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	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Messprinzip</id>
	<title>Messprinzip - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-05-26T14:11:05Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Messprinzip&amp;diff=672503&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Graph Pixel: Tippfehler korrigiert.</title>
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		<updated>2026-02-12T13:51:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tippfehler korrigiert.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Das &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Messprinzip&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist die &amp;#039;&amp;#039;[[physik]]alische Grundlage einer Messung&amp;#039;&amp;#039;. Diese Bezeichnung wird in der [[Normung|Norm]] [[DIN 1319]] definiert&amp;lt;ref name= DIN_a&amp;gt; DIN 1319-1:1995; Nr. 2.2&amp;lt;/ref&amp;gt;, die die wesentlichen Begriffe in der [[Messtechnik]] festlegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die [[Länge (Physik)|Länge]] ist eine der wenigen [[Physikalische Größe|physikalischen Größen]], die zumindest im Millimeter- bis Meterbereich durch das Anlegen eines Maßstabes einer [[Messung]] zugänglich ist. Mittels [[Messschieber]], [[Lineal]] oder [[Maßband]] ist der jeweilige [[Messwert]] ablesbar. Für weitere Größen hat der Mensch ein eingeschränkt quantitatives Empfinden entwickelt, beispielsweise für Zeit („etwa fünf Sekunden“), [[Temperatur]] („lauwarm“) und Masse („mehr als zwei Kilogramm“). Die meisten physikalischen Größen kann er mit seinen Sinnen gar nicht erkennen. Deshalb werden [[Messeinrichtung]]en entwickelt, die eine [[Messgröße]] in die leicht ablesbare Größe einer Länge oder eines Winkels oder in die leicht verarbeitbare Größe einer [[Elektrische Spannung|elektrischen Spannung]] etc. umformen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
„Das Messprinzip erlaubt es, anstelle der Messgröße eine andere Größe zu messen, um aus ihrem Wert eindeutig den der Messgröße zu ermitteln. Es beruht auf einer immer wieder herstellbaren physikalischen Erscheinung (Phänomen, Effekt) mit bekannter Gesetzmäßigkeit zwischen der Messgröße und der anderen Größe“.&amp;lt;ref name= DIN_a /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die praktische Anwendung des Messprinzips führt auf ein [[Messverfahren]]&amp;lt;ref&amp;gt;DIN 1319-1; Nr. 2.4&amp;lt;/ref&amp;gt; und in seiner konkreten Ausführung auf eine Messeinrichtung.&amp;lt;ref&amp;gt;DIN 1319-1; Nr. 4.2&amp;lt;/ref&amp;gt; Darin wird die Messgröße in ein erfassbares [[Messsignal]] überführt. Z.&amp;amp;nbsp;B. Temperatur-, Druck- oder Kraftmessungen werden auf einfache Längenmessungen übertragen; die Länge wird unmittelbar an einer [[Skale]] abgelesen. Andere physikalische Größen werden auf einen elektrischen Widerstand, eine Zeit, eine Anzahl von Spannungsimpulsen etc. abgebildet. Je nach Erfordernis werden mehrere Messprinzipien nacheinander angewendet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Wahl des Messprinzips wird meistens [[Linearität (Physik)|Linearität]] zwischen der zu messenden Größe (Eingangsgröße) und der tatsächlich messbaren Größe (Ausgangsgröße) angestrebt. Dann lässt sich der Zusammenhang durch eine konstante [[Empfindlichkeit (Technik)|Empfindlichkeit]] angeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Beispiel 1: Bei der Temperaturmessung wird in einem [[Flüssigkeits-Glasthermometer]] die unterschiedliche thermische Ausdehnung von Flüssigkeit und Glasgefäß ausgenutzt, mit steigender Temperatur drängt die Flüssigkeit in die mit dem Gefäß verbundene Glaskapillare, und der Flüssigkeitsfaden wird länger; Temperaturänderung → Volumenänderung → Längenänderung. Dann wird die aktuelle Länge der Flüssigkeitssäule gemessen. Die mit dem Kapillarrohr verbundene Skale wird dafür in Werten zu einer Temperatur-[[Maßeinheit]] beschriftet, so dass kein Längen-, sondern direkt der Temperatur-Messwert abgelesen wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei: Keller-Drucksensor.jpg|mini| Silizium-Drucksensor mit eindiffundierten Widerständen]]&lt;br /&gt;
;Beispiel 2: Noch mehr Messprinzipien werden in einer [[Messeinrichtung#Messkette|Messkette]] zur Druckmessung mit Silizium-Drucksensor verwendet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Druck&lt;br /&gt;
:→ Elastische Verformung der Siliziummembran mit Dehnung/Stauchung der eindiffundierten Widerstände&lt;br /&gt;
::→ positive/negative Widerstandsänderungen&lt;br /&gt;
:::→ Verstimmung einer [[Wheatstone-Brücke]] mit Erzeugung einer Brücken-Querspannung&lt;br /&gt;
::::→ Weiterverarbeitung zu standardisierter Signalübertragung (Fernmessung, Automatisierung) – &amp;#039;&amp;#039;oder&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
::::→ Zeigerausschlag (Winkel) an einem [[Spannungsmessgerät]], das in Zusammenhang mit geeigneter Signalaufbereitung mit Werten zu einer Druck-Maßeinheit auf der Skale beschriftet sein kann, so dass der Druck unmittelbar ablesbar ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Messtechnik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Graph Pixel</name></author>
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