Sonder-Preisliste n° 20 über Funkeninduktoren
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- Ferdinand Ernecke
- jSoflieferanf feiner JILijesfäf des Deufscfien Kaisers u. Königs von J^reuhsen.
- JVIechanische PMcisionsWerkstätten mit Elektromotorenbetrieb
- Fabrik-Marke
- BERLIN-TEMPELHOF, Datum des Poststempels.
- Ringbahnstrasse 4.
- Berichtigungen und Änderungen zu meinen Preislisten No. 18,19 und 20.
- No. meiner Preisliste No. 18.
- 5022. Radwage ...............................
- 5040. Modell eines vor- und nachläufigen Nonius
- 5105. Hebelapparat...........................
- 5115. ist ganz zu streichen.
- 5135 u. 5136 5180.
- 5275. Bohnenberger Maschinchen...............
- 5292. Universalapparat für Mechanik . . .
- 5465. Bodendruckapparat nach Pascal . . .
- 5546. Plateaus-Apparat zur Rotation . . .
- 5554. Kapillarröhre.....................
- 5673. Tantalusbecher.........................
- 5682. Zaubertonne............................
- 5683. „ . .
- 5684. „ . .
- 5707. Zugapparat . .
- 5768. Geryk- Luftpumpe
- 5769.
- 5770.
- 5771.
- 5772.
- 5896. Gasmotor-Modell
- 5992. Wellenapparat......................
- 5993. Elektromagnet mit schwingender Feder 6090. Dreizehn otfene Labialpfeifen . . .
- 6177. Holzharmonika......................
- 6199. Grosse Normalstimmgabel
- 6227. Stimmgabel.........................
- 6243. Vibrationsmikroskop................
- 6269. Obertöne-Apparat...................
- 6288. Kundt’sche Röhre...................
- 6342. Photometer.........................
- 6387. Spiegelsextant...............
- 6413. Schulapparat nach Blümel .
- 6414.
- 6598. Schrift aus Bariumplatincyanur
- 6599. Fluorescenzschirm 9 X 12 cm
- „ „ 13X18 „.............................................
- „ „ 18 X 24 „..................•...........................
- „ „ 24 X 30 „.............................................
- >, >, 30 X 40 ,,.............................................
- „ „ , 40 X 50,,...............................................
- 6600. Fluorescenzschirm: Preise verstehen sich mit 10% Aufschlag.
- 6677. ist zu streichen.
- 6679. Anorthoskop..............................................................
- 6761. Projektionsapparat......................................................
- 6762. „ .....................................................
- 6763. „ .....................................................
- 6764. „ .....................................................
- 6765. „ .....................................................
- 6774. ist zu streichen.
- 6840. Mikroskop-Ansatz.........................................................
- .6844. Spalt....................................................................
- 6878. Kapillarplatten..........................................................
- 6883. ist zu streichen.
- 6919. Flüssigkeitsprisma...............................................
- 6933. Plateaus Scheiben.........................................................
- 6962. Wirkung gekreuzter Ströme..............................................
- 6964. Sonnenmikroskop ohne Heliostat...........................................
- 7389. Apparat zur Darstellung der Newton’schen Farbenringe 7% cm Durchm. .
- 7390. „ „ 9 „
- 7391. Newtons Farbenringe......................................................
- 7392. „ ....................................... . . . .
- 7408. Polarisationsapparat nach Mach...........................................
- 7646. Apparat zur Bestimmung des Dichtigkeitsmaximums des Wassers auf Stativ
- kostet 140,— - M. anstatt 110,— M.
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- kostet ; 36,— M. anstatt 27,- M.
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- nach Regnault
- Gefrieren des Quecksilbers.......................................
- Gefrieren des Quecksilbers ohne Platintiegel und ohne Gebläselampe
- Kalorimeter......................................................
- Aethersieden............................................
- 7696. Beckmanns Apparat
- 7704. Spannkraft des Wasserdampfes nach Gay-Lussac .
- 7706.
- 7764.
- 7765.
- 7778.
- 7800.
- 7801. „ .................•
- 7808. Erscheinungen des Geysirs . . .
- 7812. Wärmeleitungsapparat nach Looser
- 7960. Sandinfluenzmaschine..............
- 8130. Fuchsschwanz......................
- 8140. Voltameter........................
- 8178. Leitungswiderstand....................................................... „ 24,
- 8265. Lampenrheostat.................
- 8301 u. 8302 ist zu streichen, dafür en
- meter (siehe Sep.-Prospekt).
- 8309. Schulgalvanometer........................................................kostet 135
- 8324. ist zu streichen.
- 8338. Spiegelgalvanometer...............
- 8359. Oersted’s Fundamentalversuch . .
- 8360. Universalgestell nach Kolbe . . .
- 8376. Rotation flüssiger Leiter ....
- eines beweglichen Magneten
- kostet 75,— M. anstatt 25,— M.
- 18,- 55 „ 40,- „
- 165,— 17 „ 150- „
- 78,- 51 „ 58, ,,
- 28,- 55 „ 22,- „
- 27,50 55 „ 22,- „
- 7- 55 ,, 9,— ,,
- 9,- 55 „ 7,- „
- „ 65,- 5) 55 30,- 5 5
- „ 180,- 115-
- • „ 70- 55 11 50,- 1 5
- . „ 4,50 5 5 5 5 3,- 5 5
- . „ 55- > 5 55 42- • 5
- „ 24,- 18- 5 5
- • „ 35,- 5 5 5 5 30,- 55
- unter No. 312 verzeichnete Galvano-
- . kostet 135,— M. anstatt 95,- M.
- 8377.
- 8410. Kurbelregulierwiderstand ca. 6 Ohm
- 8411. „ „ 10 „
- 8412. „ „ 50 „
- 8480. Leitungswiderstand................
- 8542. Schulamperemeter..................
- Schulvoltmeter...................
- Elektromotor.....................
- 8543.
- 8603.
- 8606.
- 8607.
- 8608. 8616.
- Elektromotor zur Rotation von Farbenscheiben ... r ...... . „
- Durchschnittsmusterstücke von Kabeln..............................kostet 9
- 8661/2. Thermosäule nach Donath ist zu streichen.
- 8760. Rotier. Quecksilber-Unterbreche
- 8769. Elektrolytische Unterbrecher
- 8770. Broschüre: Donath, 2. Auflage
- 8771. Elektrolytische Unterbrecher
- 8772.
- 8775.
- 8777.
- 8778.
- 8780. ,, ,,
- 8829.
- 8832.
- 135,- „ „ 125,- „
- 24,— „ „ 18,— „
- 21- „ „ 12,50 „
- *5, ,, ,, 8, ,,
- 33,— „ ,, 24,— ,,
- 45,- „ „ 25,- „
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- 90, ,, ,, 85, ,t
- 24,- „ „ 40,- „
- 60— „ „ 48,— „
- 60,- „ „ 48,- „
- 30,- „ „ 27— „
- 30,— ,, ,, 23, ,,
- 42, ,, „ 35,— ,,
- 38,— „ „ 35,— „
- bis 25 M anstatt 5 bis 18 M.
- M.
- Zwei Metallringe Grosse Spule . .
- 8863. ist zu streichen.
- 8983. Dynamomaschine Elektromotor . .
- 8986.
- 8987.
- 9000.
- 9002.
- 9042.
- 9064.
- 9065.
- 9066.
- 9067.
- 9068.
- 9069.
- 9070. „ ............
- 9071. „ ............
- 9072. „ ............
- 9073. Schalteinrichtung für Induktoren
- Gleichstrom - Elektromotor Regulierwiderstand . . .
- Drehstrom-Modell A . . Abzweigwiderstand . . .
- Schalttafel . . Grosse Schalttafel
- 9074.
- 9075. 9127. 9149. 9151.
- Schalttafel aus Marmor . . Schutzgehäuse zum Polymeter Horizont nach Buth-Ernecke ist zu streichen.
- kostet. 160,— M. anstatt 110,—
- 64,- *5 5 5 48,-
- 55 8- 55 5 5 5,50
- 5} 52,- 55 5 5 55,-
- 55 62,- 55 5 5 75,-
- 55 HO,- 55 55 100,-
- 5 5 320,- 55 5 5 240,—
- 55 160,- 5 5 5 5 120,-
- 5 5 180,- 5 5 135,-
- 55 48,- 55 55 90,-
- 11 98,- 55 55 90,-
- 55 425,- 55 5 5 380,-
- 55 65,- 55 5 5 45,-
- 55 58,- J 5 5 5 38,-
- 55 140,- 5 5 5 5 240,-
- 55 40,- 55 5 5 65,-
- 55 156,— 5 5 5 j 140,-
- 55 135,- 5 5 55 85,-
- 55 145,- 55 55 85,-
- 55 290,- 5 5 5 5 210,-
- 55 230,- 55 55 195,-
- 55 340,- 5? 5 5 320,-
- 55 360,- 5 5 5 5 380,-
- j 5 290,- 5 j 5 5 245,-
- 55 470,- j 5 5 5 526,-
- 55 400,- 55 5 5 370,-
- 55 275,- 55 55 285,—
- 55 280,- ; 5 5 5 395,-
- 55 160,- 5 5 5 5 180-
- 55 5- 55 5 5 3,50
- 55 90,- 11 11 60,-
- Sonder-Preisliste No. 19 über Einriclitungs - Gegenstände.
- Gummischlauch für die Wasserluftpumpe....................kostet 5,50 M. anstatt 1,25 M.
- Sonder-Preisliste No. 20 über Funkeninduktoren.
- Akkumulatorenbatterie hat 2 Zeilen (die Angabe von 3 Zellen ist unrichtig)
- 3 4
- 11 11 w 11 11 >5 11 ^ 11 11
- 4 *
- >> ii ^ ii ii ii ii u ii ii
- „ ...................................... . kostet 147,— M. anstatt 471,— M.
- Neu aufgenommen.
- 2092 a. Akkumulatorenbatterie von 5 Zellen in I Holzkasten ....kostet 94,— M.
- 74.
- 2090.
- 2091.
- 2092. 2104.
- Deuter & Nicolas, Berlin C.
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- Sämmtfiehe Preise verstellen sich ohne weiteren Teuerungszuschlag.
- Do.
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- V
- Ferdinand ErnecKe
- Hoflieferant Seiner Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen
- Werkstätten für Präzisionsmeehanik
- Berlin-Tempel Hof
- —... Ringbabn-S»trasse 4* -
- Fernsprecher:
- Amt Tempelhof, No. 255
- r
- T elegrammadresse: Ernecke, Tempelhof.
- J
- Sonder-Preisliste No. 20
- über
- F unKeninduKtoren.
- J
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF , RING BAHN-STRASSE 4.
- Hoflieferant Sr, Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen,
- Vorbemerkungen.
- Einer der wichtigsten Apparate auf dem Gebiete der Elektrophysik, Elektromedizin, der drahtlosen Telegraphie und den verschiedensten Nebengebieten ist heutzutage der Funkeninduktor.
- Während er z. B. in früherer Zeit nur in den physikalischen Sammlungen der Hochschulen und in relativ vereinzelten Exemplaren an wenigen höheren Lehranstalten zu finden war, gehört er heute zu den Standard-Apparaten einer modernen physikalischen Sammlung; denn in der Tat lässt sich ein wichtiger Teil des Galvanismus nicht ohne seine Benutzung experimentell durchführen, und es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass eine physikalische Sammlung, in derem Bestände ein Funkeninduktor fehlt, Anspruch auf Vollständigkeit der wichtigsten physikalischen Demonstrationsapparate nicht erheben kann.
- Wie in der Elektrophysik, so ist der Funkeninduktor — und zwar wesentlich seit der Zeit der Röntgen’schen Entdeckung — auch in das Gebiet der Elektromedizin eingetreten und dort eins der wichtigsten und unentbehrlichsten Hilfsmittel geworden. Zu den Inventarien aller irgendwie bedeutenden Kliniken und Krankenhäuser gehört der Funkeninduktor, der sich hier seiner speziellen Konstruktion nach den etwas veränderten Anforderungen, wie sie die Röntgenpraxis stellt, angepasst hat.
- Für ein drittes, ebenfalls modernes und überaus wichtiges Gebiet, das der drahtlosen Telegraphie, ist er ebenfalls das erste und unentbehrlichste Hilfsmittel von den Tagen der ersten Marconi’schen Versuche an bis in die neuesten Zeiten der Verwertung der Resonanz-Phänomene gewesen und geblieben. Auch dieses Spezialgebiet stellt an den Induktor eigene spezielle Anforderungen, denen er bezüglich seiner Konstruktion in der Neuzeit ebenfalls entgegengekommen ist. Einige andere Gebiete, z. B. das der Glühlampenfabrikation, der Ozonerzeugung etc., seien nur gestreift.
- Für Anschaffung eines nach den im Vorstehenden berührten Erfordernissen gebauten Induktors gestatte ich mir hierdurch meine Werkstätten zu empfehlen, die sich seit langen Jahren mit dem zweckmässigen und rationellen Bau der verschiedensten Typen von Funkeninduktoren befassen.
- Der Bau resp. die Wickelung der Induktoren geschieht unter sorgfältigster Auswahl des Materials und unter ständiger Kontrolle der Isolationsbedingungen, sodass ein derartiger Induktor bei Einhaltung der angegebenen Stromdaten und weiter unten aufgeführten sonstigen „Massnahmen für den Gebrauch“ auch bei längerer Beanspruchung als „ durchschlagsicheru zu bezeichnen ist. Er liefert daher dauernd intensive Funken bei mässigem Stromverbrauch.
- Während bei der Beschaffung eines Induktors für die Röntgenpraxis oder für die drahtlose Telegraphie, wie schon gesagt, spezielle Erfordernisse eintreten, nach denen der betreffende Induktor konstruiert sein soll (siehe die nachstehenden, entsprechend bezeichneten Abteilungen dei Preisliste), wird für die physikalische Demonstration an Schulen oder Hochschulen etc. mehr ein Induktor gefordert, der den allgemeinen Gebrauch für die Demonstration aller in Betracht kommenden Erscheinungen erlaubt und bei dem der Ausbau nach einer bestimmten Richtung hin (s. Walterschaltung) nicht immer notwendig ist.*) Die für die Demonstration und für physikalische Versuche zu gebrauchenden Induktoren sind daher vorzugsweise in der Abteilung I: „Funkeninduktoren für den physikalischen Unterricht und allgemeinen Demonstrationsgebrauch“ zu suchen.
- *) Doch können auch Induktoren mit Walterschaltung vorteilhaft im physikalischen Unterricht Verwendung finden; s. Bemerkung Seite 9, Zeile 10 ff.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF, ringbahn-strasse 4,
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- Als allgemeine „Massnahmen für den Gebrauch“ seien die Folgenden angegeben:
- 1. Bei Ingangsetzung eines Induktors soll möglichst durch eine Spitze und Platte, die mit den Polen . verbunden sind (sogenannte Funkenzieher, welche bei meinen Induktoren bis zu 35 cm Funkenlänge ohne weiteres zu diesen gehören), eine Funkenlänge eingestellt werden, die die angegebene maximale nicht überschreitet. Jeder der von mir gelieferten Induktoren gibt zwar mit dem für ihn vorgeschriebenen Strom*) eine grössere Funkenlänge, als die garantierte maximale, jedoch ist eine dauernde Ueberschreitung dieser maximalen Schlag weite zu vermeiden.
- An die Stelle der Funkenstrecke kann natürlich eine Vakuumröhre oder eine Anordnung von Leydener Flaschen oder dergleichen treten.
- 2. Es empfiehlt sich (und hierfür ist die maximale Schlagweite angegeben), die Stromquelle so an den Induktor zu legen, dass der mit der Platte verbundene sekundäre Pol zum Minuspol, der mit der Spitze verbundene sekundäre Pol zum Pluspol wird. Man kann das Erfülltsein dieser Bedingung an dem Verhalten der übergehenden Funken beobachten resp. kontrollieren. Ist nämlich die Platte Kathode (Minuspol), so springen die Funken wesentlich auf die Mitte der Platte über und die zwischen Spitze und Platte zu erreichende Schlagweite ist eine lange. Sind aber die Funken unregelmässig, oder springen sie anstatt auf die Mitte der Platte wesentlich auf den Rand' derselben über, so erkennt man daran, dass die Platte Anode (Pluspol) und die Spitze Kathode (Minuspol) ist. Die hierbei zu erreichende Schlagweite ist gegenüber der anderen Disposition eine geringere. Um die Platte wie erwünscht, zur Kathode zu machen, ist es dann nur nötig, den vorhandenen Stromwender des Induktors umzulegen oder wenn ein solcher nicht vorhanden ist, die primären von der Stromquelle kommenden Drähte umzuwechseln.
- 3. Es empfiehlt sich, die Spule des Induktors während des Nichtgebrauches mit einem Tuche oder dergl. zu bedecken oder den Induktor an einem Orte aufzubewahren, wo er vor andauernder Einwirkung des Lichtes möglichst geschützt ist. Unter dem Einflüsse des Lichtes bildet sich nämlich mit der Zeit auf der Oberfläche des Hartgummimantels eine grünlich-graue Schicht, welche leitend ist. Infolgedessen kann es eintreten, dass die Entladung des Induktors oder ein Teil derselben längs des Hartgummimantels stattfindet, wodurch einerseits die nutzbare Funkenlänge sinkt und andererseits der Hartgummimantel selbst beschädigt oder zerstört wird.
- NB. Die Preise dieser Liste verstehen sich ohne weiteren Teuerungszuschlag!
- *) Stromstärke und Spannung, welche der betreffende Induktor benötigt, sind auf einem kleinen am Induktor befestigten Schildchen angegeben.
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- 4
- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF, ringbahn-strasse 4.
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- No. 1809-1817.
- No. 1853 a.
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- s
- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF , RING BAHN-STRASSE 4.
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- Funkeninduktoren.
- I. Funkeninduktoren für den physikalischen Unterricht und allgemeinen Demonstrationsgebrauch.
- Bemerkungen: Als besonders für den physikalischen Unterricht gebräuchliche Induktorentype ist die Type D zu bezeichnen, welche mit dem bewährten Deprezunterbrecher ausgerüstet ist (Anleitung zum Gebrauch des letzteren siehe unter No. 2085). Mit diesem Deprezunterbrecher als auch mit dem Platinunterbrecher können Funkeninduktoren nur bis zu einer Schlagweite von 35 cm ausgestattet werden. Bei grösseren Induktoren sind als mechanische Unterbrecher solche mit sogenannter separater Erregung zu verwenden. Da bei etwas höherer Spannung des Primärstromes, wenn derselbe zugleich zum Betriebe des Unterbrechers dienen soll (wie bei allen Formen des Wagner'schen Hammers), die Platinkontakte die unangenehme Eigenschaft, des „Klebens“ zeigen, indem die Kontakte dann leicht aneinanderschmelzen und der Unterbrecher versagt, so muss bei grösseren Induktoren die Bewegung der Hammerfeder durch eine besondere Batterie, bei Betrieb mittelst Lichtleitung durch eine besondere Abzweigung von der Leitung hervorgebracht werden, wie dies z. B. bei dem Platin-Rapid-Unterbrecher No. 2086 geschieht.
- Die in folgender Tabelle aufgeführte Type PD ist mit Platin- und Deprezunterbrecher versehen, welche in einfacher Weise gegeneinander auswechselbar sind. Ebenso sind bei den Typen QD und QP die entsprechenden Unterbrecher gegeneinander auswechselbar.
- Sämtliche Induktoren der folgenden Gruppe A sind mit Kondensator, Rhumkorff’schen Stromwender und Funkenzieher mit Messstange versehen.
- Gruppe A. Funkeninduktoren mit anmontierten Unterbrechern für Platin-
- und Quecksilber-Kontakt.
- Maximale Funkenlänge Type P mit Platin-Unterbrecher Type D mit Deprezunterbrecher Type PD mit Platin- nnd Deprezunterbrech. Type Q mit Quecksilber-Unterbrecher Type QP mit Quecksilber-und Platin-Unterbrecher Type QD mit Quecksilber-und Deprezunterbrecher
- in cm Listen- Preis Listen- Preis Listen- Preis Listen- Preis Listen- Preis Listen- Preis
- No. Mk. No. Mk. No. Mk. No. Mk. No. Mk. No. Mk.
- 5 «1800 180- «1809 160,- 1818 180,- 1827 120,— «1836 140,- 1845 170,-
- 8 «1801 175- «1810 195- 1819 225,- 1828 190,- «1837 220,— 1846 240,—
- 10 «1802 200,- «1811 220,— 1820 250,- 1829 210,— «1838 240,- 1847 260,-
- 12 «1808 230,- «1812 250,- 1821 280,— 1830 250,- «1839 280- 1848 300,—
- 15 «1804 260,- «1813 280,— 1822 310,— 1831 290,- «1840 320,- 1849 340,—
- 20 «1805 335,— «1814 345,- 1823 385,- 1832 350,— «1841 385,- 1850 400,-
- 25 «1806 405,— «1815 405,- 1824 455,- 1833 420,— «1842 470,- 1851 470,—
- 30 «1807 450,- «1816 450,- 1825 500,- 1834 450,— «1843 500,- 1852 500,—
- 35 «1808 600,- «1817 600,— 1826 650,- 1835 600,— «1844 650,— 1853 650,—
- Sämtliche vorstehenden Induktoren können auch mit ausziebarem Kondensator geliefert werden, um Letzteren demonstrieren zu können:
- « 1853a Mehrpreis pro Induktor für ausziehbaren Kondensator . . . . Mk. 30,—
- ® bedeutet: dazu Abbildung,
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF, ringbahn-strasse 4.
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- Wickelung I der primären Spule.
- • ___________“♦’aAAAAaaaa 1
- Wickelung I
- Indukfionskommutator
- Stromquelle
- Fig. II.
- Parallelschaltung der primären Spulen eines Induktors durch den Induktionskommutator.
- Fig. III.
- Hintereinanderschaltung durch den Induktionskommutator.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF , RINGBAHN-STRASSE 4.
- Hoflieferant Sr, Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- Gruppe B. Funkeninduktoren Type O ohne Unterbrecher, jedoch mit Kondensator,
- für Betrieb mit Platin-Rapid-, Quecksilber-Motor- und Turbinen-Unterbrechern. (Siehe No. 2086 — 2090.)
- Die Induktoren No. 1854—1861 sind mit Funkenzieher versehen! Zu den No. 1862—1874 ist ein besonderer Funkenzieher (No. 2014—2016) nötig.
- Listen No. *1854 *1855 *1856 *1856a »1857 *1858 »1859 *1860 *1861 *1862 *1863
- Funkenlänge in cm 5 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45
- Preis Mark 115,- 150 - 175,- 205,— 235,- 300 — 360,- 405,— 555- 660,- 850,—
- Listen-No. *1864 *1865 *1866 *1867 *1868 *1869 *1870 *1871 *1872 *1873 *1874
- Funkenlänge in cm 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
- Preis Mark 1000,- 1200,- 1450,- 1650,- 1950,- 2200,- 2500,- 2750- 3000,- 3300,- 3600,-
- Neu! Versuchs- und Demonstrations-Induktor nach Ferdinand Ernecke siehe unter No. 2112.
- II. Spezial-Funkeninduktoren für Röntgenzwecke.
- Die im Vorstehenden aufgeführten Induktoren lassen sich auch für Röntgenversuche benutzen, wie sie im physikalischen Unterricht oder bei physikalischen Demonstrationen Vorkommen. Wenn ein anzuschaffender Induktor aber nur für spezielle Arbeiten mit Röntgenstrahlen dienen soll, so empfiehlt es sich, einen der folgenden Spezialinduktoren zu verwenden, welche durchgehends mit sogenannter „Walterschaltung“ ausgestattet sind, d. h. deren Primärspule so eingerichtet (in mehreren Abteilungen gewickelt) ist, dass ihre Selbstinduktion sich durch geeignete Schaltvorrichtungen (Induktionskommutator oder Stöpselung oder Induk-tionspachytrop) verändern lässt. Zu diesem Zweck besitzt, wie gesagt, die Primärspule zwei, drei oder mehrere Wickelungen, die sich durch obige Schalter parallel, hintereinander oder (bei Wickelungen mehr als zwei) in Gruppen schalten lassen.
- Es hat dies den Zweck, die Entladungen des Induktors dem jeweilig vorhandenen Evakuirungsgrade einer Röntgenröhre, welche man danach als „weiche“, „mittelweiche“ und „harte“ Röhren unterscheidet, anzupassen, um diese Röhren zur günstigen Wirkung zu bringen. Lässt sich z. B. die Selbstinduktion einer Primärspule in drei Stufen ändern, also ihre Wickelungen entweder parallel oder zu zwei oder drei hintereinander schalten, so tritt
- bei der Parallelschaltung aller drei Wickelungen Folgendes ein:
- 1. Die Selbstinduktion der Primärspule ist am kleinsten,
- 2. Die Unterbrechungen sind relativ schnell,
- 3. Der Induktor gibt seine grösste Funkenlänge,
- 4. Die Entladungen des Induktors sind für sogenannte „harte“ Röhren geeignet.
- Bei der Hintereinanderschaltung zweier Wickelungen wird:
- 1. Die Selbstinduktion der Primärspule grösser,
- 2. Die Unterbrechungen werden langsamer,
- 3. Die maximale Funkenlange des Induktors nimmt ab,
- 4. Die Entladungen des Induktors sind für „mittelweiche“ Röhren passend.
- Bei der Hintereinanderschaltung aller drei Wickelungen ist;
- 1. Die Selbstinduktion der Primärspule am grössten,
- 2. Die Unterbrechungen sind am langsamsten,
- 3. Die Funkenlänge des Induktors ist relativ klein,
- 4. Die Entladungen des Induktors passen jetzt für „weiche“ Röhren.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF, ringbahn-strasse 4.
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- No. 1875—1881,
- Montierung eines Induktors auf Wandkonsol.
- Figur IV.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF, rinqbahn-strasse 4.
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- NB. Für die Benutzung des später beschriebenen Wehnelt-Unterbrechers sei vorausgeschickt, dass bei „weichen“ Röhren neben der grössten Selbstinduktion der Primärspule eine kleine Stiftlänge, bei „harten“ Röhren neben der kleinen Selbstinduktion eine relativ grosse Stiftlänge am Wehnelt-Unterbrecher eingestellt werden muss.
- Mittlere und kleinere Induktoren werden nur mit Unterteilung der Primärspule in zwei Stufen gebaut.
- Betreffs Anwendung der Walterschaltung sei noch bemerkt, dass man durch Parallelschaltung der Drahtlagen grössere Funkenlänge (grössere Spannung) bei geringerer Dicke des Funkens (kleinerer Stromstärke) durch Hintereinanderschaltung umgekehrt kürzere Funkenlänge (kleinere Spannung) bei dickerem Funken (grösserer Stromstärke) erhält.
- Natürlich lassen sich die als Spezial-Röntgeninduktoren bezeichneten auch im physikalischen Unterricht mit Vorteil verwenden, da die Anbringung der Walterschaltung nur eine Erweiterung ihres Wirkungsbereiches, nicht eine Einschränkung desselben in irgend einem Sinne bedeutet.
- Neben den auch hier zu verwendenden Platin- und Deprez-Unterbrechern sowie den unter No. 2087 bis 2090, 2096 — 2097 aufgeführten Quecksilber-Motor- resp. Turbinen-Unterbrechern ist es in erster Linie der Wehnelt-Unterbrecher in seinen verschiedenen Formen, welcher zum Betrieb von Röntgeninduktoren verwendet wird (No. 2098—2121). Die nur mit ihm zu betreibenden Induktoren erhalten keinen Kondensator, welcher bei Wehnelt-Unterbrecher nicht nur überflüssig, sondern sogar störend ist.
- Bei Induktoren, welche teils mit Wehnelt- teils mit einem anderen Unterbrecher benutzt werden sollen, muss demzufolge bei Benutzung mit Ersterem der Kondensator ausgeschaltet werden. Siehe z. B. Schalttafeln No. 2154— 2155.
- Wie oben gesagt, kann die Umschaltung der primären Drahtlagen erfolgen:
- 1. bei 2facher Unterteilung durch den sogenannten Induktionskommutator (Figur 1875—-1881 und Figur II und III), Induktorengruppe C.
- 2. bei 4 oder 6facher Unterteilung entweder durch Stöpselung (Figur 1903 —1930), Induktorengruppe D, oder durch ein Pachytrop (Figur 1931 —1958) Induktorengruppe E.
- Gruppe C. Funkeninduktoren mit Walterschaltung in 2 Stufen durch Induktions-Kommutator.
- Maximale Funkenlänge in cm Type W1D mit Deprezunterbrecher Type WIQ mit Quecksilber Unterbrecher Type W 10 ohneUnterbrecher, mitKon-densator, für Unterbrecher No. 2087-2090, 2096, 2097 Type WIW ohne Unterbrecher, ohne Kondensator, für Wehneltunterbrecher
- Listen-No. Preis Mk, Listen-No. Preis Mk. Listen-No. Preis Mk. Listen-No. Preis Mk.
- 10 $ 1875 245,— 1882 235,- 1889 175,— 1896 145,-
- 12 1876 275,- 1883 270,- 1890 190,- 1897 160,-
- 15 1877 305,- 1884 305,- 1891 220,- 1898 185,-
- 20 1878 370 — 1885 370,- 1892 265,- 1899 220,-
- 25 1879 430,- 1886 430- 1893 305,— 1900 260,-
- 30 1880 480,- 1887 475,- 1894 385,- 1901 340,-
- 35 1881 630,- 1888 625 — 1895 500 — 1902 450,—
- Die Induktoren der Type WIW können auf Wunsch bei gleichem obigen Preise auf TischgesteR oder Wandkonsol (Figur IV) geliefert werden.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF, RING BAHN-STRASSE 4.
- Hoflieferant Sr, Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- Induktoren mit Stöpselung. No. 1903—1930.
- Induktoren mit Pachytrop,
- No. 1931-1958.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF , RING BAHN-STRASSE 4.
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- Gruppe D. Grosse Funkeninduktoren mit Walterschaltung in 4 und 6 Stufen
- durch Stöpselung.
- NB Die Induktoren mit einer Funkenlänge von 35 — 50 cm sind mit vierfacher, diejenigen mit 55—100 cm Funkenlänge mit sechsfacher Umschaltung versehen.
- Maximale Funkenlänge in cm Type WS0 ohneUnterbrecher, mitKon-densator, für Unterbrecher No. 2087-2090, 2096, 2097 Type WSW ohne Unterbrecher, ohne Kondensator, für W ehneltunterbrecher
- Listen-No. Preis Mk. Listen-No. Preis Mk.
- 35 « 1903 570, - ® 1917 520,—
- 40 * 1904 710- ® 1918 660,—
- 45 « 1905 850- ® 1919 800,—
- 50 «1906 1060 — «1920 1000,—
- 55 »1907 1270,- «1921 1200,—
- 60 «1908 1470- * 1922 1400,—
- 65 «1909 1670- ® 1923 1600,—
- 70 «1910 1880 — «1924 1800,—
- 75 «1911 2080 — «1925 2000,—
- 80 ® 1912 2280 — «1926 2200,—
- 85 ® 1913 2480 — # 1927 2400,-
- 90 ® 1914 2700- «1928 2600,—
- 95 «1915 3000- # 1929 2900,—
- 100 * 1916 3300,— • 1930 3200,-
- Die Induktoren der Type WSW können auf Wunsch bei gleichem obigen Preise auf Tischgestell oder auf Wandkonsol (Figur IV) geliefert werden.
- Gruppe E. Grosse Funkeninduktoren mit Walterschaltung in 4 und 6 Stufen
- durch Pachytrop.
- Bequemste, schnellste Umschaltungsart
- NB. Die Induktoren mit 35—50 cm Funkenlänge sind mit vierfacher, diejenigen mit 55 —100 cm Funkenlänge mit sechsfacher Umschaltung versehen.
- Maximale Funkenlänge in cm Type WP0 ohneUnterbrecher, mitKon-densator, für Unterbrecher No. 2087-2090, 2096, 2097 Type WPW ohne Unterbrecher, ohne Kondensator, für Wehneltunterbrecher
- Listen-No. Preis Mk. Listen-No. Preis Mk.
- 35 ® 1931 650,- • 1945 600,-
- 40 * 1932 790,- • 1946 740,—
- 45 ® 1933 940,— «1947 880,—
- 50 «1934 1140,- «1948 1080,—
- 55 • 1935 1370,— «1949 1300,-
- 60 • 1936 1570,- • 1950 1500,—
- 65 • 1937 1770,- «1951 1700,—
- 70 «1938 1980,- «1952 1900,—
- 75 * 1939 2180,- «1953 2100,-
- 80 • 1940 2380,- • 1954 2300,—
- 85 • 1941 2580,- «1955 2500,-
- 90 • 1942 2800- • 1956 2700,—
- 95 «1943 3100,— «1957 3000,—
- 100 «1944 3400,— «1958 3300,—
- Die Induktoren der Type WPW können auf Wunsch bei gleichem obigen Preise auf Tischgestell oder Wandkonsol (Fig. IV) geliefert werden.
- Die Induktoren der Type WI0, WS0 und WP0 sind nach Abschaltung des Kondensators auch mit Wehneltunterbrecher zu betreiben, dergestalt, dass derselbe Induktor nacheinander für Motor- oder Wehneltunterbrecher benutzbar ist.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF, ; R I NG BAHN -STRASSE 4
- Hoflieferant Sr. Majesläf des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN -TEMPELHOF, rinqbahn-stras.se 4
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.'
- Gruppe F. Funkeninduktoren mit Walterschaltung
- für 2, 4 oder 6 fache Umschaltung eingerichtet, ohne die Umschaltvorrichtung selbst, jedoch mit einem separat aufzustellenden Induktionskommutator (No. 2001) oder mit einem Pachytrop (No. 2002 — 2003) benutzbar.
- Maximale Funkenlange in cm Type WX0 ohneUnterbrecher, mitKon-densator, für Unterbi’echer No. 2087-2090, 2096, 2097 Type WXW ohne Unterbrecher ohne Kondensator für Wehneltunterbrecher
- Listen-No. Preis Mk. Listen-No. Preis Mk.
- io 1959 155- 1980 125,—
- 12 1960 170,- 1981 140,—
- .15 1961 200,- 1982 165,-
- 20 1962 245,— 1983 200,—
- 25 1963 285,— 1984 240,-
- 30 1964 365,- 1985 320,—
- 35 1965 480,- 1986 430,—
- 35 1966 530,— 1987 480,—
- 40 1967 670- 1988 620,—
- 45 1968 820,— 1989 760,-
- 50 1969 1020,- 1990 960,—
- 55 1970 1230,- 1991 1160,-
- 60 1971 1430,— 1992 1360,—
- 65 1972 1630,— 1993 1560,—
- 70 1973 1840,— 1994 1760,—
- 75 1974 2040,— 1995 I960,—
- 80 1975 2240,- 1996 2160,—
- 85 1976 2440,— 1997 2360,—
- 90 1977 2660,— 1998 2560,—
- 95 1878 2960,- 1999 2860,—
- 100 1979 3260,— 2000 3160,—
- *2001. Induktionskommutator, wie in der Fig. 1875 —1881 enthalten, mit 2facher Umschaltung, jedoch
- separat aufzustellen, für die Funkeninduktoren No. 1959—1965 und 1980 — 1986 . Mk. 20,—
- *2002. Pachytrop mit 4fachen Umschaltung, separat aufzustellen, für die Induktoren No. 1966 —1969
- und 1987 — 1990 . ......................................................Mk. 120,—
- 2003. Pachytrop mit 6 facher Umschaltung, für die Induktoren No. 1970 —1979 und 1991— 2000 Mk. 140,—
- III. Funkeninduktoren für drahtlose Telegraphie, Type T,
- I transportabel.
- Gruppe G. Induktoren mit Kondensator und Zinkkugelfunkenstrecke in Messschlitten, Morsetaster mit kräftigen Platinkontakten und Deprezunterbrecher mit starken
- Platinkontakten, in Transportkasten.
- Listen-No. * 2004 * 2005 * 2006
- Funkenlänge in cm (zwischen Spitze und Platte gemessen) 20 25 30
- Preis Mk. 440,— 495,— 540,.—
- Ein Kommutator ist für diesen Zweck überflüssig und kann demnach fortfallen. Mit Kommutator der Induktor Mk. 18,— mehr.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF , RINGBAHN-STRASSE 4.
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- — - —- 1 ,,-r ca. 1J5 nat. Grösse.
- No. 2007 — 2009. No. 2016 b.
- FERDINAND ERNECKF. BERLIN - TEMPELHOF
- ca. ,/24 nat. Grösse. No. 2016.
- ca. */6 nat. Grösse. No. 2015.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF, ringbahn-strasse 4.
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- IV. Funkeninduktoren für Glühlampenfabrikation, Type G.
- Gruppe H. Funkeninduktoren mit Kondensator, Platinunterbrecher und Lampenlager zum Einlegen der bezüglich des Vakuums zu prüfenden Glühlampen.
- Listen No «2007 *2008 *2009
- Funkenlänge in cm 3 4 5
- Preis Mark 95,— ISO,— 140,-—
- Zur Feststellung des Vakuums und etwaiger Fehler von Glühlampen bei deren Massenfabrikation sind die einzelnen Glühlampen einfach in das am Induktor angebrachte Lampenlager einzulegen, wodurch Kontakt mit den Polen hergestellt wird. Es kann auf diese Weise sehr schnell hintereinander die Prüfung einer grossen Zahl von Lampen erfolgen.
- Transportkästen für Funkeninduktoren.
- Listen-No. 2010 2011 2012 2013
- Für Induktoren mit einer Funkenlänge von cm 5 — 10 12—25 25 — 35 40—50
- Preis Mark 25,- 30,— 35,— 50,—
- *2014. Funkenzieher*) auf Glassäulen, für Induktoren von 40— 100 cm Schlagweite, ohne Mess-
- Vorrichtung . Mk. 38.
- *2015. Funkenmesser*) mit Platte und verschiebbarer Spitzenmessstange, auf Hartgummisäulen, für
- Induktoren von 40—60 cm Schlagweite . . Mk. 50.
- *2016. Funkenständer*) auf Bodenstativ, für Induktoren von 65 —100 cm Schlagweite . . Mk. 75,
- Auf einem eisernen Säulenstativ ruht eine horizontale geteilte Eichenleiste. Zwei verschiebbare und feststellbare Holzschlitten tragen an langen Hartgummisäulen einerseits eine Spitze, andererseits eine Platte. Der Massstab an der Eichenschiene gestattet die Ablesung der Entfernung zwischen Spitze und Platte und damit der Funkenlänge. Die Anwendung dieses Bodenstativs ist für solche Fälle zu empfehlen, wo — wie häufig bei grossen Induktoren — schon die ganze Tischbreite durch den Induktor eingenommen wird.
- 2016a. Milliamperemeter zum Messen der Stromstärken im sekundären Kreise von Funkeninduktoren, für einen Messbereich 10—0—10 Milliampere................................Mk. 55,—
- * 2016 b. Anbringung einer Stromstärke-Messvorrichtung für den sekundären Kreis eines Induktors, bestehend aus dem Milliamperemeter No. 2016 a und einem Trägergestell aus 2 kräftigen Hartgummisäulen, auf dem Grundbrette des Induktors.........................Mk. 75,—
- NB. Die Preise dieser Liste verstehen sich ohne weiteren Teuerungsaufschlag!
- *) Meine Induktoren bis 85 cm Schlagweite besitzen bereits eine mit den Polaufsätzen verbundene Funkenmessvorrichtung.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF, ringba HN-STRASSE 4.
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- ca. 1/4 nat. Grösse. No. 2020.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF, ringbahn-strasse *.
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- Unterbrecher.
- A. Platin-, Quecksilber- und Motor-Unterbrecher für Gleichstrom.
- *2017. Deprezunterbrecher für bereits vorhandene Induktoren von 5—85 cm Funkenlänge. Mk. 50,—
- Neben der höheren Frequenz besitzt der Deprezunterbrecher gegenüber dem gewöhnlichen Platinunterbrecher den Vorzug eines leiseren Ganges. Die Regulierung des Eisenhammers erfolgt vorzugsweise durch die in der Figur vorn sichtbare Kordelschraube.
- Behufs guten, gleichmässigen Funktionierens des Unterbrechers darf das an dem Eisenbalken befestigte Messingplättchen nicht weiter als ca. 1 mm von dem Ende des Eisenkerns des Induktors entfernt sein. Man erreicht diese Einstellung des Unterbrechers leicht durch Drehen desselben um die in der Säule steckende Achse. Zur Erreichung grösserer Funkenlängen wird durch die Rändelschraube mit dem Elfenbeinstift die Feder vom Eisenbalken abgedrückt, welche demnach bei der maximalen Funkenlänge relativ weit vom Eisenbalken abgespreizt sein muss.
- *2018. Platin-Rapid-Unterbrecher für Induktoren No. 1854—1874, 1889—1895, 1903—1916,
- 1931—1944, 1959—1979 benutzbar................................................Mk. 80,—
- Da bei etwas höherer Spannung des Primärstromes, wenn derselbe zugleich zum Betriebe des Unterbrechers dienen soll (wie bei allen Formen des Wagner’schen Hammers), die Platinkontakte die unangenehme Eigenschaft des „Klebens“ zeigen (die Kontakte schmelzen dann leicht aneinander und der Unterbrecher versagt), so muss bei grösseren Induktoren die Bewegung der Hammerfeder durch eine besondere Batterie, bei Betrieb mittelst Lichtleitung durch eine besondere Abzweigung von der Leitung hervorgebracht werden, wie dies bei No. 2018 geschieht. Die schwingende Feder nimmt während ihrer Bewegung eine zweite vor ihr angebrachte Feder mit, welch Letztere nunmehr den Primärstrom des Induktors öffnet und schliesst. Die Platinkontakte sind nach Abnutzung auswechselbar.
- *2019. Rotierender Quecksilber-Unterbrecher für Unterbrechungen von mittlerer Frequenz . Mk. 110,—
- *2020. Quecksilber-Unterbrecher mit Doppelwechselkontakt (Quecksilber - Rapid - Unterbrecher),
- D. R. G. M. 94 540, nach Ferdinand Ernecke, für alle Induktoren brauchbar . . . Mk. 175,—
- Dieser Quecksilber-Rapid-Unterbrecher bringt — gegenüber den vorstehenden Unterbrechern — schnellere Unterbrechungen bei grösserer Funkenlänge hervor. Er besteht aus einem präzis gearbeiteten, gleichmässig laufenden, auf einem vertikal stehenden Eichenblock montierten Motor, der an den beiden Enden seiner Achse Kurbeln trägt, die um 180 Grad gegen einander versetzt sind. Diese Kurbeln bringen bei ihrer Bewegung 2 Kupferstifte zum abwechselnden Eintauchen in entsprechende Quecksilbergefässe, sodass also bei einmaliger Umdrehung des Motors der Strom 2 Mal geschlossen und unterbrochen wird; es erfolgt also bei einer gewissen Tourenzahl die doppelte Anzahl von Unterbrechungen. Dies hat,’ abgesehen von der Häufigkeit der Unterbrechungen, den Vorteil, dass zur Erreichung einer hohen Unterbrechungszahl der Motor verhältnismässig langsamer laufen kann, wodurch der einzelne Kontaktstift längere Zeit im Quecksilber bleibt. Der Kontakt wird dadurch ein innigerer und damit die Funken länger und kräftiger. Zwei an der oberen Kante des Eichenblockes befindliche Klemmen vermitteln die Stromzuführung zum Motor, während auf dem Grundbrett des ganzen Apparates die Anschlussvorrichtung, die in 6 Klemmen und 1 Stromwender besteht, montiert ist.
- *2021. Turbinen-Unterbrecher für Gleichstrom D. R.-P.....................................Mk. 200,—
- Bei den Turbinenunterbrechern werden die Unterbrechungen nicht durch einen Kontaktstift hervorgebracht, welcher in Quecksilber eintaucht. Während des Ganges des Apparates wird vielmehr ein feiner Quecksilberstrahl wie bei einer Turbine centrifugal herumgeschleudert. Dieser Quecksilberstrahl trifft auf einen mit Aussparungen versehenen Metallring auf. Es ist nun leicht einzusehen, dass bei dem wechselweisen Auftreffen des Quecksilberstrahles auf das Metall des Aussenringes und die Aussparungen desselben der Strom abwechselnd geöffnet und geschlossen wird.
- Die Reinigung des Apparates muss bei täglichem Gebrauch alle 4 Wochen nach Abnehmen des Deckels durch Ausspülen mit Wasser erfolgen. Zur Füllung des Unterbrechers sind 1800 g Quecksilber und 1,3 Liter Alkohol (nicht denaturierter) nötig.
- Durch Regulieren der Geschwindigkeit des mit der Turbine verbundenen Elektromotors (welcher für Spannungen von 16, 24, 32, 65, 110, 150 und 220 Volt geliefert wird) mittels eines Stromregulators No. 2023 oder 2024 lässt sich die Zahl der Unterbrechungen von 100-250 pro Sekunde variieren.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF, rinqbahn-strasse 4.
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- ca- 7s nat- Grösse. ca. 1/9 nat. Grösse.
- No. 2028. No. 2025.
- ca. J/5 nat. Grösse.
- No. 2022.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF , RINGBAHN-STRASSE 4.
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen,
- *2022. Quecksilberstrahlunterbrecher mit während des Betriebes regulierbarer Stromschlussdauer
- für 16, 24, 30, 65, 110, 150, 220 Volt (D. R.-P.)....................................Mk. 180,—
- Bei vorstehendem Quecksilberstrahlunterbrecher schlendert eine durch einen Elektromotor betriebene Pumpe einen Qiiecksilberstrahl gegen vorüberrotierende Kontaktklappen. Diese Kontaktklappen verlaufen nach unten spitz zu, so dass beim Heben und Senken des Quecksilberstrahles derselbe breitere oder schmalere Stellen der Kontakte berührt, wodurch die Stromschlussdauer, also die Leistung, variiert wird. Das Heben und Senken des Quecksilberstrahles kann während des Ganges des Unterbrechers durch Drehen einer Hartgummirändelschraube bewerkstelligt werden.
- Der Unterbrecher kann ohne Preiserhöhung mit gusseisernem Behälter und Motor mit vertikaler Achse geliefert werden.
- 2023. Stromregulator (Gleitwiderstand) für den Turbinen-Unterbrecher (Motor) bei Anschluss an
- die Lichtleitung (Gleichstrom bis 120 Yolt)........................................Mk. 20,—
- 2024. — derselbe, bei Akkumulatorenbetrieb (bis 36 Volt).....................................Mk. 25,—
- *2025. Stromregulator für den Induktor bei Anschluss an die Lichtleitung, zum Aufsteilen Mk. 75,—
- 2026. — zum Befestigen an der Wand oder auf einem Schaltbrett, für den Induktor bei Anschluss
- an die Lichtleitung, mit 36 Widerstandsabstufungen.............................Mk. 120,—
- 2027. — derselbe, bei Akkumulatorenbetrieb...............................................Mk. 45,—
- B. Mechanische Unterbrecher für Wechselstrom.
- (Wehneltunterbrecher für Wechselstrom s. No. 2048—2053.)
- *2028. Turbinen-Quecksilber-Unterbrecher für Wechselstrom D. R.-P...........................Mk. 325,—
- Der Turbinenunterbrecher für Wechselstrom bringt die Unterbrechungen in derselben Weise hervor, wie der Unterbrecher No. 2021 Nur ist seine Unterbrechungszahl nicht beliebig veränderlich. Sie ist immer gleich der Periodenzahl des benutzten Wechselstroms = 50 pro Sekunde.
- Die Wirkuug des Wechselstromes bei Benutzung dieses Unterbrechers auf die Nutzleitung ist aus dem Grunde mit der eines Gleichstromes gleichartig, weil der Strom immer nur in ein- und derselben Hälfte der Stromphase geschlossen wird, so dass nur Stromstösse in einer Richtung in die Nutzleitung eintreten. Der Apparat kann ausser zum Betriebe von Induktoren auch zum Laden von Akkumulatoren mitttels WechelStromleitung benutzt werden. (Gebrauchsanweisung steht bei Bestellung zu Diensten.)
- 2029. Elektromagnetischer Wechselstromunterbrecher, System Koch, zum direkten Anschluss
- von Punkeninduktoren an Wechselstromnetze der gebräuchlichen Spannungen . . Mk. 300,—
- Bei Bestellung Angabe der Spannung und Periodenzahl des betreffenden Wechselstromes erbeten; ohne diese Angabe wird der Apparat für 50 Perioden (100 Wechsel) pro Sekunde und für 120 Yolt geliefert.
- Dieser Wechselstromunterbrecher, sogenannter „Gleichrichter“, ermöglicht den Betrieb von Punkeninduktoren durch den Wechselstrom einer Zentrale, ohne dass dazu noch eines besonderen Unterbrechers benötigt würde.
- Der durch geeignete Verwendung von Kapacität im Erregerstromkreis synchron und konphas zur Netzspannung schwingende Anker eines polarisierten Unterbrechers steuert einen Unterbrecherkontakt im Primärstromkreis derart, dass nur Stromimpulse gleicher Richtung auftreten. Schliessung und Unterbrechung erfolgen genau in den Zeiten des Nullwertes der Netzspannung.
- Der die Primärspule durch fliessende Gleichstromimpuls wird infolge der Selbstinduktion dieses Stromkreises gegenüber der Netzspannung verschoben und eilt dergestalt nach, dass er kurz nach Ueberschreitung seines Scheitel wert es unterbrochen wird.
- Durch die Unterbrechung im abfallenden Teil der Kurve wird die Punkenbildung am Kontakt vermindert, wodurch eine relativ lange Lebensdauer desselben gewährleistet wird.
- Eür die Regulierung der Stromstärke im Induktor ist noch ein Regulierwiderstand nötig.
- Eine geigneter Widerstand ist No. 2025 oder 2026.
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- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- Figur V.
- Kurze Momentaufnahme des Funkenstromes der vollen Funkenlänge eines meiner Funkeninduktoren von 40 cm Funkenlänge, betrieben mit Wehnelt-Unterbrecher.
- Figur VI.
- Entladung wie in Fig. V, jedoch durch Näherschieben von Spitze und Platte in den Flammenbogen übergegangen.
- ca. !/7 nat. Grösse
- No. 2030.
- No. 2031.
- ca. 1/7 nat. Grösse. No. 2032.
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- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- C. Elektrolytische Unterbrecher nach Professor Dr. Vehnelt.
- Nach gänzlich anderen Prinzipien als die vorstehenden Unterbrecher sind die sogenannten „elektrolytischen Unterbrecher“ nach Professor Dr. Wehnelt, meist kurzweg „Wehneltunterbrecher“ genannt, gebaut.
- Diese Unterbrecher gestatten die Erreichung der bisher überhaupt bekannten höchsten Unterbrechungszahlen von 1000 bis ca. 3000 pro Sekunde.
- Der Unterbrechungsvorgang selbst spielt sich an einem Platinstift ab, welcher in einer Zelle mit verdünnter Schwefelsäure einer Elektrode aus Bleiblech gegenübersteht; daher wird der Unterbrecher auch gelegentlich „Stiftunterbrecher“ genannt.
- Schickt man in eine derartige Zelle mit Platinstift und Bleiblechplatte einen Strom mit einer Spannung zwischen 85 und 250 Volt und befindet sich ein gewisser genügender Betrag von Selbstinduktion im Stromkreise, wie sie beispielsweise durch die Primärspule eines Funkeninduktors gegeben ist, so treten an dem Platinstift rhythmische Unterbrechungen und Stromschlüsse von grosser Schärfe und hoher Unterbrechungszahl ein. Dieser Vorgang ist von einem markanten Geräusch und einer gelblich-rötlichen Lichterscheinung begleitet.
- Bei dem Durchgänge des relativ hochgespannten Stromes wird an dem Platinstift, an welchem vermöge seiner Kleinheit gegenüber der Bleiblechelektrode eine sehr hohe Stromdichte herrscht, die ihn umgebende Flüssigkeit in Dampf verwandelt. Da Wasserdampf den Strom nicht leitet, so tritt damit vollkommene scharfe Unterbrechung ein. „Nunmehr tritt der in der primären Spule des Induktors durch den plötzlich auftretenden Intensitätsabfall erweckte Extrastrom (Selbstinduktion) in Wirkung, durchschlägt vermöge seiner hohen Spannung die erhitzte Dampfhülle (Leuchterscheinung), zersetzt sie und schleudert die Gasteilchen explosionsartig auseinander. Dann fällt die Flüssigkeit wieder zusammen und derselbe Vorgang beginnt von Neuem.“
- Vorbedingung für das Eintreten der Unterbrechungen ist, dass der Platinstift mit dem Plus(-f)pol, die Bleielektrode mit dem Minus(—)pol der Zentraleleitung verbunden wird. Ist dies nicht der Fall, der Unterbrecher also verkehrt geschaltet, so wird der Platinstift glühend und schmilzt ab.
- Genauere Erläuterungen des Wehneltunterbrechers (zuerst beschrieben in der Elektrotechnischen Zeitschrift, 1889, Heft 4, am 3. Februar 1899 der „Physikalischen Gesellschaft“ zu Berlin durch Herrn Professor Dr. Spies und der „Röntgenvereinigung“ zu Berlin am 25. Mai 1899 durch Herrn Dr. Donath vorgeführt) bietet das Werk: „Die Einrichtungen zur Erzeugung der Röntgenstrahlen und ihr Gebrauch“ von Dr. B. Donath und das Buch: „Konstruktion, Bau und Betrieb von Funkeninduktoren“ etc. von Physiker Ernst Ruhmer. Ausserdem wurde der Wehneltunterbrecher in zahllosen in- und ausländischen Fachzeitschriften besprochen.
- Der Wehneltunterbrecher ist durch die Patente D. R. P. No. 129 340, Ungar. Patent No. 18894, Amerikan. Patent No. 670142 geschützt.
- Die alleinige Berechtigung zur Ausnützung dieser Wehnelt’schen Patente ist seitens des Herrn Professor Dr. Wehnelt durch Verkauf dieser Patente an mich übertragen worden und werden alle vorkommenden Typen des Wehneltunterbrechers von mir gebaut.
- Konzentration der Säure für Wehneltunterbrecher.
- Für Betrieb des Wehneltunterbrechers mit 110 Volt Spannung soll die Schwefelsäure eine Konzentration von 14—18 Grad Be. haben (ca. 1,14 spezif. Gewicht); bei Betrieb mit 220 Volt soll sie bedeutend weniger konzentriert sein. Man verfährt beim Ansetzen der Säure für den letzteren Fall am besten in der Weise, dass man das Unterbrechergefäss zunächst mit klarem Wasser bis einige cm unter den Deckel füllt und sodann tropfenweise so viel Schwefelsäure hinzufügt, bis der Unterbrecher gleichmässig funktioniert, was inzwischen immer durch An- und Abschalten des Stromes zu kontrollieren ist.
- a) Wehnelt-Unterbrecher für Gleichstrombetrieb
- mit einem dünnen Platinstift (1 mm dick).
- *1*2030. Wehnelt-Unterbrecher für schnellste Unterbrechungen, in Glasgefäss montiert mit Hart gummideckel und mit einer von oben eingeführten dünnen Platinanode in zylindrischer Porzellanröhre............................................................................ Mk. 52,
- ®2031. — derselbe mit grossem Glasgefäss und Hartgummideckel............................Mk. 62,—
- *1*2032. — derselbe mit konischer sich nach oben erweiternder Porzellanröhre, rundem Glasgefäss
- und Bleideckel................................................................ Mk. 75,
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- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- ca. 1/7 nat. 'Grösse. No. 2047.
- ca. 1/6 nat. Grösse. No. 2035.
- ca. */6 nat- Grösse.
- No. 2039, 2044.
- ca. 1l6 nat. Grösse. No. 2040, 2045.
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- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- *•**2038. Wehnelt-Unterbrecher für schnellste Unterbrechungen in grossem Glasgefäss montiert, mit einer von oben eingeführten dünnen Platinanode in konischer Porzellanröhre und mit
- Hartgummideckel...................................................................Mk. 69,—
- Zur schnelleren Ableitung der sich bildenden Gase und zur sicheren Vermeidung von Kurzschlüssen innerhalb des Unterbrechers dient die konische Porzellanröhre, mit welcher die vorstehende No. 2032 und 2033 und alle folgenden Ausführungsformen des Wehneltunterbrechers versehen sind.
- 2034. — mit einem starken Kontaktstift, mit Bleideckel . .........................Mk. 115,—
- ®2035. — Derselbe wie No. 2031, jedocb mit Millimeterskala, um die jeweilig vorzunehmenden
- Aenderungen der Länge des Platinstiftes kontrollieren zu können...................Mk. 68,—
- *•*2036. Wehneltunterbrecher mit 1 dünnen Kontaktstift und mit Wasserkühlung für Dauerbetrieb
- Mk. 160,-
- b) Wehneltunterbrecher mit mehreren Kontaktstiften für Gleichstrom.
- Wie bereits auf Seite 7 unten gesagt, ist es vorteilhaft, je nach dem Evakuierungsgrade einer Röntgenröhre mit verschiedenen Längen des Kontaktstiftes zu arbeiten. Bei einem der vorstehenden Unterbrecher mit einem Kontaktstift, welche im gleichen Zimmer wie der Induktor aufgestellt werden, wird der Kontaktstift von Fall zu Fall durch Drehen an der Hartgummirändelschraube verlängert oder verkürzt.
- In Fällen aber, wo es erwünscht ist, sich von dem Geräusch freizumachen, benutzt man die Unterbrecher mit 2 oder mehreren Kontaktstiften. Diese Unterbrecher werden in einem Nebenraume aufgestellt und ihre Stiftanoden auf verschiedene Längen eingestellt. Von jeder Anode führt dann eine besondere Leitung nach dem Versuchsraume, so dass die einzelnen Anoden wechselseitig nach Bedarf in Tätigkeit gesetzt werden können.
- 2037. Wehneltunterbrecher, zweiteilig, mit 2 dünnen Kontaktstiften, Anoden in Holzleiste Mk. 105,—
- 2038. — zweiteilig, mit 2 dünnen Kontaktstiften, Anoden in Bleideckel...............................Mk. 115,—
- *1*2039. — dreiteilig, mit 3 dünnen Kontaktstiften, Anoden in Holzleiste ..............Mk. 134,—
- ***2040. — dreiteilig, mit 3 dünnen Kontaktstiften, Anoden in Bleideckel.......................Mk. 147,—
- 2041. — vierteilig, mit 4 dünnen Kontaktstiften, Anoden in Holzleiste •..........Mk. 151,—
- 2042. — zweiteilig, mit 1 dünnen und 1 starken Kontaktstift, mit Holzleiste .... Mk. 134,—
- 2043. — zweiteilig, mit 1 dünnen und 1 starken Kontaktstift, mit Bleideckel . . . Mk. 151,—
- ***2044. — dreiteilig, mit 1 dünnen und 2 starken Kontaktstiften, mit Holzleiste .... Mk. 215,—
- ***2045. — dreiteilig, mit 1 dünnen und 2 starken Kontaktstiften, mit Bleideckel . . . Mk. 231,—
- 2046. — vierteilig, mit 2 dünnen und 2 starken Kontaktstiften, mit Holzleiste . . . Mk. 246,—
- ***2047. — sechsteilig, mit 3 dünnen und 3 starken Kontaktstiften, mit 2 Holzleisten . . Mk. 388,—
- c) Wehneltunterbrecher für Wechselstrombetrieb.
- Der Wehneltunterbrecher lässt sich ohne jede Aenderung seiner Konstruktion ohne weiteres auch zum Betriebe mit Wechselstrom benutzen. Die Platinspitze wechselt zwar mit der Periode der Stromquelle ihre Polarität, aber für die Phase des Wechselstromes, bei welcher die Kontaktspitze zur Kathode wird, verlieren die Lhiterbrechungen ihren scharf ausgeprägten Charakter. Der Unterbrecher lässt also praktisch wirksam nur die eine Reihe der gleichnamigen Phasen durch, so dass er wie ein Gleichrichter wirkt. Da aber die hindurchgelassene Phase nicht etwa nur im Tempo des betreffenden Wechselstromes, sondern mehrmals unterbrochen wird (je nach der vorhandenen Spannung und Selbstinduktion), so ist die Häufigkeit der Unterbrechungen wie beim Gleichstrom in gewissen Grenzen variabel.
- Die Wehneltunterbrecher für Wechselstrom besitzen gleiche Ausführungsformen wie die vorstehenden Unterbrecher für Gleichstrom. Da bei Betrieb mit Wechselstrom sich aber die Platinkontaktstifte schneller abnutzen, so werden diese Unterbrecher nur mit 3 mm starken Kontaktstiften ausgeführt.
- 2048. Wehneltunterbrecher für Wechselstrom, einteilig, mit 1 starken Platinkontaktstift, Anode
- in Bleideckel................................................................Mk. 115,—
- 2049. — zweiteilig, für Wechselstrom, mit 2 starken Kontaktstiften, Anoden in Holzleiste Mk. 175,—
- 2050. — zweiteilig, für Wechselstrom, mit 2 starken Kontakstiften, Anoden in Bleideckel Mk. 200,—
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- ca. 1/t nat. Grösse. No. 2065 und 2066.
- ca. 1/8 nat. Grösse. No. 2068.
- CA. Vz NAT. GRÖSSE
- No. 2064.
- ca. i/si nat. Grösse.
- No. 2071.
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- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- d) Ersatzteile für Wehneltunterbrecher.
- 2054. Glasgefäss fiir einteiligen Gleichstrom oder Wechselstrom-Wehneltunterbrecher . . Mk. 1,60
- 2055. „ „ zweiteiligen „ „ „ „ . . Mk. 5,25
- 2056. „ „ dreiteiligen „ „ „ „ . . Mk. 6,85
- 2057., „ „ vierteiligen „ „ „ „ . . Mk. 6,85
- 2058. „ „ sechsteiligen „ „ „ „ . . Mk. 12,60
- 2059. Porzellandiaphragma für dünnen Platinstift.......................................Mk. 10,50
- 2060. ' „ „ starken „ .....................................Mk. 10,50
- 2061. Platinstift, dünner (1 mm stark), mit angelötetem, verbleitem Messingstift . . . Mk. 7,90
- 2062. starker (3 „ „ ), „ „ „ „ ... Mk. 41,—
- *2064. Polsucher...................................................................... . Mk. 11,—
- Der Apparat dient zum schnellen und sicheren Aufsuchen des negativen Poles einer Leitung. Er besteht aus einer Glasröhre mit 2 einander gegenüberstehenden Platinelektroden. Beim Durchleiten von Strom durch die Röhre färbt sich die Flüssigkeit an dem einen, dem negativen Pole rötlich. Durch Schütteln des Polsuchers entfärbt sich die Flüssigkeit und derselbe ist wieder gebrauchsfähig.
- Vorschaltwiderstände und Schalttafeln für Funkeninduktoren.
- A. Fiir Betrieb dureh Akkumulatoren.
- *2065. Schieber-Rheostat, Windungen auf Porzellancylinder, ohne Kurbel und Teilung, mit Schieber
- und federnden Metallstreifen, Widerstand von ca. 2,6 0hm, für Stromstärken bis löiVmpere Mk. 38,—
- •i* 2066. derselbe, mit Widerstand von ca. 10 Ohm, für Stromstärken bis ca. 5 Ampere . . Mk. 38,—
- *2067. Kurbelregulierwiderstand mit Spiralen in Eisenrahmen, mit einem Gesamtwiderstand von
- ca. 6 Ohm.................................................................Mk. 28,—
- *2068. Lampenrheostat mit 6 Lampen und Verbindungsstöpsel mit 2 m Leitungsschnur, zum VVorschalten beim Laden einer Akkumulatorenbatterie durch eine Dynamo oder eine
- *- Zentrale ...............................................................Mk. 38,—
- 2069. derselbe, einfacher................................................................... Mk. 18,—
- *2Ö70l Schalttafel für Akkumulatorenstrom mit Marmorplatte, enthaltend: Stromstärkeregulator, Bleisicherung, Ausschalter, Stromabnahme, Amperemeter und Voltmeter in einem Gehäuse,
- Voltmeterausschalter ....................................................................Mk. 145,—
- *2071. Einrichtung zum Arbeiten mit Akkumulatorenstrom, bestehend aus: l Schalttafel No. 2070, jedoch noch mit Glühlampe zur Beleuchtung der Schalttafel, 1 Akkumulatoren-Auf-bewahrungsschrank und 1 Lampenrheostat No. 2069 für die Akkumulatorenbatterie No. 2095 oder 2106; ohne Akkumulatoren .....................................Mk. 220,—
- B. Für Betrieb dureh Netzstrom.
- Die in Folgendem aufgeführten und bei den Schalttafeln benutzten Abzweigwiderstände sind Kurbel-rheostate mit zwei Kurbeln, durch welche nicht nur die Stromstärke, sondern vermöge der eigenartigen
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- ca. !/5 nat. Grösse. No. 2079.
- ca 9 nat. Grösse. No. 2089.
- ca. 1/9 nat. Grösse. ca. 1/10 nat. Grösse.
- No. 2087, 2088, No. 2085, 2086.
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- Hoflieferant Sr. Majeslät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- Schaltung auch die Spannung bis zu niedrigen Beträgen herabgedrückt werden kann. Diese Abzweigwiderstände gestatten eine sehr feine Regulierung des Stromes.
- a) Widerstände und Schalttafeln für Platin-, Deprez- und Quecksilberunterbrecher.
- *2072. Abzweigwiderstand für Stromstärke und Spannungsregulierung und für ein Leitungsnetz
- von 65 Volt Spannung, zum Befestigen an der Wand............................Mk. 135,—
- *2073. ' — Derselbe für ein Leitungsnetz von 110 Volt.......................................Mk. 145,—
- 2074. — Derselbe mit Ballastwiderstand für ein Leitungsnetz von 220 "Volt................Mk. 290,—
- 2075. Schalttafel für eine Spannung der Zentrale =65 oder 110 Volt, enthaltend: Abzweig-
- widerstand No. 2072 oder 2073, Amperemeter, Bleisicherung, Ausschalter, Stromabnahme
- mit Stöpsel und 2 m Leitungsschnur..........................................Mk. 245,—
- 2076. — Dieselbe noch mit Ballastwiderstand, zur Benutzung mit Zentralestrom von 220 Volt Mk. 390,—
- b) Schalttafeln für Funkeninduktoren mit Platin-Rapid-Unterbrecher No. 2018, Motor-Quecksilber Unterbrecher No. 2019, 2020 und Turbinen-Unterbrecher
- No. 2021, 2022 und 2028.
- 2077. Schalttafel für eine Spannung der Zentrale = 65 oder 110 Volt, enthaltend: Abzweigwider-
- stand für den Induktorstrom, Regulierwiderstand für den Motor, 2 Ausschalter, Ampere-
- meter und die nötigen Anschlussklemmen, Sicherungen und Steckkontakte . . . Mk. 280,—
- 2078. — Dieselbe für eine Zentralespannung = 220 Volt................................Mk. 425,—
- c) Schalttafeln für Wehneltunterbrecher.
- *2079. Schalttafel für Wehneltunterbrecher mit 1 Kontaktstift, enthaltend: Amperemeter, Regulierwiderstand für den Induktorstrom, Ausschalter, Sicherungen und Steckkontakt; für 110 Volt Zentralespannung....................... 1............................. Mk. 160,—
- 2080. — Dieselbe für 220 Volt.....................................................Mk. 190,—
- 2081. — wie No. 2079, jedoch für Wehneltunterbrecher mit 2 Kontaktstiften und für 110 Volt Mk. 168,—
- 2082. — „ „ 2079, „ „ „ „ 2 „ „ „ 220 „ Mk. 198,—
- 2083. — „ „ 2079, „ „ „ 3 „ „ 110 „ Mk. 175,—
- 2084. — „ „ 2079, „ „ „ „ 3 „ „ „ 220 „ Mk. 205,—
- NB. Zu deu Schalttafeln No. 2079—2084 wird einer der Induktoren No. 1896 - 1902, 1917- 1930, 1945—1958 mit anmontiertem Induktionskommutator oder mit Stöpselung oder Pachytrop gebraucht.
- d) Schalttafeln mit aufmontiertem Induktor und Pachytrop für Wehneltunterbrecher.
- *2085. Schalttafel mit aufmontiertem Induktor von 30 cm Funkenlänge, Walterschaltung in zwei Abteilungen, Pachytrop, Amperemeter, Ausschalter, Regulierwiderstand, Sicherungen und
- Steckkontakten, für 110 Volt.....................................................Mk. 690,—
- #2086. — wie No. 2085, jedoch für 220 Volt................................................Mk. 730,—
- (Preise für Schalttafeln mit Induktoren anderer Funkenlängen auf Anfrage.)
- e) Schalttafeln mit aufmontiertem Induktor und Pachytrop für Wehnelt-und Motor-Quecksilber-Unterbrecher.
- *2087. Schalttafel mit aufmontiertem Induktor von 30 cm Funkenlänge, Walterschaltung in 2 Abteilungen, Pachytrop, Amperemeter, Stromwender, Ausschalter, Abzweigwiderstand,
- Kapazitätsschalter in 3 Abteilungen für den Kondensator, Umschalter für die beiden Unterbrecher, Sicherungen und Steckkontakten ............ Mk. 830,—
- *2088. — wie No. 2087, jedoch für 220 Volt...............................................Mk. 900,—
- (Preise für Schalttafeln mit Induktoren anderer Funkenlängen auf Anfrage.)
- *2089. Regulierwiderstand mit hoher Selbstinduktion zum Vorschalten vor Induktoren älterer
- Konstruktion bei Gebrauch mit Wehneltunterbrecher . . . ................... . Mk. 75,—
- Die letzten Windungen dieses Regulierwiderstandes bieten dem Strom nur einen verhältnismässig geringen Ohm’schen Widerstand dar. Dagegen sind sie stark induktiv ausgestaltet. In den Fällen also, wo (ältere) Induktoren eine für Betrieb, mit Wehneltunterbrecher zu kleine Selbstinduktion besitzen, kann durch diesen Regulierwiderstand ein gewisser Betrag von Selbstinduktion vorgeschaltet werden.
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- Hoflieferant Sr, Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- Akkumulatoren.
- Nächst dem Anschluss an eine Beleuchtungsanlage sind die transportablen Akkumulatoren als bequemste und zuverlässigste Stromquelle für die überwiegend meisten Experimentierzwecke und für alle Schulversuche zu bezeichnen. Sie genügen bei richtiger Behandlung allen Anforderungen, welche man an eine Stromquelle bezüglich gleichartiger Leistung und steter Bereitschaft stellen kann. Vorbedingung für ihren Gebrauch ist das Vorhandensein einer ausreichenden Ladequelle am Orte oder in dessen Nähe, am besten der Gleichstrom einer Beleuchtungsanlage (von 65 — 220 Volt Spannung). Hierbei ist die Vorschaltung eines sogenannten Lampen-Rheostaten (No. 2068 oder 2069) notwendig, welcher den Akkumulatoren nur die für sie erforderlichen Beträge an Stromstärke und Spannung zukommen lässt.
- Es haben sich vorzugsweise die nachstehenden beiden Typen als besonders praktisch erwiesen:
- Type Er 2, Kapazität bei 10 ständiger Entladung27 Amperestunden. Maximale Entlade-Stromstärke = 6 Ampere. Höchstzulässige Ladestromstärke = 3 Ampere.
- *2090. *2091. *2092. * 2093. *2094. *2095. *2096. *2097. *2098. *2099.
- Bei diesen und bei den Batterien Type Er 3 sind die Bleiplatten der besseren Haltbarkeit beim Transport wegen nicht in Glas, sondern in Celluloid eingebaut. Die einzelnen Zellen befinden sich in einem gemeinsamen, soliden, offenen Holzkasten mit Deckel und mit seitlichen Oeffnungen zur Kontrolle des Säurestandes und eisernen Handgriffen zum Transport. Die Polklemmen sind mit + und — bezeichnet, sowie ausserdem farbig
- unterschieden.
- Akkumulatorenbatterie von 3 Zellen, Type Er 2 in l Holzkasten
- 55
- n
- 55
- >5 4 55 55 55 55 1 55
- 55 5 55 55 55 15 1 55
- n 6 55 ?5 55 „ 2 55 von 4 u. 6 Zellen .
- „ 7 55 „ „ 55 2 55 55 4 55 3 55 » *
- 55 8 55 ?? 55 55 2 55 55 4 55 4 >5 • •
- 55 9 55 55 55 51 2 55 5) 5 55 4 55 •
- » 10 >5 „ „ 55 3 55 55 4 55 4 u. 2 Zellen
- 55 11 55 55 55 „ 3 55 55 4 55 4 * 3 „
- „ 12 „ 5) 55 55 3 55 n 4 55 4 4 5? ^ 55
- Mk. 40-
- Mk. 58 —
- Mk. 76,-
- Mk. 116,-
- Mk. 134,-
- Mk. 152-
- Mk. 170,—
- Mk. 192,—
- Mk. 210,—
- Mk. 228,—
- Type Er 3, Kapazität bei 10 ständiger Entladung = 42 Amperestunden. Maximale Entlade-Stromstärke = 9 Ampere. Höchstzulässige Ladestromstärke = 4,5 Ampere.
- *2100. Akkumulatorenbatterie von 2 Zellen, Type Er 3 in T Holzkasten, ohne Deckel . . Mk. 51,—
- *2101. „ „ 3 „ „ „ „ 1 „ „ „ • • Mk. 72,—
- *2102. „ „4 „ „ „ ,, i .. „ „ Mk, 96,—
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- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- #2103. Akkumulatorenbatterie von 5 Zellen, Type Er 3 in 1 Holzkasten, ohne Deckel . . Mk. 118 —
- #2104. 55 55 6 55 55 55 ii 2 „ von 4 u. 2 Zellen . Mk. 471,—
- #2105. 55 W 7 55 11 55 55 2 4 55 55 ^ 55 3 „ . . Mk. 168,—
- #2106. 55 55 8 55 55 11 55 2 „ 4 „ 4 „ . . Mk. 192,—
- sU 2107. 55 55 9 „ „ 11 55 2 55 55 '* 11 4 „ . . Mk. 214,—
- #2108. 55 55 10 55 55 55 55 3 4 55 55 ^ 55 4 u. 2 Zellen Mk. 243,—
- «2109. 55 55 11 »5 55 11 55 3 4 55 55 ^ 55 4 „ 3 „ Mk. 264,—
- #2110. 55 55 12 55 55 55 55 3 4 fl 11 “ 55 4 4 „ Mk 288,-
- Ladung der Akkumulatoren von einer Gleichstromliehtanlage und sonstige Behandlung der Akkumulatoren.
- Zur Zwischenschaltung bei Ladung der Akkumulatoren von einer Lichtanlage benutzt man am besten, wie bereits angedeutet, einen sogenannten Lampenrheostat. Derselbe besteht aus einer Anzahl parallel geschalteter Glühlampen, die bezüglich ihrer Spannung und Kerzenzahl so ausgewählt sind, dass ein Teil der von der Zentrale gelieferten Stromstärke und Spannung durch sie verbraucht und nur gerade die Beträge freigelassen werden, welche zur Ladung der betreffenden Akkumulatorenbatterie notwendig sind. Zur Lieferung eines Lampenrheostaten für irgend eine Akkumulatorenbatterie, die von einer Zentrale geladen werden soll, sind mithin folgende Angaben unbedingt notwendig:
- 1. Angabe der Spannung der betreffenden Zentrale in Volt,
- 2. Angabe der Zeilenzahl der Akkumulatorenbatterie,
- 3. Angabe der normalen Ladestromstärke der betreffenden Akkumulatorenbatterie in Ampere,
- welche bei der Bestellung erbeten werden. Hiernach werden die Lampen des Rheostaten zusammengestellt.
- Zwecks Ladens der Akkumulatoren schaltet man Akkumulatoren und Lampenrheostat hintereinander, hält die beiden Enden des Leitungsdrahtes von der Ladestromstelle an die Enden eines Polsuchers (z. B. No. 2064), dessen negativer Pol sich rot färbt. Diesen negativen Pol der Leitungsschnur verbindet man nun mit dem negativen Pol der Akkumulatorenbatterie, den positiven Pol mit einer Klemme des Lampenrheostaten, den positiven Pol der Akkumulatorenbatterie mit der anderen Klemme des Rheostaten (siehe folgende Figur).
- ir
- Gleichstrom- — Lichtleitung.
- Vv!/\
- fi I I l I h
- Lampen-Rheostat.
- Akkumulatorenbatterie.
- Die Ladung ist beendet, wenn die Zellen lebhafte Gasentwickelung zeigen und eine Spannung von 2,5 Volt pro Zelle erreicht ist.
- Die Entladung ist zu unterbrechen, wenn die Spannung auf 1,75 Volt pro Zelle gesunken ist. Die Wieder-ladung hat dann möglichst sofort zu geschehen.
- Zur Nachfüllung darf nur chemisch reine Schwefelsäure verwendet werden in der Weise, dass die Dichtigkeit der Säure in den Zellen im geladenen Zustande 25—26 Grad Beaume, im entladenen Zustande 21 — 23 Grad Beaume beträgt.
- Bequeme Dichtigkeitskontrolle durch das Aräometer No. 2111.
- Die Säure muss die obere Kante der Platten um mindestens 5 mm übersteigen, was durch die seitlichen Kastenöffnungen leicht kontrolliert werden kann.
- Solange die Akkumulatoren an die Lichtleitung angeschlossen sind, darf niemals die Letztere unterbrochen resp. der Strom derselben abgestellt werden, da sich die Akkumulatoren sonst in das Leitungsnetz entladen würden.
- #2111. Taschenaräometer zur Kontrolle der Säuredichtigkeit in den Akkumulatoren . . . Mk. 1,60
- Zwecks Kontrolle der Dichtigkeit der in die Akkumulatoren nachzufüllenden Säure setzt man das in Beaumegrade eingeteilte Aräometer in die Säureprobe ein, welche mindestens eine Höhe gleich der Länge des Aräometers haben muss. Der Teilstrich, welcher dann mit der Oberfläche der Säure zusammenfällt, gibt die Dichtigkeit der Säure in Beaumegraden an.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF, ringbahn-strasse 4.
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- ca. 1/6 nat. Grösse.
- No. 2112.
- Demonstrations- und Versuchs-Funkeninduktor. D. R. G. M.
- ca. t/6 nat. Grösse. Figur VII,
- Figur X.
- Figur IX.
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN-TEMPELHOF, RING BAHN-STRASSE 4.
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- ȊU2 Demonstrations- und Versuchs - Funkeninduktor nach Ernecke,
- enthaltend: Standbrett mit Induktorspule von 20 mm Funkenlänge mit Platinunterbrecher und Stromschlüssel, Stromlaufsverbindungen auf der Vorderseite des vertikalen Brettes offen montiert, Kondensator abschaltbar und in 3 Stufen regidierbar. Herausnehmbare primäre Spule mit 2 Wickelungen zum Parallel- und Hintereinanderschalten durch beigegebene passende Bügel, herausnehmbarer, vielfach unterteilter Eisenkern (Drahtbündel und massiver Eisenkern von gleichem Gewicht zum Auswechseln), primäre lind sekundäre Spule in 2 Abteilungen gewickelt zum Parallel- und Hintereinanderschalten der Wickelungen durch beigegebene passende Bügel. Spitzenbügel zum Einstecken in die Endklemmen der sekundären Spulen für Funkenlängenmessungen und zum Einhängen von Geisslerröhren. Kleine Kugelfunkenstrecke (s. Versuche No. 8—11). Auf der Rückseite des Induktors befindet sich eine Probespule der sekundären Wickelung unter Glas und Schaltungsschemata sowie Angaben über die Widerstände und Windungszahlen der primären und sekundären Wickelungen (Big. VII)...........................................................Mk. 165,—
- NB. Zu dem Versuch 1 ist ein Magnetstab notwendig, z. B. No. 2114.
- Mp* Mit diesem Induktor lässt sich die nachstehende Reihe von Versuchen ausführen!
- Beschreibung des Induktors No. 2112 und der Versuche.
- Bei der ausgedehnten Anwendung der Funkeninduktoren in neuerer Zeit hat es sich mehr wie bisher als notwendig erwiesen, auf den Aufbau, die Konstruktion und Wirkungsweise eines Funkeninduktors im physikalischen Unterricht näher einzugehen.
- Die Funkeninduktoren gewöhnlicher Bauart sind vor allem darauf berechnet, als Werkzeug zur Erzeugung hochgespannten Stromes zu dienen, weniger ist ihre Konstruktion zur Untersuchung und Demonstration der InduktionsVorgänge und des Zusammenwirkens der einzelnen Teile des Induktors, der primären und sekundären Spule, des Eisenkerns und Kondensators, geeignet.
- Der im Folgenden beschriebene Funkeninduktor soll nun als Demonstrations- und Versuchsapparat dienen dergestalt, dass zunächst mit der primären und sekundären Spule allein die elementaren Induktions-versuche angestellt werden und dann aus der Zusammensetzuug dieser Teile mit Unterbrecher, Kondensator etc. schliesslich der sogenannte Funkeninduktor erwächst.
- Bei Anstrebung dieses Zieles ist es natürlich notwendig, bezüglich der Konstruktion des Induktors einen Kompromiss zu schliessen zwischen dem Zweck desselben als Apparat zur Anstellung der Induktionsversuche einerseits und als Funkeninduktor zum Betrieb von Nebenapparaten (Geissler-Röhren, Hertzversuche etc) andererseits.
- Der nachstehend beschriebene Apparat ermöglicht nun die Vornahme der beiderseitigen Experimente und gestattet bei beiden die Erzielung eines möglichst hohen Wirkungsgrades.
- Der Demonstrationsinduktor (No. 2112 und Fig. VII—X) besteht aus einem Gestell mit vertikaler Holzplatte F, an deren oberem Ende die sekundäre Spule des Induktors befestigt ist. Die primäre Spule sowohl wie der Eisenkern lassen sich (Letzterer an einem Handgriff H) vollkommen aus der Sekundären herausziehen und entfernen. An der Vorderseite des vertikalen Standbrettes ist der ganze äussere Leitungsweg des Induktors in Form von weithin sichtbaren Stromschienen ebenso wie der Kondensator befestigt. Auf der oberen Kante des Standbrettes befindet sich ferner eine kleine Funkenstrecke, welche bei den im Teil II beschriebenen Funkenversuchen benutzt wird (in Fig. VII sichtbar).
- Um nun die Wirkung dieses Induktors bei verschiedener primärer und sekundärer Bewickelung zeigen zu können, besteht sowohl die primäre als auch die sekundäre Spule aus 2 getrennten Wickelungen, deren Enden also zu 4 Klemmen führen.
- Die Klemmen der ersten primären Wickelung von P sind mit Al, El, die der zweiten primären mit A 2, E 2, die Polklemmen der ersten sekundären Wickelung mit a 1, e 1, die der zweiten sekundären mit a 2, e 2 bezeichnet. (A und a = Anfang, E und e = Ende, Fig. VIII.)
- In ähnlicher Weise ist der Kondensator (C) in 3 gleiche Stufen unterteilt Cl, C2, C 3, sodass man also durch 3 Stromschlüssel Vs, % und des Kondensators einschalten kann; der Deckel des Kondensators ist leicht abnehmbar. An der linken oberen Seite des Standbrettes vor der Mitte des Induktors ist ein
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- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- Platinunterbrecher (Figur 2112 Ul, U2) befestigt. An die Klemme Bl und B 2 wird bei den folgenden Versuchen eine Akkumulatorenbatterie von 1 — 2 Zellen (nicht mehr) gelegt. X ist ein Stromschlüssel, mit welchem man den Stromkreis des Induktors unterbrechen und öffnen kann.
- Die Wickelungen der primären sowohl als auch der sekundären Spule lassen sich nach der obigen Anordnung entweder einzeln gebrauchen oder hintereinander oder parallel schalten. Für die letztere (Parallel-)Schaltung der primären Spule werden dem Apparat 2 Bügel beigegeben, welche kreuzweise in die Klemmen Al, A 2 und E 1, E 2 gesteckt werden. Diese Bügel tragen ihrerseits Klemmen, welche mit den Weiterführungen des Stromes nach S 1, S 2 verbunden werden. Aehnliche entsprechende Bügel werden zur Hintereinander- und Parallelschaltung der sekundären Wickelungen dem Apparate beigegeben.
- Bei den folgenden Versuchen wird vorläufig der Kondensator vollkommen ausgeschaltet, alle Kondensatorhebel also geöffnet.
- Auf der Rückseite des Standbrettes (Figur VII) befindet sich eine Probespule der sekundären Scheibenwickelung unter Glas. Darunter sind Schemata der verschiedenen Schaltungen sowie die Widerstandsund Windungszablen der primären und sekundären Wickelungen angegeben.
- I. Elementare Induktions-Versuche
- (primärer Strom 1—2 Zellen oder 2—4 Volt).
- Die Induktionsspulen werden nun zuerst zur Anstellung der elementaren Induktionsversuche benutzt und zwar in der bekannten Weise in Verbindung mit einem guten Galvanometer.
- Ganz besonders brauchbar für diesen Zweck ist das empfindliche Vertikal-Galvanometer für Schulzwecke No. 2113 dieser Preisliste, welches als neuzeitliches Vertikal-Galvanometer (System Deprez - d’Arsonval) und weiterhin als Amperemeter bis 20 Ampere und Voltmeter bis 20 Volt benutzbar ist. Die Empfindlichkeit dieses Galvanometers pro 1 mm Ausschlag ist =
- 0,0000B Ampere.
- Da der Demonstrationsinduktor als Funkeninduktor von 20—22 mm maximaler Schlagweite in Bezug auf das Galvanometer eine relativ hohe Windungszahl hat, so erhält man für die Versuche mit dem Galvanometer die besten Wirkungen, wenn man die beiden sekundären Wickelungen parallel schaltet bei gleichzeitiger Parallel-Schaltung der primären Spule.
- NB. Bei den folgenden Versuchen ist als Beispiel der jeweilige Ausschlag angegeben, wie er sich bei einer Versuchsreihe mit dem Galvanometer No. 2113 ergab.
- Versuch I.
- Primäre Spule und Eisenkern werden zunächst entfernt, ein permanenter Magnetstab in die sekundäre mit dem Galvanometer verbundene Spule eingeführt und herausgezogen und die Ausschläge am Galvanometer beobachtet (Magnet-Induktion; Ausschlag = 3 Grad).
- Versuch 2.
- Einführen der sekundären Spule ohne Eisenkern, Oeffnung und Schliessung des an Bl, B2 angelegten Stromes (2 Zellen) durch den Stromschlüssel X (Ausschlag = o,j Grad).
- Versuch 3 (l Zelle).
- Einführen eines dem Apparat beigegebenen massiven Eisenkernes und Beobachtung der Ausschläge am Galvanometer beim Oeffnen und Schliessen des Stromes (Ausschlag — 16 Grad nach jeder Seite).
- Versuch 4.
- Einführen des vielfach unterteilten Eisenkernes (Drahtbündel, gebräuchlicher Induktorkern) und Oeffnen und Schliessen des Stromes. Die Ausschläge bei dem massiven und vielfach unterteilten Eisenkern sind bei einmaliger Oeffnung und Schliessung des Stromes sehr wenig von einander verschieden {Ausschlag für den unterteilten Eisenkern = 16,3 Grad).
- Versuch 5.
- An Stelle des Oeffnens und Schliessens des Stromes können Induktionsstösse natürlich auch durch Hineinschieben oder Herausziehen der primären aus der sekundären Spule erreicht werden. Bei den Versuchen No. 2—4 ist auf die Richtung der Ausschläge des Galvanometers beim Oeffnen und Schliessen des Stromes hinzuweisen resp. derjenige Ausschlag zu merken, welcher mit der Oeffnung des Stromes zusammenfällt. (Siehe auch Versuch No. 8 und 9).
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- Versuch 6.
- Statt durch den Stromschlüssel X kann die einmalige Oeffnung und Schliessung des Stromes auch durch den Wagnerschen Hammer ausgeführt werden. Die Schraube dieses Unterbrechers, welche bei den bisherigen Versuchen angeklemmt war, wird hierbei soweit zurückgekurbelt, dass der Platinstift von U1 das Platinplättchen von U2 nicht mehr berührt, jedoch so nahe steht, dass man bequem den zwischen Daumen und Zeigefinger gefassten Wagnerschen Hammer einmal zur Berührung bringen und ihn wieder vom Platinstift entfernen, also den Strom einmal schliessen und Öffnen kann.
- Versuch 7.
- (Drahtbündel eingesteckt, Kondensator eingeschaltet,' 1 Akkumulatorenzelle.)
- Man kurbelt die Schraube des Platinunterbrechers an den Hammer soweit heran, dass Berührung erfolgt und der Letztere dauernd schwingt. Es zeigt sich dann, dass die Nadel des Galvanometers durch den Oeffnungs- und Schliessungstrom, die sich aufheben, auf dem Nullpunkt festgehalten wird. (Wechselstrom: Ausschlag = o Grad). .
- Bei den folgenden Versuchen No 8—11 wird die kleine auf der oberen Kante des Standbrettes F befindliche Funkenstrecke zwischen Galvanometer und sekundäre Spule des Induktors geschaltet. Der Induktor zeigt ein verschiedenes Verhalten einerseits in dem Falle, dass die primäre Spule durch das Galvanometer kurz geschlossen, andererseits dann, wenn im sekundären Kreise eine kleine Funkenstrecke liegt. Im ersteren Falle sind, wie besonders durch Versuch No. 4 und 7 dargetan, die Ausschläge bei Oeffnung und Schliessung des Stromes nicht von einander verschieden. Der Induktor liefert also an und für sich einen Wechselstrom.
- Anders verhält es sich, wenn Versuch 8
- die oben angegebene kleine Funkenstrecke mit einer Kugelentfernung von Va—1 mm zwischen Induktor und sekundäre Spule geschaltet wird. Wiederholt man bei dieser Disposition z. B. den Versuch No. 4 der einmaligen Oeffnung und Schliessung, so zeigt es sich, dass der Schliessungsstrom vermöge seiner geringeren Spannung den kleinen Luftzwischenraum zwischen den Zinkkügelchen nicht überspringen kann und dass nur der Oeffnungsfunke übergeht. (Ausschlag: Schliessungsstrom — o Grad, Oeffnungsstrom — 8 Grad.)
- Versuch 9.
- Wenn man jetzt den Hammerunterbrecher dauernd schwingen lässt, so erfolgt, wie schon bei Versuch 8, ein Ausschlag nach einer Seite und zwar nach der des Oeffnungsstromes (s. Versuch No. 5).
- Der jetzt erhaltene Ausschlag ist aber gegen denjenigen von Versuch No. 8 grösser, denn die Intensität des induzierten Stromes ist desto grösser, je schneller der Intensitätswechsel des induzierenden stattfindet. (Ausschlag = 77 Grad.)
- Versuch 10.
- Während bei den Versuchen No. 7—9 der Kondensator eingeschaltet war, wird er nun ganz oder teilweise ausgeschaltet. Es wird dann der Ausschlag der Nadel kleiner oder geht bei vollkommener Ausschaltung des Kondensators fast oder ganz auf Null zurück. Zugleich vergrössert sich der Unterbrechungsfunke am Hammerunterbrecher bedeutend. (Bei Versuch 8 und 9 vergrössert der Kondensator die Spannung im sekundären Kreise dadurch, dass er die Spannungsdifferenz am Unterbrecher, mithin den Oeffnungsfunken, verkleinert und somit auch die Unterbrechungen schneller erfolgen lässt.)
- Versuch II.
- Schaltet man statt des eingesteckten Eisendrahtbündels einen massiven Eisenkern in die primäre Spule und verfährt sonst wie bei Versuch No. 9, so findet sich, dass jetzt der Ausschlag des Galvanometers je nach Umständen bis auf Vs—1A des Ausschlages bei Benutzung des Eisendrahtbündels zurückging, dass also der massive Eisenkern bedeutend weniger günstig für die Induktionswirkung als das Eisendrahtbündel ist. Es erweisst sich ausserdem, dass der massive Eisenkern sich bei irgendwie länger dauerndem Gange des Induktors ziemlich stark erwärmt. (Langsamere Sättigung des massiven Eisenkernes durch die in ihm auftretenden Foucault’schen Ströme, Hysteresis; dagegen schnellere Sättigung des Eisendrahtbündels, schnellere Unterbrechungen, höhere Potenzial-Differenz des induzierten Stromes. Ausschlag ==7 Grad.)
- Versuch 12.
- Aehnlich wie die kleine Zinkkugelfunkenstrecke wirkt eine passende kleine Geissler-Röhre (Preisliste No. 2115). Schaltet man diese an die Stelle der Funkenstrecke (R Fig. XI) so lassen sich damit die Versuche No. 7—11 wiederholen; je nach dem Vakuum erhält man dabei grössere oder geringere Ausschläge in der Richtung des Oeffnungsstromes.
- Figur XI.
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- II. Funken -V ersuche.
- Versuch 13.
- Nach Abschaltung des Galvanometers und Einstecken der dem Apparat beigegebenen Spitzen-Bügel mit daran befestigten kleinen Haken lassen sich nun verschiedene Funkenlängen des Induktors durch Kombination der verschiedenen Schaltungen der primären und sekundären Spule erreichen. Die grösstmöglichste Funkenlänge des Induktors erhält man durch Kombination der Parallelschaltung der primären bei Hintereinanderschaltung der sekundären Wickelungen.
- Hierbei liefert der Induktor eine maximale Funkenlänge von 20—22 mm. Schaltet man dann z. B. bei parallelen primären auch die sekundären Wickelungen parallel, so sinkt die Funkenlänge auf etwas über die Hälfte der bisherigen; die Fünkchen werden aber dicker und glänzender. Bei letzterer Schaltung würde also geringere Spannung bei grösserer Intensität im sekundären Kreise erhalten. (Walterschaltung.)
- Versuch 14.
- Auch hierbei lässt sich nun die Wirkung des Kondensators demonstrieren und zwar werden bei Versuch No. 13 die Funken meist am längsten, wenn der Kondensator vollkommen (also zu s/3) eingeschaltet ist. Die Funken werden geringer, wenn nur 2/3 des Kondensators eingeschaltet sind und fallen weiterhin, wenn nur J/3 eingeschaltet ist; sie werden minimal, wrenn der Kondensator ganz fehlt. Kombiniert man dagegen z. B. Hintereinanderschaltung der primären Wickelungen mit Parallelschaltung der sekundären, so erhält man bei Anwendung von 2 Akkumulatorenzellen resp. 4 Volt die grösste Funkenlänge, wenn nur }j3 des Kondensators eingeschaltet ist.
- III. Betrieb von Apparaten.
- Ausser zu vorstehenden Versuchen und verschiedenen anderen, bei welchen die Induktionswirkungen am Induktor selbst nach Massgabe des Zusammenwirkens seiner Teile untersucht werden soll, lässt sich derselbe auch zum Betriebe der verschiedensten Apparate benutzen. Beispielsweise bringt er Geislerröhren (Fig. X) selbst von beträchtlicher Länge (30—50 cm und ev. darüber) zum Leuchten. Des Weiteren ist er sehr gut zum Betriebe meines Instrumentariums zur Demonstration der Eigenschaften elektrischer Wellen (Hertz’sche Spiegel-Versuche No. 8787 meines Kataloges No. 18) benutzbar. Die mit der sekundären Spule während des Ganges des Unterbrechers zu erhaltenden Spannungen halten sich in den Grenzen, dass sie mit einem Braun’schen Elektrometer (mit längerer Bernstein-Isolierung) gemessen werden können.
- *2113. Empfindliches Vertikal -Demonstrations-Galvanometer für Schulzwecke, konstruiert von Ferdinand Ernecke, System Deprez-d’Arsonval, zugleich als Amperemeter bis 20 Ampere
- und als Voltmeter bis 20 Volt benutzbar; Empfindlichkeit als Galvanometer pro 1 mm Ausschlag = 0,000 05 Ampere (abgebildet in Fig. IX) für vorstehende Versuche besonders gut geeignet......................................................................Mk. 145,—
- Dieses Instrument, welches wegen seiner vielfachen Verwendbarkeit sehr eingeführt und beliebt ist, zeichnet sich zunächst durch seine relativ hohe Empfindlichkeit aus, die sogar diejenige von Spiegelgalvanometern älterer Konstruktion erreicht, wenn nicht übertrifft. Dabei ist seine kräftig ausgeführte Skala von 0 bis zum Endstrich von gleichmässiger Einteilung und weithin sichtbar.
- Das System dieses Galvanometers (nach dem d’Arsonval-Typ) besitzt eine vom Messtrom durchflossene Drehspule, welche in Saphiren drehbar in dem Felde eines permanenten Magneten angeordnet ist.
- Vermöge einer Stöpselvorrichtung ist das Galvanometer auch als Amperemeter und als Voltmeter benutzbar. Vorteilhaft ist bei der vorliegenden Konstruktion der Umstand, dass bei den verschiedenen Umstöpselungen, (wenn zum Beispiel der zu messende Strom erst bezüglich der Stromstärke dann bezüglich der Spannung untersucht werden soll) die stromzuführenden Drähte nicht von den Klemmen abgenommen und an andere Klemmen gelegt werden müssen, wie dies vielfach bei andern ähnlichen Instrumenten der Fall ist. Das eigentliche Galvanometer mit dem Amperemeter-Nebenschluss und dem Voltmeter-Vorschaltewiderstand befindet sich in einem Gehäuse mit Metallsäulen und allseitigen Glasscheiben, so dass jeder Teil des Galvanometers auf das Genaueste beobachtet und demonstriert werden kann.
- Die Drehspule hat einen verhältnismässig kleinen Widerstand (zwischen 17—21 Ohm), so dass auch Thermoströme sehr gut demonstriert werden können. So gibt z. B. ein zum Glühen gebrachter Kupferdraht mit einem kalten Kupferdraht berührt (deren andere Enden an den Galvanometerklemmen liegen) schon einen merkbaren Ausschlag.
- Unter vielen Versuchen, die eine relativ grosse Empfindlichkeit eines Galvanometers erfordern, sei hervorgehoben, dass die in einem Telephon durch die Bewegung der Membran entstehenden Induktionsstösse direkt, ohne weitere Vorrichtungen, mit dem Instrument nachweisbar sind.
- Man verbindet die Zuleitungen eines gewöhnlichen Telephons mit dem Galvanometer. Drückt man mit dem Finger die Membran an, so erfolgt ein merkbarer Ausschlag nach der einen Seite, beim Loslassen der Membran nach der anderen Seite.
- 2114. Magnetstab, 30 cm lang, 2 cm breit, zu dem Versuchsinduktor No. 2112; Versuch No. 1 Mk. 5,50
- 2115. Kleine Geissler’sche Röhre, 10 cm lang, zu dem Versuchsinduktor No. 2112; VersuchNo. 12 Mk. 1,25
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- Sach - Register.
- Die beigesetzten Zahlen korrespondieren mit den Nummern der vorliegenden Preisliste.
- No.
- F.
- I.
- G.
- Abzweigwiderstand 2072-2074
- Akkumulatoren ...... 2090—2110
- — -Schalttafel . . . 2070—2071
- Deprez-Unterbrecher .... Demonstrations- und Versuchs-In- 2017
- duktor nach Ernecke . . . 2112
- Elektrolytische Unterbrecher nach Wehnelt Ersatzteile für Wehn eit - Unter- 2030 — 2053
- brecher 2054—2063
- Einrichtung zum Arbeiten mit
- Akkumulatorenstrom .... 2071
- Funkeninduktoren
- für physikal. Demonstrationen 1800—1874 1875 — 1881
- — für Röntgen-Zwecke . . . 1875—2000
- — mit Walters chaltung und In-
- duktions-Kommutator . . . — mit Walterschaltung durch 1875 — 1902
- Stöpselung 1903—1930
- — mit Walters chaltung durch
- Pachytrop 1931 — 1958
- — mit Walterschaltung ohne
- Umschalt-Vorrichtung 1959—2000
- — für drahtlose Telegraphie . 2004—2006
- — für Glühlampen-Fabrikation . 2007—2009
- — Demonstrations-u. Versuchs-,
- nach Ernecke 2112
- — mit ausziehbar. Kondensator 1853a
- Funkenmesser 2015
- Funkenständer 2016
- Funkenzieher 2014
- Galvanometer, empfindliches Ver-
- tikal-Demonstrations-, für den Versuchs-Induktor .... 2113
- Geisler-Röhre, kleine .... 2115
- Gleichstrom-Unterbrecher . . . 2017—2022 2030 — 2047
- Induktions-Kommutator Seite 6, 9 und No. 2001
- Kondensator, ausziehbarer, für Induktoren Konzentration der Säure für 1853a
- Wehnelt-Unterbrecher . Seite 21
- Kurbel-Regulier-Widerstand . . 2067
- Lampen-Rheostat 2068—2069
- No.
- M. Magnetstab........................ 2114
- Massnahmen für den Gebrauch
- von Funken-Induktoren . . . Seite 3
- Milli-Amperemeter für den sekundären Kreis eines Induktors . 2016a
- P. Pachytrop . Seite 9, 11 und No. 2002—2003
- Platin-Rapid-Unterbrecher ... 2018
- Polsucher........................... 2064
- Q. Quecksilber-Strahl-Unterbrecher . 2022
- Quecksilber-Unterbrecher mit
- Doppel-Wechsel-Kontakt . . 2020
- — rotierender.............. 2019
- R. Regulier - Widerstand mit hoher
- Selbstinduktion............ 2089
- Rotierender Quecksilber - Unterbrecher ................................ 2019
- S. Schalttafeln
- — für Akkumulatorenstrom . 2070—2071
- — für Zentrale-Strom . . . 2075—2088
- — für Wehnelt-Unterbrecher . 2079—2084
- — mit auf montiertem Induktor. 2085—2088
- Schieber-Rheostat............... 2065 — 2066
- Stöpselung......................Seite 9, 11
- Strom-Regulatoren............... 2023 — 2027
- Stromstärke-Messvorrichtung für
- den sekundären Kreis eines
- Induktors................. 2016b
- T. Taschen-Aräometer............. 2111
- Transportkästen für Funken-
- Induktoren .................. 2010—2013
- Turbinen-Unterbrecher .... 2021, 2028
- V. Versuche mit dem Demonstrationsund Versuchs - Funkeninduktor
- nach Ernecke.................Seite 31 — 34
- Versuchs- und Demonstrations-
- Funkeninduktor nach Ernecke 2112
- Vorschalt-Widerstände 2065—2069,2072—2074
- 2089, 2023—2027
- Walterschaltung, Allgemeines über Seite 7 — 9
- — durch Induktions-Kommutator 1875— 1902
- — durch Stöpselung .... 1903 — 1930
- — durch Pachytrop .... 1931—1958
- Wechselstrom-Unterbrecher . . 2028—2029
- 2048 — 2050
- Wehnelt-Unterbrecher .... 2030 — 2050
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- FERDINAND ERNECKE, BERLIN -TEMPELHOF, rinsbahn-strasse 4.
- Hoflieferant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.
- Vor Kurzem erschien die Broschüre:
- Projektionen mit dem Sehulprojektionsapparat
- Type NOR
- Bildwerfer zur Projektion von Photogrammen und physikalischen Versuchen, konstruiert von Ferdinand Ernecke.
- — Dritte vermehrte Auflage. — —
- Berlin-Tempelhof, im Selbstverläge.
- Mit 85 Holzschnitten sowie mit Anleitung zur Erreichung exakter demonstrativer Projektionen an der Hand einer Reihe von Beispielen physikalischer Projektions-Versuche.
- Eines der notwendigsten Erfordernisse für physikalische etc. Demonstrationen ist in der Jetztzeit ein praktischer, den Anforderungen des Physikunterrichtes gerecht werdender Projektionsapparat.
- Nicht nur die genaue Beschreibung eines speziell für diese Zwecke konstruierten aus der physikalischen Demonstrationspraxis hervorgegangenen Projektionsapparates, Type NOR, der verschiedenen Lichtquellen und ihres Gebrauches, der Aufstellungsart eines Projektionsapparates, der zu erhaltenden Ver-grösserungen etc. sondern auch elementare und weitergehende Anleitung zur Ausführung von Projektionen aller Art gibt die obige Broschüre.
- Angabe des Inhaltes:
- Einführung.
- Projektionsapparat, Type NOR 2; Konstruktion desselben.
- Projektionsapparat, Type NOR 3. Aufstellung des Projektionsapparates.
- Tabelle der Vergrösserungszahlen.
- Wahl des Objektives.
- Tabelle der Bildgrössen auf dem Schirm bei Objektiven verschiedener Brennweiten.
- Gauss’scbes Stativ.
- Einstellung eines klaren Lichtkreises.
- Ausführung von Projektionen.
- Projektion von Photogrammen.
- Einstellen eines parallelen Strahlenbündels. Projektion der Kohlenspitzen und des Lichtbogens. Strahlengangsapparat für Linsen, Spiegel, Prismen, Fernrohr - Konstruktionen, Reflexion und Brechung etc.
- Unterschied zwischen der totalen und gewöhnlichen Glasreflexion.
- Hilfsapparat für Brechung in Flüssigkeiten. Entwerfen eines Spektrums.
- Wiedervereinigung der Spektralfarben. Aussonderung von Komplementärfarben ans weissem Licht.
- Umkehrung der Natriumlinie.
- Absorptionsspektra.
- Eluoreszenz.
- Mikroskopische Präparate.
- Polarisation.
- Beobachtung bei parallelem Licht.
- Beobachtung bei konvergentem Licht. Doppelbrechung.
- Apparat zur Projektion horizontal liegender Gegenstände.
- Newtons Farbenringe.
- Apparat zur Projektion undurchsichtiger Körper mit auffallendem Licht (Megaskop).
- Eresnels Spiegelversuch.
- Diese 95 Seiten umfassende Broschüre steht ' zum Preise von Mk. 1,50 zur Verfügung.
- Interferenz und Beugungsstreifen durch Gitter. Bestimmung von Wellenlängen des Lichtes.
- Projektion physikalischer Apparate.
- Projektionsgalvanometer von hoher Empfindlichkeit. Diapositive von Skizzen und Zeichnungen. Umkehrprisma.
- Universal-Linsenstativ.
- Zylinderschnitte, Kegelschnitte etc.
- Die Lichtquelle:
- Elektrisches Bogenlicht.
- Ueber Bogenlampen für Handregulierung. Bogenlampe Type MH.
- Bogenlampe Type EZ.
- Dicke der Kohlen bei verschiedenen Stromstärken.
- Kalklicht.
- Pressgas-Spiritus- Glühlicht.
- Gasglühlicht.
- Acetylenlicht.
- Projektions-Nernstlampe.
- Auf f an gschirm.
- Preise der Projektionsapparate NOR 2 und NOR 3II mit Nebenteilen. ||
- Zusammenstellung verschiedener Projektions-Sammlungen nebst Zubehör und Nebenapparaten.
- Preise von Photogrammen aus verschiedenen Gebieten:
- 1. Antike Ruinen.
- 2. Astronomie.
- 3. Botanik.
- 4. Elektrotechnik und Maschinenbau.
- 5. Gasteohnik.
- 6. Geologie.
- 7. Gotische Bauwerke.
- 8. Länder- und Völkerkunde.
- 9. Meteorologie.
- 10. Mikroskopische Präparate.
- 11. Mineralogie.
- 12. Physik.
- 13. Statuen.
- 14. Technologie.
- 15. X- Strahlen.
- 16. Zoologie.
- Sach - Register.
- Herren Fachlehrern kostenlos, anderen Interessenten
- Obiger Schulprojektions-Apparat Type NOR und seine Nebenteile wurden verschiedentlich rühmend besprochen, u. A. in dem neuerschienenen Werke: „Die Projektionsapparate, Laternbilder und Projektionsversuche in ihren Verwendungen im Unterrichte“ von Prof. Dr. Karl Hassak und Landschulinspektor Dr. Karl Rosenberg. Wien und Leipzig. A. Pichlers Witwe & Sohn. 1907.
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