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@ -300,8 +300,11 @@ Platinenrevision.
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\begin{figure}[ht]
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\centering
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\includegraphics[scale=0.8]{datavis/V1_Measurements/V1.1-a1/noises.png}
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\caption{\label{fig:v11_measurement_noise}Durchschnittliches Rauschspektrum der Platinen
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der zweiten Revision.}
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\caption[Durchschnittliches Rauschspektrum der Platinen
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der zweiten Revision]{\label{fig:v11_measurement_noise}Durchschnittliches Rauschspektrum der Platinen
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der zweiten Revision.
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Erkennbar ist die Abhängigkeit des Rauschlevels vom Rückkoppelwiderstand.
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Ebenefalls sind einige Frequenzen mit erhöhtem Rauschen erkennbar.}
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\end{figure}
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@ -348,8 +351,11 @@ Spitze des $\SI{20}{\mega\ohm}$ TIVs, herausgefiltert.
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\begin{figure}[ht]
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\centering
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\includegraphics[scale=0.8]{datavis/V1_Measurements/V1.1-a1/noises_ch2.png}
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\caption{\label{fig:v11_measurement_noise_ch2}Rauschspektren des
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gefilterten Ausgangs der zweiten Revision des TIVs.}
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\caption[Rauschspektren des
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gefilterten Ausgangs der Revision des TIVs]{\label{fig:v11_measurement_noise_ch2}Rauschspektren des
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gefilterten Ausgangs der Revision des TIVs.
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Wie bei der ersten Platine ist die Filterung des Rauschens durch die Filterstufe ab $\SI{30}{\kilo\hertz}$
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erkennbar.}
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\end{figure}
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Die RMS-Werte der Rauschlevel für den ungefilterten und gefilterten Ausgang
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@ -432,8 +438,12 @@ absenkt.
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\begin{figure}[h]
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\centering
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\includegraphics[scale=0.8]{datavis/V1_Measurements/V1.1-a1/midcap_bandwidth_effect.png}
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\caption{\label{fig:v11_midcap_bandwidth}Einfluss eines Tiefpassfilters in
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der zweiten Stufe des kaskadierten TIVs auf die Übertragungsfunktion.}
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\caption[Einfluss eines Tiefpassfilters in
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der zweiten Stufe des kaskadierten TIVs auf die Übertragungsfunktion]{
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\label{fig:v11_midcap_bandwidth}Einfluss eines Tiefpassfilters in
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der zweiten Stufe des kaskadierten TIVs auf die Übertragungsfunktion.
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Zu erkennen ist die Verschärfung des Abfalls in der Bandbreite bei
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genutztem Tiefpassfilter.}
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\end{figure}
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Abbildung \ref{fig:v11_midcap_bandwidth} zeigt die Ergebnisse der Messung
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@ -444,8 +454,12 @@ in der Version mit Tiefpassfilter. Dies ist generell von Vorteil.
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\begin{figure}[h]
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\centering
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\includegraphics[scale=0.8]{datavis/V1_Measurements/V1.1-a1/midcap_noise_influence.png}
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\caption{\label{fig:v11_midcap_noise}Einfluss eines Tiefpassfilters in
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der zweiten Stufe des kaskadierten TIVs auf das Rauschspektrum.}
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\caption[Einfluss eines Tiefpassfilters in
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der zweiten Stufe des kaskadierten TIVs auf das Rauschspektrum]{
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\label{fig:v11_midcap_noise}Einfluss eines Tiefpassfilters in
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der zweiten Stufe des kaskadierten TIVs auf das Rauschspektrum.
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Zu erkennen ist die geänderte Verteilung des Rauschens bei Nutzen
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des Filters.}
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\end{figure}
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Abbildung \ref{fig:v11_midcap_noise} zeigt die aufgenommenen Rauschspektren.
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@ -477,9 +491,13 @@ den gleichen Messsystemen wie in den vorherigen Messungen (siehe Kapitel
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\begin{figure}[h]
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\centering
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\includegraphics[scale=0.8]{datavis/V1_Measurements/V1.1-a1/CascadeSeries/bandwidths.png}
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\caption{\label{fig:v11_cascade_bandwidths}Übertragungsfunktionen eines
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\caption[Übertragungsfunktionen eines
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$\SI{47}{\mega\ohm}$ TIVs mit varriierter Verstärkung der zweiten
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Stufe der Kaskade.}
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Stufe der Kaskade.]{
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\label{fig:v11_cascade_bandwidths}Übertragungsfunktionen eines
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$\SI{47}{\mega\ohm}$ TIVs mit varriierter Verstärkung der zweiten
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Stufe der Kaskade. Erkennbar ist ein starker Einfluss auf die
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Bandbreite.}
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\end{figure}
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Abbildung \ref{fig:v11_cascade_bandwidths} zeigt die Übertragungsfunktionen
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