltet, der jenen Teil des Stroms aufnimmt, der nicht durch das Messwerk fließen soll. Man berechnet ihn so, dass beim gewünschten Messbereichsendwert <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I_{\mathrm {MBE} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>I</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">M</mi>
<mi mathvariant="normal">B</mi>
<mi mathvariant="normal">E</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle I_{\mathrm {MBE} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/af74179375d946c200cd168c1261274b2da979e7.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:5.045ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle I_{\mathrm {MBE} }}" loading="lazy"></span> der Anteil <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I_{\mathrm {max} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>I</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">m</mi>
<mi mathvariant="normal">a</mi>
<mi mathvariant="normal">x</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle I_{\mathrm {max} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b2e3ae131f4cb6a62441f4beedeef61c6b76f932.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:4.314ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle I_{\mathrm {max} }}" loading="lazy"></span> durch das Messwerk und der Rest <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I_{\mathrm {n} }=I_{\mathrm {MBE} }-I_{\mathrm {max} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>I</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">n</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<msub>
<mi>I</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">M</mi>
<mi mathvariant="normal">B</mi>
<mi mathvariant="normal">E</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>−<!-- − --></mo>
<msub>
<mi>I</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">m</mi>
<mi mathvariant="normal">a</mi>
<mi mathvariant="normal">x</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle I_{\mathrm {n} }=I_{\mathrm {MBE} }-I_{\mathrm {max} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/94e73b3f8704819d929d11dd9ff74820bb64d5ca.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:17.467ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle I_{\mathrm {n} }=I_{\mathrm {MBE} }-I_{\mathrm {max} }}" loading="lazy"></span> durch den Shunt fließt.
</p><p><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\mathrm {i} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">i</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{\mathrm {i} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/49003ef922492fa2e2e5fa63dfdfc76b556edc99.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.454ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{\mathrm {i} }}" loading="lazy"></span> kann nicht nur durch den Spulenwiderstand <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\mathrm {Sp} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">S</mi>
<mi mathvariant="normal">p</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{\mathrm {Sp} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f62aac159c7f767c8c8198d4a9fa770fc1ac91a5.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:3.824ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle R_{\mathrm {Sp} }}" loading="lazy"></span> gebildet werden, da das hierfür verwendete Kupfer seinen Widerstand mit der Temperatur um 3,9&nbsp;…&nbsp;4,5&nbsp;%&nbsp;/&nbsp;10&nbsp;K ändert, wodurch sich temperaturabhängig auch die Anzeige ändert. Zur Verminderung dieser <a href="Messabweichung" title="Messabweichung">Messabweichung</a> muss noch ein von der Temperatur unabhängiger Widerstand <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\mathrm {v} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">v</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{\mathrm {v} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/560b3059e285915b66c7497bceaea00167681184.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.864ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{\mathrm {v} }}" loading="lazy"></span> in Reihe zum Messwerk liegen: Bei <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\mathrm {v} }=2\cdot R_{\mathrm {Sp} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">v</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<mn>2</mn>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">S</mi>
<mi mathvariant="normal">p</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{\mathrm {v} }=2\cdot R_{\mathrm {Sp} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/ee07d5a4df81fd2b2a3b60532939376a4db69d64.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:12.628ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle R_{\mathrm {v} }=2\cdot R_{\mathrm {Sp} }}" loading="lazy"></span> reduziert sich der Temperatureinfluss von <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\mathrm {i} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">i</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{\mathrm {i} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/49003ef922492fa2e2e5fa63dfdfc76b556edc99.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.454ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{\mathrm {i} }}" loading="lazy"></span> auf ein Drittel, also etwa 1,5&nbsp;%&nbsp;/&nbsp;10&nbsp;K; dieser Wert stellt bei Messgeräten der <a href="Genauigkeitsklasse" title="Genauigkeitsklasse">Genauigkeitsklasse</a> 1,5 die zulässige Obergrenze dar.
</p>
<dl><dt>Beispiel zur Messbereichsanpassung</dt>
<dd>Das Messgerät hat einen Innenwiderstand <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\mathrm {Sp} }+R_{\mathrm {v} }=R_{\mathrm {i} }=750\;\Omega }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">S</mi>
<mi mathvariant="normal">p</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>+</mo>
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">v</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">i</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<mn>750</mn>
<mspace width="thickmathspace"></mspace>
<mi mathvariant="normal">Ω<!-- Ω --></mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{\mathrm {Sp} }+R_{\mathrm {v} }=R_{\mathrm {i} }=750\;\Omega }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/e2bea97a7e09e774772abb3d2d404c6818be1bc2.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:23.99ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle R_{\mathrm {Sp} }+R_{\mathrm {v} }=R_{\mathrm {i} }=750\;\Omega }" loading="lazy"></span> und seinen Vollausschlag bei <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I_{\mathrm {max} }=200\;\mu \mathrm {A} }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>I</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">m</mi>
<mi mathvariant="normal">a</mi>
<mi mathvariant="normal">x</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<mn>200</mn>
<mspace width="thickmathspace"></mspace>
<mi>μ<!-- μ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">A</mi>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle I_{\mathrm {max} }=200\;\mu \mathrm {A} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/3cec1399a5523f78bca81e14d2d03be17039c1a5.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:14.69ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle I_{\mathrm {max} }=200\;\mu \mathrm {A} }" loading="lazy"></span>. Es soll für einen Messbereich von 10&nbsp;mA eingesetzt werden. Dann müssen bei Messbereichsendwert 200&nbsp;µA durch das Messwerk und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I_{\mathrm {n} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>I</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">n</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle I_{\mathrm {n} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/5562db833c5b388100e3efe1fe6f49331cd46d5d.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.169ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle I_{\mathrm {n} }}" loading="lazy"></span> = 10&nbsp;mA –&nbsp;0,2&nbsp;mA = 9,8&nbsp;mA durch den Nebenwiderstand fließen. Die maximale Spannung ist <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle U_{\mathrm {max} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>U</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">m</mi>
<mi mathvariant="normal">a</mi>
<mi mathvariant="normal">x</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle U_{\mathrm {max} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/50ff47e02c4fe94af8d4be1c2e2a400992582f12.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:4.879ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle U_{\mathrm {max} }}" loading="lazy"></span> = 750&nbsp;Ω&nbsp;<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r252749370">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .numericFormat-multiply{background-position:center;background-repeat:no-repeat;border-radius:0.2em;color:transparent!important;display:inline-block;line-height:0.2em;margin-left:0.3em;margin-right:0.15em;width:0.2em}.mw-parser-output .numericFormat-10::before{content:"10"}.mw-parser-output .numericFormat-10 sup{margin-left:0.12em}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="numericFormat-multiply skin-invert" style="background:#202122; color:#202122; margin-left: 0.15em;">·</span>&nbsp;0,2&nbsp;mA = 150&nbsp;mV. Damit bei 150&nbsp;mV ein <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I_{\mathrm {n} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mi>I</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">n</mi>
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</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle I_{\mathrm {n} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/5562db833c5b388100e3efe1fe6f49331cd46d5d.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.169ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle I_{\mathrm {n} }}" loading="lazy"></span> = 9,8&nbsp;mA fließt, muss sein Widerstandswert <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\mathrm {n} }=U_{\mathrm {max} }/I_{\mathrm {n} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">n</mi>
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</mrow>
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<mo>=</mo>
<msub>
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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<mi mathvariant="normal">a</mi>
<mi mathvariant="normal">x</mi>
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</mrow>
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<mo>/</mo>
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<msub>
<mi>I</mi>
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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</msub>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{\mathrm {n} }=U_{\mathrm {max} }/I_{\mathrm {n} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/cb8ec62e3e8ee2ef1ff0109b1bec8ec2de14880d.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:14.219ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle R_{\mathrm {n} }=U_{\mathrm {max} }/I_{\mathrm {n} }}" loading="lazy"></span> = 150&nbsp;mV/9,8&nbsp;mA = 15,31&nbsp;Ω betragen. Der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung liegt dann bei 15,00&nbsp;Ω. Beim Messbereichsendwert 10&nbsp;mA kommt man dann wieder auf 150&nbsp;mV.</dd></dl>
<p>Für auf mehrere <a href="Messbereich" title="Messbereich">Messbereiche</a> umschaltbare Strommessgeräte siehe unter <a href="Analogmultimeter" title="Analogmultimeter">Analogmultimeter</a>.
</p><p>Der Umstand, dass das Strommessgerät die für die Messung erforderliche Spannung aufbaut, führt dazu, dass jede Messung die ursprünglichen Verhältnisse am Messobjekt verfälscht, da die zur Messung erforderliche Spannung an anderer Stelle fehlt. Daher sollte diese möglichst klein gehalten werden, d.&nbsp;h. der Widerstand des Strommessgerätes sollte auch möglichst klein sein. Beispiele für diese Art von Messabweichungen sind unter <a href="R%C3%BCckwirkungsabweichung" title="Rückwirkungsabweichung">Rückwirkungsabweichung</a> beschrieben.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Geräte_mit_Dreheisenmesswerk"><span id="Ger.C3.A4te_mit_Dreheisenmesswerk"></span>Geräte mit Dreheisenmesswerk</h3></div>
<p>Die Spule eines <a href="Dreheisenmesswerk" title="Dreheisenmesswerk">Dreheisenmesswerkes</a> besitzt eine beträchtliche induktive Komponente des Innenwiderstandes, so dass die Verwendung eines Shuntes bei Wechselstrommessungen nicht möglich ist. Auch bei Gleichstrommessung bringt die Verwendung eines Shunts Probleme, da die Kupferwicklung des Messwerkes einen anderen Temperaturbeiwert als der Shunt hat.
</p><p>Dreheisenmesswerke werden daher für unterschiedliche Messbereiche bis zu etwa 100&nbsp;A gefertigt, indem für die Messbereiche unterschiedliche Windungszahlen und Drahtquerschnitte für die Spule verwendet werden.
</p><p>Zur Messbereichsanpassung bei Wechselstrom können jedoch auch <a href="Stromwandler" title="Stromwandler">Stromwandler</a> verwendet werden. Dafür vorgesehene Dreheisenmesswerke besitzen meist einen Vollausschlag von 5&nbsp;A, die dem Nenn-Ausgangsstrom des Stromwandlers entspricht. Die <a href="Skale" title="Skale">Skale</a> ist entsprechend dem Übersetzungsverhältnis des anzuschließenden Stromwandlers beschriftet, hat also beispielsweise den Endwert 300&nbsp;A bei einem Stromwandler 300&nbsp;A&nbsp;:&nbsp;5&nbsp;A (Windungszahlverhältnis 1&nbsp;:&nbsp;60).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Digitale_Strommessgeräte"><span id="Digitale_Strommessger.C3.A4te"></span>Digitale Strommessgeräte</h3></div>
<p>Der Messwiderstand in Digitalmultimetern und Panelmetern wird in der Regel so ausgelegt, dass dessen Spannungsabfall am Ende des jeweiligen Strommessbereiches dem kleinsten Spannungsmessbereich entspricht. Dieser beträgt bei den meisten Messgeräten 200&nbsp;mV. Zur Umschaltung des Strommessbereichs wird entlang mehrerer, in Reihe geschalteter Shunts unterbrechungsfrei auf einen oder mehrere Messwiderstände umgeschaltet.
</p><p>Digital-Messgeräte haben vielfach einen kleineren Eigenverbrauch als Drehspul-Messgeräte, und dadurch ist die <a href="R%C3%BCckwirkungsabweichung" title="Rückwirkungsabweichung">Rückwirkungsabweichung</a> (Schaltungseinflussfehler) geringer. Das trifft jedoch nicht bei Gleichstrommessung zu, da bei Drehspul-Geräten <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle U_{\mathrm {max} }}">
<semantics>
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<mi>U</mi>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/50ff47e02c4fe94af8d4be1c2e2a400992582f12.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:4.879ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle U_{\mathrm {max} }}" loading="lazy"></span> (die zum Vollausschlag erforderliche Spannung) fast immer kleiner als 200&nbsp;mV ist.
</p>
<dl><dt>Beispiel zur Rückwirkungsabweichung</dt>
<dd>Der Strom aus einer Taschenlampenbatterie mit 1,2&nbsp;V wird bei Messbereichendwert gemessen. Weil 0,2&nbsp;V am digitalen Strommesser abfallen, liegt am Verbraucher nur 1,0&nbsp;V. Im Verhältnis der Spannungen 1,0/1,2 = 83&nbsp;% geht bei einem <a href="Elektrischer_Widerstand" title="Elektrischer Widerstand">ohmschen Verbraucher</a> der Strom zurück; er wird mit einer relativen <a href="Messabweichung" title="Messabweichung">Messabweichung</a> von −17&nbsp;% gemessen.</dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ammeters?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Ampèremeter</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Amperemeter" class="extiw external" title="wikt:Amperemeter">Wiktionary: Amperemeter</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise,_Fußnoten"><span id="Einzelnachweise.2C_Fu.C3.9Fnoten"></span>Einzelnachweise, Fußnoten</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Der Begriff Amperemeter ist in der Normung ersetzt worden, da mit Ampere die Einheit bezeichnet wird und nicht die physikalische Größe, die tatsächlich gemessen wird.</span>
</li>
<li id="cite_note-ca3420-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-ca3420_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/ca34/ca3420.pdf"><i>Low Input Current BiMOS Operational Amplifier CA3420 - Datenblatt.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 11.&nbsp;Juni 2016</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AStrommessger%C3%A4t&amp;rft.title=Low+Input+Current+BiMOS+Operational+Amplifier+CA3420+-+Datenblatt&amp;rft.description=Low+Input+Current+BiMOS+Operational+Amplifier+CA3420+-+Datenblatt&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.intersil.com%2Fcontent%2Fdam%2FIntersil%2Fdocuments%2Fca34%2Fca3420.pdf">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-keith6400-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-keith6400_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.tek.com/keithley-low-level-sensitive-and-specialty-instruments/keithley-series-6400-picoammeters"><i>Keithley Series 6400 Picoammeters.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 11.&nbsp;Juni 2016</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AStrommessger%C3%A4t&amp;rft.title=Keithley+Series+6400+Picoammeters&amp;rft.description=Keithley+Series+6400+Picoammeters&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.tek.com%2Fkeithley-low-level-sensitive-and-specialty-instruments%2Fkeithley-series-6400-picoammeters">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-key1-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-key1_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.keysight.com/en/pc-2444652/b2980a-series-femto-picoammeter-and-electrometer-high-resistance-meter"><i>Series Femto / Picoammeters and Electrometers, Keysight.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 11.&nbsp;Juni 2016</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AStrommessger%C3%A4t&amp;rft.title=Series+Femto+%2F+Picoammeters+and+Electrometers%2C+Keysight&amp;rft.description=Series+Femto+%2F+Picoammeters+and+Electrometers%2C+Keysight&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.keysight.com%2Fen%2Fpc-2444652%2Fb2980a-series-femto-picoammeter-and-electrometer-high-resistance-meter">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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