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2 9-02 Elektor September 1977 Anzeige 1 VDR/NTC-Widarstände NT C-Widerstande sind temperaturabhangig i. Je großer die Temperatur i st. desto kleiner wird der Widerstand dieses Typs:. NTC-Typ 1 St. 10 St NTC Typ 1 St.lOSt. DM DM DM DM 10 a/sch. 0,15 1,25 1 k/st. 0,20 1,70 32 f2/sch. 0,15 1,25 1 k/m.g. 0,25 2,10 50 J2/Sch. 0,15 1,25 2 k/st. 0,20 1,70 60 J2/m.G. 0,25 2,10 6,8 k/sch. 0,20 1, a/sch. 0,15 1, k/sch. 0,15 1, fl/sch, 0,15 1, k/sch. 0,15 1,25 1 k/sch. 0,20 1, k.^sch. 0, VDR-Typen sind spannungsabhangig Je großer die Spannung ist, desto großer wird 1 auch 1 der Widerstand: VDR-Typ VDR-Typ Meß- Sfjg. 1 St. 10 St. Meß- Sog. 1 St lost. Strom V DM DM Strom V DM DM 1 ma 82 0,10 0,85 10 ma 680 0,20 1,70 1 ma 150 0,10 0,85 10 ma1200 0, ma ,25 m.g. - mit Gewindebolzen, Sch. Scheibe, St. = Stab. 1 ELKOS für gudrucktt Schaltung Elkos für gedruckte Schal Fertiaus laufender Fertigung gung Fabrikat Valvo, 1 a-10 Ma, Typ C % Toleranz, 1/3 W, alle Werte 16 V 1 St 10 St 25 V 1 St- 10 St. nach El 2 sortiert, je Wert 10 4,7 mf. 0,20 1, ßF. 0,20 1,60 Stuck, insgesamt 780 Stuck. 10 yf.. 0,25 2, 4.7 ßF. 0,25 2, Sonderpreis.DM 39, 22 wf. 0,30 2,40 10 mf. 0,30 2,40 SC Keramikkondensatoren 47 mf. 0,35 2,80 22 ßF ,80 0,5 pf-10 nf.dm 4, mf. 0,40 3,20 47 ßF 0,40 3,20 SC 2 20 Kondensatoren, MKS, Ero usw. 220 ßf.. 0,45 3, uf. 0,45 3,60 DM 2, mf.. 0,50 4, 220 ßF. 0,50 4. SC 3 50 Styroflex-Kondensatoren bis 35 V 1 St. 10 St. 470^F. 0,55 4,40 10 nf. DM mf 0,35 2,80 50 V 1 St. 10 St. SC 4 10 NV-Elkos, verschiedene Werte 22mF.. 0,40 3,20 1 mf. 0,20 1,60 DM 2,95 47 mf.. 0,45 3,60 2.2wF SC 5 20 Impulskondensatoren, keram. 100 mf.. 0,50 4, 10 mf. 0,40 3,20 Ausführung, 1 kv-10 kv 220 mf. - 0,55 4,40 22mF 0,45 3,60 DM 3, ßf. 0,60 5,40 47 ßF 0,50 4, SC 6 10 HV-Elkos verschiedene Werte DM 3.95 s- -j Elkos für gedruckte SC 7 24 NV-Elkos. ausger. W. v. 0,5 yf-»mm,, n V Schaltungen in legen uf.dm 6,65 VA la der Ausführung aus SC 8 10 keram. Trimmkondensatoren, lfd. Fertigung' 1,5-100 pf. DM 2,45 10 V 1 St. 10 St SC 9 Großes Kunststof folien-konden ßF 0,50 4,50 50 V 1 St 10 St. satoren Sortiment, sortiert V 1 St 10 St. 33 ßF 0,20 1,80 nf-1 yf,' V, 100 Stuck im 1,5 mf 0,15 1, ßF 0,45 4,05 Plastikbeutel. DM 6,20 3,3 ßf 0,15 1, uf 3,85 34,65 SC 10 Großes Elko-Sortiment, sehr gut 6.8 mf 0,15 1,35 63 V 1 St. 10 St. sortiert, von 0,5 yf-70 V bis 47(X) 10 *if , mf 0,15 1,35 yf-40 V. Hierbei handelt es sich 1 5 mf 0,20 1, ßF 0,15 1,35 nur um moderne u. einwandfr. 47 ßF 0,20 1,80 6,8 ß F 0,15 1,35 Ware. 100 St. im Beutel DM 17,80 68 mf 0,20 1,80 68 mf 0,15 1,35 SG 1 30 Einweg-, Mittelpunkt- und 1 50 mf 0,25 2, ßF 0, Bruckengteichrichter. DM 3, ßF 0, yf 0,45 4,05 SP 1 30 Potentiometer, einfach und 680 uf ß F 3,25 29,25 Tandem, versch. Bauformen 25 V 1 St. 10 St. 100 V 1 Si. 10 St. DM 8,50 10 mf 0,25 2,25 0,47 ßf 0,15 1,35 SP 2 20 Einsiellregler, 100 a-5 Mf2 35 V 1 St 10 St ^.bßf 0,15 1,35 DM 3,95 0,47 ßF 0,15 1, uf 0,15 1,35 SU 3 50 Spulenkorper... DM ,5 ßF 0,15 1, ßF 0,20 1,80 SU 4 Übertrager-Sortiment, bestehend 1 5 mf 0,15 1, wf 0,20 1,80 aus Netztrafos, Ausgangsubertra- 150mF 0,35 3,15 68mF 0,25 2,25 ger und Drosseln. Diese Ausfüh- 680 ßF 0,40 3,60 150mF 0,40 3,60 rungen sind zum Ab- oder Um- 50 V 1 St 10 St. 680 mf 0,60 5,40 wickeln geeignet. 1 ßF 0,15 1, mF 1,70 15,30 10 Stuck nur. DM 9,85 Siemens MKM nf / 10 St lost. 0, ,30 2,60 0,30 2,60 0,35 2,80 WIMA MKS Raster 7.5mm, 100 V nf 1 St. lost. nf 1 St. lost. 10 0,35 2, ,35 2, ,40 3, ,45 3, ,45 3,60 Raster 7,5mtn,TypC75W 63.'100 V St lost ßf St lost. 0, ,1 0,45 3,60 0,40 3,20 0,47 0,70 6,30 0,40 3,20 1 1,10 9, ,60 4, ,70 5, ,80 Type C 100 S, ßf 1 St. 1 OSt ,90 7, , ,20 4, ,- 10 7,40 67,- Elektrolyt Kondensaloren m Roltausfuhrung, axial, Alu, isoliert, westdeutsches Markenfabnkat, Typ NKY. ßf 20/25 V 25/30 V V V ,- 1,10 1,60 3,10 4,80 1, SR 3 SR 4 SV 1 SV 2 SV 3 SD 1 SD 2 SD 3 SK 1 SK 2 SA 1 SA 2 SB 1, Kunstfolien-Kondensatoren Typ KF 1 10 SQ 1 nf V Rast nf V Rast hf V Raster 1, io' 0,1 630 '23.5 1, , , , dx ,5 0, ,5 4, , SQ , , , ,5 SQ , pf 15 nf 10 St DM 1,40 22 r if y f 10 f ix DM 1,80 SQ 4 0,47 yf 4,8 y F 10 ' 5t DM 2,70 [ 50 Widerstande 0,1-0.5 W DM 1,80 50 Spezialwiderstande für gedr. Schaltung, 5,6 Mli DM 1,80 50 Widerstande W DM 4,50 20 VDR, NTC, PTC, versch. Werte DM 4,20 10 NTC-Widerstande, sort, 30 il- 75k<l. DM 1,65 50 niederohmige Hochlastwider stande, gängige Werte, gut sortiert. 1 2 W-10 W. 0,15 il-22 il DM 6,35 30 Hochlastwiderstande bis 27 W, moderne Bauform, speziell für FS- Reparaturen zusammengestellt DM 6,85 Markenwiderstande 10 IMO MH, 2-5% Toleranz, axial größtenteils gegurtet. 1/4-1/3W, Werte sehr gut sortiert, je Wert 10 Stuck, msges 500 Stuck DM 17,50 Widerstande Fabrikat Beyschlag für gedruckte Schaltungen, Tole ranz: 5%, 1 /8 bis 1 W, sortiert von 3,9 il bis 22 MI2, über 60 Werte, insgesamt 1000 Stuck. Es handelt sich hierbei nur um 1. Qualität Stuck. DM 28,50 20 Knopfe für Rdf.- und FS- Gerate. DM 3, HF-Kerne... DM 3,80 Flachbahn-Knopf-Sortiment, ver schiedene Sorten, meist silberfar big, moderne Ausführungen. 10 St.DM 4,95 Schaltdraht, bunt, sortiert, 5 Ringe a 10 m. OM 2. Flachkabel mit transparentem Oberzug, mehradrig, versch. Län ge und Farben, speziell für Ver drahtungsarbeiten der Elektronik. Drahtgesamtlange 50 m OM 2. Schaltlitze, bunt, sortiert, 5 Ringe a 10 m... DM 2,95 1 kg Kühlkörper, sortiert DM 10,85 10 kg Kühlkörper, sortiert OM 68 ca. 8 Atummiumzuschnitte, ver sch. Großen. DM 4,50 60 AbstandsroHchen, Innen-o 3,5 mm,,e 10 Stuck 5. 10, 1 5, mm.dm 2,95 30 div. Buchsen, Schalter u. Stekkermaterial.DM 5,95 IC-Fassungen, 5 Stuck 8 pol., 14 pol, 16 pol. und 24 poldm 2,95 Schrauben-Sortiment. Zylinder-, Senkkopf-, Linsen-, Sechskant-, Halbrund-, Kreuzschlitz- u, Spezialschrauben. 2-2, mm, "Kein Druckfehler'" 1 kg nur. DM 5,85 Hohlnieten, Nieten und Ösen, ca. 250 Stuck. DM 1,90 Zug- und Druckfedern-Sortiment, verschiedene Ausführung, 100 St. DM 1,70 Sortiment Unterlegscheiben sor Preiswerte Sortimente tiert von 2 mm bis 10,5 mm Innen-o 200 Stuck.. DM 1,20 ST 1 Transistor-Sortiment, alle Typen original-gesiempelt, HF- u. NF- Typen, NPN - - PNP, 20 Stück, sor tiert, im Plastikbeutel DM 5,80 ST 2 Zenerdioden-Sortiment, 400 mw, alles Orig.-Typen, gut sort., 1 V- 30 V, 20 Stück... DM 6,90 ST 3 Silizium-Oioden-Sortiment, 1 A bis 10 A, verschiedene Sorten bur Markenware. 20 St. DM 5,50 ST 5 Fiachbahnregler-Sortiment, Mono u. Stereo, nur moderne u. elegan te Ausführung, von 1 kii bis 10 MO sortiert. Insgesamt 20 St.... DM19,50 SN 1 2- und 3-adrige Netzkabel, teil weise mit angegossenem Stecker, insgesamt 7 Stuck, Gesamtlange 11 m. 1 Beutel. DM 3,65 SQ 5 Formteile, bestehend aus: Kabeltullen, Geratefußen, Nippeln, Distanzröllchen, Reduzierstücken usw,, insgesamt 250 Teile für nur DM 4,35 SF 1 Wichtige Ersatzteile für Fernseh geräte SW + Farbe (Ablenkein heit, Hochspannungsfassungen, Elkos, Zeilentrafo, Stabgleichrich ter, Einstellspulen für Konvergenz usw.), insgesamt 25 Teile zum Exklusivpreis. DM 9,85 SH 1 Alles für die Platine, bestehend aus 6 poligen Steckfassungen 7 pol. und 12 pol. Steckerleisten (Raster 7,5 u. 5 mm), Transistor U- Tuner-Fassungen, Miniatur-An schlußklemmen (2pol. und 3pol. Federkontakten, Platinenhaltern Kabelsteckkontakten und -schu hen (versch. Größen), Sicherungs haltern, Transistor-Abstandsrol! Chen (versch. Größen), Lötkon takten,.verbindungsbrücken, Mes sing-lötstützpunkten und -Löt Ösen, Insgesamt 1200 Teile. Sie sparen DM 19,-.,, DM 19,10 SE 1 Original-Japan-Ersatzteile, ideal für Reparaturen v, Transistor radios. Inhalt: Drehko, Filter, Minitrafos Halbleiter, Potis, Elkos usw. Insgesamt 30 Teile für nur DM 13,80 SS 1 Skalenbirnen sortiert von 2-18 V, 50 bis 300 ma, 100 Stück DM 14,85 Neue Sortimente ^ SR 11 Widerstände, 1/8 W, für ge druckte Schaltung, stehend und lie gend, Toleranz 2-5%: superkleine Bau form, Fabrikat Beyschlag, 45 Werte gut sortiert von 5,6 H bis 680 kh, ca Stück... nur DM 34,50 SR 12 Markenwiderstände, moderne Bauform, 0,47 U bis 10 MH; gut sor tiert, 1 /6-1 /3 W, liegende und stehen de Ausführung, 2-10% Toleranz DM 22,50 SR 14 NTC-Widerstands-Sortiment, Werte sehr gut sortiert 10 Ü-470 k, Fabrikat Siemens + Valvo, 18 Werte a 5 St., insgesamt 90 St.. DM 9,20 SR 1 5 Trimmpotentiometer-Sorti ment. f. gedr, Schaltung im 5- u 10- mm-raster, sehr gut sort. von 6 H- 5 M. 54 Werte u. Ausfuhrg. Je Wert 2x, insges. 108 Stück.. DM 10,80 SR 16 Drahttrimmer-Sortiment, f. gedr. Schaltg., gut sortiert 10 J2-2.5k/1-3W, insges. 10 St. (7 versch. Werte). DM 2,50 SC 11 Kunstfolien-Kondensator-Sortiment, kleine und moderne Baufor men (nur Markenfabrikate). Enge Toleranzen, gut sortiert von lopf- 180 nf,'63 V-630 V. 40 Werte a 10 Stuck, insgesamt 400 Stuck DM 16,50 SC 12 Trimmkondensator-Sortiment, für gedr. Schaltung. Kunstfolien u. Keramik, kleine Ausführungen 1-6 pf bis 2-120oF 10 verschiedene Werte a 5 Stuck. Insgesamt. 50 Stuck DM 14,20 SC 13 Kondensator-Sortiment. 7,5- mm-io-mm- u. 1 5-mm-Raster. Fabri kate: Wima, Ero, Siemens u. Valvo; sortiert n den Werten nf. Ins gesamt 2 )0 Stuck... nur DM 19,75 SC 14 NV-Elko-Sortiment, stehend f. gedr. Schaltung, aus lfd. Fertigung mit langen Drahtenden; 9 versch. Werte zw mf von V. 100 Stuck.DM39,80 SD 4 Kabelabschnitte, einfach- u, mehradrig, reichhaltig und bunt sor tiert, teilweise m. Flachsteckern ver sehen, Verschiedene Ausführungen. Gesamte Kabellange ca. 65 rn DM 5,95 FD1A 1 St FD11 ist. VALVO-TUNER äußerst preiswert DM DM 89,70 Blanke Drehknöpfe aus hochwertigem Kunststoff mit diamantblank gedrehter Aluminium-Kappe für 6-mm-Achsen mit Madenschraubenbefestigung. Die Maden schraube befindet sich in einem einge preßten massiven Messingring, Die Ober kanten der Knöpfe sind leicht abgeschrägt. Typ 0 mm 1 St. losl. 100 St. KN 18 14,5 0,95 9, 85.- KN 19 18,5 1. 9, KN , KN 21 27,5 1,10 10,50 99,- ff Drehknöpfe für 6-mm-Achse, schwere Ganzmetallausführung (kein Alu), Außendurchmesser 18 mm, Befestigung mit Maden schraube. Oberfläche verchromt! Gewicht: 20 g. Typ KN 60 2 St, DM 2,20 10 St. DM 9,60 Schiebereglerknöpfe in Alu- Farbe. 1 Stuck DM 0,95 10 Stuck DM 8,55 Stecker Buchsen Kupplungen li Einbaubuchsen für gedruckte Schaltungen Die Lautsprecherbuchsen können mit den Tonabnehmerbuchsen wie Bausteine nebeneinander in beliebiger Reihenfolge auf gedruckten Schaltungen angebracht werden. Ihre quadratischen Frontplatten haben abgesetzte Ränder, die sich über decken. Lautsprecherbuchsen 1 St. 10 St. DM DM LB 2 H, ohne Schalter ,80 LB 3 H. mit Schalter.... 0,50 3,50 Tonabnehmerbuchsen Mab 5 SH, 5polig. 0, Lautsprecher- Stecker, Preh.. i'i;: LS 8 0,40 3,60 Lautsprecher- Kupplung, Preh. LK 8 0,50 4,50 Stereo-Dioden stecker, 5pol., Preh. MAS 50 S 0,95 8,50 Stereo-Diodenkupplung, 5pol.. Preh, MAK50S 1,20 10,80 Lautsprecher-Steckdose mit Metallflansch und Umschaltkon takt, Preh. LZ 5.1 Stück DM 0,30 10 Stück DM 2,70 Zwergsteckd. m. Metallflansch. 5pol. Stereo. Preh. LZ 8. 1 Stück OM 0,40 10 Stück DM 3,60 Stereo-Klinkenstecker, 6,35 mm 0. Best.-Nr.: KS Stück DM 1,45 10 Stück DM 13, _ Stereo-Klinkenkupp- -7^5? ''^''^. lung für 6,35-mm-Stekker, Best.-Nr.: KK300 1 Stück DM 1,45 10 Stück DM 13, Stereo-Klinkenbuchsen für 6,35-mm-Stecker, Best.-Nr,: KB Stuck DM 1, 10 Stück DM 9, Bananenstecker, p 4 mm, trittfeste Ausführung, be ruhrungssicher. Vollkon taktgeschlitzt, mit Seitenschraube. Lie ferbare Farben: rot, schwarz, weiß, blau, grün, gelb und orange. Typ: BST 7 1 St. DM 0,20 10 St, 1,50 Abgreifklemme. vernikkelt, mit doppelseiti gem Steckanschluß mit Isolierhulsen. Lieferbare Farben: rot gelb, grün und schwarz. Typ: AKE 4 1 Stuck DM 0,50 10 Stuck OM 4, 100 Stück DM 30, - M-312, Miniatur-Drucktaster, Ipolig, Arbeits kontakt -0,5A.'250 V, Farben, rot. grün, gelb, weiß schwarz 1 Stuck DM 0,75 10 Stuck DM 6,50

3 Anzeige Elektor September SUPERSOUND IM WOHNZIMMER UKW-Fertigtuner der Spitzen klasse, kompl. abgeglichen, be reit zum Einbau in ein Ge häuse Ihrer Wahl! Außer dem externen Anschluß von Ab stimmpoti (Preomat o.ä.) An tenne. NF-Ausgang u. Ab stimminstrumenten ist keine Verdrahtung nötigl Große der Grundplatine 200 x 150 mm, gesamte Bauhöhe ca, ca. 60 mm. Für externe An schlüsse sind Steckanschlüsse vorhanden. Rauschabstand und AM-Unterdrückung 26 db bei 0,8 mv Antennenspannung (60 n)\ Stromversorgung 220 V. UKW-Fertigtuner, kompl. enschl. Mischteil, ZF-Teil, Stereocoder, Trägerplatte mit Netzteil! Bestell.-Nr. FT 20 zum Schlagerpreis.DM 310, Fordern Sie kostenlose Unterlagen an! UKW-Kanalanzeige mit 46 LEDs. Eine Spezialentwick lung unseres Elektronik-Labors für Ihren UKW-Empfanger. Die Platine ist nur 25,5 cm lang und 4,25 cm hoch und paßt somit hinter jede Frontplatte. Mit dieser Kanalanzeige wird Ihr Empfänger ein Schmuckstück in Ihrem Wohnzimmer. 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Eingangsspannung für 40 W 1 Vgff an 45 kn, Störabstand. Eingang offen 73 db, kurzgeschlossen 93 db, Signal-Rauschverhältnis, Eingang offen 95 db. kurzge schlossen mind. 105 db. Der Ausgang des Verstärkers ist dauerkurzschlußfest! Be triebsspannung 42 V. Stromaufnahme bei Vollaussteuerung ca. 2 A. Best.-Nr.: B 16.1 St. DM 39,80 2 St. DM 77, Als Fertigbaustein Best.-Nr.: F 16. ä DM 56,30 Netzteile zu 4-0-W-Edwin-Verstärker (mit Trafo) Best.-Nr. B 25 (Mono)....DM49,50 Best.-Nr.: B 26 (Stereo)... DM53, W-Equa-Verstärker (nach Elektor). Techn. Daten: Ausgangsleistung am ungeregelten Netzteil 70-W-Sinus- Dauerton. Ausgangsleistung am geregelten Netzteil 100-W- Sinus-Dauerton (an 4 n), Frequenzgang linear (1 db) zwischen 20 Hz und Hz. Klirrfaktor (Verzerreramplitude) kleiner als 0,1% bei Vollast. Stabilität bei folgenden Lasten am Ausgang: Alle Widerstandswerte zwischen 0 n und unendlich (Kurzschluß bis offener Ausgang), Kapazitäten von 10 pf-1000 mf. 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DM 7,70 Kojak-Sirene (amerkanische Polizeisirene). Mit diesem Bausatz er zeugen Sie einen aufund abschwellenden Ton, der nach der Verstärkung durch 2 Transistoren einen markerschütternden Heulton an einen Lautsprecher abgeben kann. Noch durchdringender wird das Geheul, wenn man einen Druckkammer lautsprecher verwendet. Achtung: Im Auto darf das Gerät nicht verwendet werden, weil die Polizei dann blaß vor Neid wird. Eine hiermit ausgerüstete Alarmanlage schlägt garantiert jeden ungebetenen Eindringling in die Flucht! Betriebsspannung: 12 V, Stromaufnahme ca. 1 A (bei Verwendung eines 4-n- Lautsprechers). Platinengröße: 95 x 58 mm. Bausatz wird mit Lautsprecher geliefert. Best.-Nr. B 122. DM 16,50 Dieser Bausatz paßt in das Gehäuse ET 2. DM 6,85 Einfach Netzteil. Extrem preiswert durch Verwendung überzähliger Lagerbestande (20 V = /300 ma; 27 V/300 ma). Kompl. Bausatz einschließlich Trafo. Best.-Nr.: B 14.. DM 9,85 Komplett- Netzgerät 24 V/1,5 A mit allen zum Aufbau benötigten Teilen (inkl. Leitungen, Instrument und vorge bohrtem Gehäuse). 2 umschaltbare Spannungsbreiche: 3-12 V und V, maximal entnehmbarer Strom 1,5 A. Best.-Nr.: TNG nur OM 81,50 OPPERMANN Dühlfeld 29, 3051 Sachsenhagen, Telefon ( ), Sa.-Nr.: Telex Neue Bausätze für den CB-Funk Rufton-Generator Der Rjfton-Generator ermöglicht es Ihnen, eine andere Station lautstark auf sich aufmerksam zu machen. Der Sender wird dabei so stark durch moduliert, daß der Empfänger der Gegenstation volle Lautstärke abgibt. Das Gerät wird einfach über einen Taster an den NF-Eingang eines Funkgerätes angeschlossen. Bestell-Nr.: B DM 10,25 Roger-Piep Beim Einsatz des Roger-Piep's ist das gleichzeitige Sprechen zweier Partner ausgeschlossen, denn nach Loslassen der Sendetaste wird für ca. 1 sec ein kurzer ''Piep-Ton'' gesendet, der dem Gesprächspartner anzeigt: '"ein Ge spräch ist zu Ende". Bestell-Nr.: B 57.DM12,50 S-Meter Dieses S-Meter wurde in unserem Labor speziell für C6-Funkgeräte entwickelt, um die einfallende Feld stärke an der Antenne genau zu bestimmen. Bestell-Nr: B OM 29,80 Elektret-Kondensatormikrofon Dieser Bausatz ermöglicht den Umbau eines gewöhnlichen Handmikrofons in ein hochempfindliches Verstärker mikrofon. Durch die äußerst geringe Stromaufnahme der Schaltung kann eine kleine 5,6 V-Duracell-Batterie verwendet werden, die' auch noch Platz in dem Mikrofongehäuse findet (nicht im Bausatz enthalten). Bestell-Nr.: B 54. DM'19.75 Nachbrenner (Betriebsspg. ' V). Bis lofache Verstärkung (bei 500 mw/12 V ca. 3,5 W Ausg., bei 500 mw/13.8 V ca. 5 W Ausg. R^/Tx- Umschaltung erfolgt über Relais. Bau satz komplett inkl. Gehäuse. Bei Be nutzung bitte die Bestimmungen der DB beachten. Bestell-Nr.: B nur DM 84, Netzanschluß für CB-Gerate. Jetzt können Sie sämtl. CB-Geräte an das Lichtnetz anschließen mit unserem einmalig preiswerten Netzteil! Ein stellbare Gleichspg V (max. Stromentnahme 1 A). Auch Geräte mit hohem DC-input können versorgt werden! Oie hohe einstellbare Ausg.- Spg. von 18 V garantiert guten, HF- Output bei Sendern und damit größere Reichweite! Selbstverständ lich können aber auch andere Ver braucher mit diesem Netzteil gespeist werden. Bausatz einschl. Platine, Trafo u. elektronischen Einzelteilen. 155 X 65 mm. Bestell-Nr.: B nur DM 14,85 Quarze für das 11 m-bandl Kanal 4-15 (Sender und Empfänger (nur 1. Wahl)! 1 Stück.nur DM 1,95 HF-Steckverbinder, 50 versilbert, Makrolon-Isolierung SO 239 PL 259 M 359 M 358 UG 1 75 PL 258 Typ Verwendung 1 St. 10 St. PL 259 HF-Stecker DM 2,20 19,80 M 359 HF Winkelst OM 5,90 53,10 M 358 HF Stück DM 8,20 73,80 UG 175 Reduzierstück DM0,55 4,95 PL 258 HF-Kupplung DM 3,20 28,80 SO 239 HF Flanschb. DM1, Diese und noch viele andere neue Bausätze finden Sie neben einer Erweiterung der Zubehörteile in unserem soeben erschienenen Katalog 77/78 der für DM 5,- zuzügl. Versandkosten erhältlich ist. Unsere Schweiz: Thall AG, 6285 Hitzkirch, Telefon (0 41) Generalvertretungen: Belgien; Oppermann-Belgie, 3180 Westerlo, Tel. (0 14) Österreich: Target electronic, 6820 Frastanz, Tel. ( ) i Dänemark: 0, B. Carlsen Sonderborg, Telefon (04) I

4 9-04 Elektor September 1977 Dekoder 8. Jahrgang Nr. 9 September 1977 Fachzeitschrift für fortschrittliche Elektronik und Halbleitertechnik HERAUSGEBER: Elektor Verlag GmbH D-5133 Gangelt 1 Tel.: , Telex: elek d CHEFREDAKTION: Bob W. v.d. Horst REDAKTION DEUTSCHLAND: E. Krempelsauer (Leitung) A. Hartfiel R. Krings H. Louis TECHNISCHE REDAKTION: GRAFISCHE GESTALTUNG: ANZEIGEN: J. Barendrecht P.V. Holmes K. S.M. Walraven C. Sinke W. Bongartz G.H.K.Dam Fr. Scheel G.H. Nachbar A. Nachtmann Elektor erscheint Mitte des Monats. Bezug: u.a. direkt vom Verlag. Bezugspreise: Abonnement 1977 DM 35,. Einzelheft DM 3,60. Sondertarife für Studierende (nur Kollektiv abonnements) werden auf Anfrage mitgeteilt. AUSLAND: Abonnementspreis DM 45,. Luftpostversand wird jedoch zusätzlich berechnet. Das Abonnement läuft parallel zum Kalenderjahr. Abonnement-Kündigungen zum Jahresende können jederzeit aufgegeben werden. Abonnement Inland Ausland Jahrgang ,- 45,- Redaktion, Vertrieb und Anzeigenverwaltung D Gangelt 1, Postfach 1150, Tel.: Telex: elekd. Geschäfts zeiten Mo-Fr Uhr. Telefonische Anfragen an die Redaktion: Tel nur Dienstags Uhr. Es gilt Anzeigenpreisliste Nr. 8 vom Für gleichzeitige Insertion in unserer deutschen, englischen und niederländischen Ausgabe fordern Sie bitte unseren internationalen Anzeigentarif an. KORRESPONDENZ CODE CHR Chefredakteur VLP Verlagsprogramm MAN Manuskripte ANZ Anzeigen TF Technische Fragen* ABD Abonnements RS Redaktionssekretariat AÄ Adreßänderung 'Beantwortung ist nur mit adressiertem und frankiertem Freiumschlag möglich, Bank: Kreissparkasse Gangelt Konto Postscheckkonto Köln Auslieferung für die Schweiz: Verlag und Versandbuchhandlung Thali AG, CH-6285 Hitzkirch, Tel. 041 / Abonnement 1977 Schweiz: sfr. 49,50. Auslieferung für Österreich: Fachbuch Center Erb, Amerlingstr. 1, 1061 Wien, Tel.: 0222/ Abonnement 1977 Österreich: ös 330,. URHEBERRECHTE Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beitrage, insbesondere alle Aufsätze und Artikel sowie alle Entwürfe, Pläne, Zeichnungen und Illustrationen einschließlich der Printplatinen sind urheberrechtlich geschützt. Ihre auch teilweise Vervielfältigung und Verbreitung ist grundsätzlich nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers gestattet. PATENTE UND WARENZEICHEN Die veröffentlichten Schaltungen können unter Patent- oder Gebrauchsmusterschutz stehen. Dann sind Herstellung, Feilhalten, Inverkehrbringen und gewerblicher Gebrauch nur mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers zulässig. Nur der private Gebrauch ist frei. Bei den benutzten Warenbezeichnungen kann es sich um geschützte Warenzeichen handeln, die nur mit Zustimmung ihrer Inhaber warenzeichenmäßig benutzt werden dürfen. EINGESANDTE BEITRÄGE Der Herausgeber ist nicht verpflichtet, unverlangt eingesandte Manuskripte oder Geräte zurückzusenden. Auch wird für diese Ge genstände keine Haftung übernommen. Nimmt der Herausgeber einen Beitrag zur Veröffentlichung an, so erwirbt er gleichzeitig das Recht, den Beitrag in holländischer Sprache durch die ELEKTUUR B.V., Beek (L), Holland und in englischer Sprache durch die Elektor Publishers Ltd., Canterbury, England vervielfältigen und verbreiten zu lassen. GESETZLICHE UND POSTALISCHE VORSCHRIFTEN Die geltenden gesetzlichen und postalischen Bestimmungen hinsicht lich Bau, Erwerb und Betrieb von Sendeeinrichtungen sind unbedingt zu beachten. HAFTUNGSAUSSCHLUSS Eine Haftung des Herausgebers für die Richtigkeit und Brauchbarkeit der veröffentlichten Schaltungen und sonstigen Anordnungen sowie für die Richtigkeit des technischen Inhalts der veröffentlichten Auf sätze und sonstigen Beiträge ist ausgeschlossen, Alleiniges Nachdruckrecht für das holländische Sprachgebiet: Elektuur ß.V., Beek (L), Holland, für Publikationen in englischer Sprache: Elektor Publishers Ltd, Canterbury, England Printed in the Netherlands Imprimä en Hollande Elektor Verlag GmbH, 5133 Gangelt 1 Der Elektor-Dekoder erläutert diese und andere häufig in Elektor verwendeten Begriffe, Abkürzungen und Bezeichnungen. Halbleitertypen Die Abkürzungen TUP-TUN, DUG-DUS findet man häufig in Elektorschaltungen. Sie beziehen sich auf universell verwendbare Transistoren und Dioden, die hinsichtlich der technischen Daten übereinstimmen und sich nur durch Gehäuseform und Anschlußbelegung unterscheiden. Die Mindestanforderung der TUP-TUN, DUG-DUS-Bauelemente sind in den Tabellen I und II zusammengefaßt. Tabelle 1. Mindestanforderungen für TUP und TUN. UCEO max- 20 V 0 max. 100 ma hpe tniö- 100 Ptot. ttiax. 100 mw fy min. 100 MHz TUN-Beispiele: BC107 (-8, -9), BC147 (-8, -9), BC207 (-8, -9), BC237 (-8, -9), BC317 (-8, -9), BC347 (-8,-9), BC547 (-8, -9), BC171 (-2, -3), BC182 (-3, 4), BC382 (-3, 4), BC437 (-8, -9), BC414 TUP-Beispiele: BC177 (-8, -9), BC157 (-8, -9), BC204 (-5, -6), BC307 (-8, -9), BC320 (-1, -2), BC350 (-1, -2), BC557 (-8,-9), BC251 (-2, -3), BC212 (-3, 4), BC512 (-3, 4), BC261 (-2, -3), BC416 Tabelle II. Mindestanforderungen für DUG und OUS. DUG DUS Ur max. 20 V 25 V Ip max. ^5 ma 100 ma 1R max. 100 ma 1 pa Ptot. max. 250 mw 250 mw Cq max. 10 pf 5 pf DUG-Beispiele: OA85,OA91,OA95,AA116 DUS-Beispiele: BA127,BA217,BA317,BAY61, 1N914,1N4148 Viele äquivalente Halbleiter haben unterschiedliche Typen nummern. Um Beschaffungs schwierigkeiten eines speziellen Types zu vermeiden, wird in Elektor soweit möglich eine universelle Typennummer ange geben. Als Beispiel möge das IC 741 dienen. 741 bedeutet; pa 741, LM 741, MC 741, MIC 741, RM 741, SN72741, usw. Was ist ein TUP? Was ist 3k9? Was bedeutet TF? Was ist eine Nachlese? Widerstands- und Kapazitäts werte Die Angaben von Widerstands und Kapazitätswerten erfolgt ohne Komma. Anstelle des Kommas werden international gebräuchliche Abkürzungen verwandt: p (Piko) = 10 '" k (Kilo) = 10" n (Nano) = 10" M (Mega)= 10* M (Mikro)= 10- G (Giga) = 10 m (Milli) = 10 " Einige Beispiele von Wider stands- und Kapazitätsangaben: 3k9 = 3,9 kn = 3900 n 0n33 = 0,33 n 4p7 =4,7 pf 5n6 = 5,6 nf 4m7 = 4,7pF Belastbarkeit der Widerstände: 1/4 Watt (falls nicht anders angegeben). Die Spannungsfestigkeit der Folienkondensatoren sollte um ca. 20% höher liegen als die Betriebs spannung der Schaltung. Gleichspannungsangalsen Die in einer Schaltung angegebenen Gleichspannungen sind als Richtwert zu betrachten, d.h. die Meßwerte dürfen um + 10% abweichen. (Das Meßgerät sollte einen Innenwiderstand von > 20 kn/v haben.) Technischer Leserservice Technische Fragen (TF) werden nicht nur schriftlich, sondern auch während der technischen Fragestunde telefonisch beantwortet. Die Redaktion steht jeden Dienstag in der Zeit von zur Verfügung. Nachlese,gibt alle wichtigen Informationen, die nach der Veröffentlichung eines Beitrags eintreffen, so schnell wie möglich an den Leser weiter. Wegwerf Schaltung. Auf der Innenseite der Banderole findet man allmonatlich eine sogenannte Wegwerfschaltung. Vor dem Wegwerfen sollte man darauf achten, ob sie nicht doch eine eventuell nützliche Information enthält. Bücherservice. Schaltungen, die bereits vor mehreren Jahren publiziert wurden, sind auch heute noch gefragt. Deshalb hat Elektor sie in mehreren Büchern zusammen gefaßt. Auch für den New comer stehen geeignete Bücher zur Verfügung, die eine ein fache und leicht verständliche Starthilfe in die digitale- und analoge Elektronik bieten.

5 Elektor September Dieser theoretische Artikel behandelt die nicht immer leicht durchschaubare Problematik der Gegenkopplung, die eingehend durchleuchtet wird. S Ein CCIR-Generator ist ein modular aufge bautes Video-Synchron system, das sich für viele Anwendungsfälle eignet. Ziel der ersten Ausbau stufe ist ein Bildmuster geber, mit dessen Hilfe TV-Geräte exakt abgeglichen werden können. S Selektor Spielen mit SC/MP Mikroprozessor Lernsystem (Teil 2) Dr. H. Huschitt Die CPU-Karte, wichtigster Bestandteil eines Mikrokompu ters, wird in dieser Folge vorgestellt. NetzteilO V/300mA J. Borgmann Der Vorteil dieses Netzgerätes liegt in der von 0 V an ein stellbaren Ausgangsspannung. Nachlese Magnetiseur, Heft 77, S Impedanzänderungsdetektor, Heft, S FORMANT (Teil 8), Heft 79/80, S Das unsichtbare Infrarot licht eignet sich besonders für den Auf bau einer IR Lichtschranke. Die erzielbare Reichweite von 8 m erschließt der Schaltung einen weiten Anwendungsbereich. S Gegenkopplung Dieser Beitrag befaßt sich mit der Problematik der Gegen kopplung. CCIR-Generator (Teil 1) Vielseitiger normgerechter TV-Generator in Modultechnik FORMANT im Test IR-Lichtschranke Mit dieser unsichtbaren, auf Infrarotbasis arbeitenden Lichtschranke lassen sich nicht nur Türen und Fenster, sondern auch größere Räume überwachen. Über die Vor- und Nachteile quasi-analoger Anzeigen mit LED- Zeilen im Vergleich zum konventionellen Zeigermeßwerk läßt sich trefflich streiten. Eines jedenfalls scheint festzustehen: Fotogener sind die bunten LED- Streifen auf alle Fälle (siehe Titelbild). FORMANT C. Chapmann Zwei neue FORMANT-Module, LFOs und NOISE, dienen der weiteren "Verfeinerung der klanglichen Möglichkeiten des FORMANT-Synthesizers. Autorennbahn (Teil 6) Der sechste Teil schließt diese Artikelserie ab. Neben praktischen Tips wird der mechanische Aufbau beschrieben. Markt Inserentenverzeichnis Beilagenhinweis: Einem Teil dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der Firma Lehrinstitut Dr. Ing. Christian!, Konstanz bei.

6 Auf wen kann man sich verlassen? Z. B. auf Ing. Joachim M. Er engagiert sich gern und geht Verantwortung nicht aus dem Weg. Denn er hat weitreichende Kenntnisse und bleibt keine Antwort schuldig. Er findet immer eine Lösung und ist selten überfragt. Es ist also kein Wunder, daß man sich auf ihn verläßt. Ein gestandener Mann VM nachricmen Wochenzeitung für Technik ' -

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Drehschalter.. 54,50 OM Plrtimc m samt! Bauteilen DM 13,95 CD CD Big Ben Gehäuse.12,95 DM CD CD ,50 CD ,60 Pl.itino m sämtlichen Bauteilen DM Transistor-Zündung CD ,65 CD CD Netzteil CD CD ,95 CD Platine m. sämtlichen Bauteilen ^ 12 y aul 5 V einfache Vers.on DM 19, St, 0,50 CD ,70 CD CD Digisplay St. 0, DM CD CD CD ,95 Plrtimc m samthchi-n Bauteilen DM 54,50 Gehäuse ET-3. 7,95 dm CD CD ,70 CD Gehäuse , CEO 4480 GRD 4460 CD CO CD ,70 unejebohrt ET 4 DM 10,70 J Stroboskop (Heft 66) CD ,65 CD CO Buchsen-Satz DM 15, Platine mit Bauteilen und Stroboskop CD CD ,75 CD ,50 rohre (ohne Neon). 32,50 DM 4040 A MD-IC-Vorverstärker CD ,75 CD ,f0 CO ,90 20 GEO20 GRD20 Stereo-Korrektur Vorverstärker CD ,7S CD CD C CD CD CD ' Pidtincn m samtl Bauteilen DM 23,50 Achtung ALBA R-Ult raschall-alarmanlage 9191 Klangregelleil CD CD ,30 CD ,10 CD CD CD ,35 NEUE VERSION m TCA 730/740. Platine m CD CD ,60 CD /1 Platine mit US-Wandler und samtli süintl Bauteilen DM 46,50 Chen Bauteilen. DM 26,95 IC-Sockel Markenfabrikat 9815/2 Sender, Platine mit sämtlichen Bau DIGIBUCH 1 teilen (wird zur neuen Version' be. 3,70 TDA1022. ab 1 St TDA2020 ab 10 St. Material für DlGl-1 Experimentier-Platine; nötigt). DM 13, üa703to Spolig 0,45 0,40 Wid., Kond., IC-Sockel, ICs, Kabel Steck 9437 Netzteil für ALBAR, Platine mit. 12,95 *ia709d. 14polig 0,45 0,40 schuhe und Lotstifte etc. sämtlichen Bauteilen u. Trafo. 34,50 *ia709t 16polig 0, DIGI-Buch 1/Platine mit Materialsatz, 34,50 ma709md. DM 32,50 2,80 ua polig 1,40 1,20 OM 63, Signalhorn für ALBAR, Platine mit 1.40 ma741t. 28polig 2,75 2,50 Material-Satz einzeln.om 43,50 sämtlichen Bauteilen, Lautspr. etc 2,95 *ia741mo. 40polig 4,95 4,50, 2,90 >ia748t, DM Uhren-Modul ,45 tia747d. Gehäuse für ALBAR Zentrale ic t., -1. V (, IC-Kontakte auf Endlos- Platine mit sämtlichen Bauteilen, wie 4,45 UAA170 DM 39,50 2,80 UAAI80 träger einfachste Montage, Trafo, Relais. Schalter etc. DM 74,50 für US-Wandler.. DM 16,95. 3,50 XR1310P. 100 St. Kontakte OM 3, /1, jedoch mit -grünen- Anzeigen 6,50 95H90 DM Ultra-Schall-Wandler MURATA _ 8,40 '*«0»,s,,5,50 dm 9484 Drehzahlregler Drehzi für Bohrmaschinen Platine mit sämtlichen Bauteilen mit Spannungsregler Kuhlkc Kühlkörper etc.dm 19,80 *ia723d ZT 1 Zehnerteiler und Verstärker bis 250 MHz *ta723t ,95 für Frequenzzahler mit 95 H Netzteile: LM309K... 4, ,95 Super-Sonderpreis Bausatz mit Platine div. Bauteilen, kom NG 75 Spannung 15 V regelba* LM317K stelliges Digi-Display plbtt mit IC's. 67,50 DM Stromliegrenzung bei 1.2 A 95,50 RC4194TK. 21, , V. für Uhren, Zähler usw. - Meßwerke 2 Stuck ,95 HD 4 Universelle Zeitbasis 5/10/50/100/500 Geh: Gehäuse mit entspr. Bohrungen LI 29. SM 236 N Hz. 1/5/10/50/100/500 khz + 1 MHz. goos 9005 NETZTEIL für Spannungen von -i- L130. 3,90 Negativ-Regler Spezial- I Platine m, Quarz u. sämtliche Bauteilen 30 Volt Leistung. 2 A 84,95 L13t. 3,90 Kleinstbohrer DM Meß- Meßwetke 2 Stuck TBA325A., 6, ,95 - Geh; Gehäuse 49,95 mit enormer Leistung und absol. TBA325B.. 6, ,95 2entr. Laut, mit 3 verschied. Spann W IC-Verstärker 9465 NG 76 Sp.innunq stufenlos tegelbar TBA325C.. 6, backen sowie 4 Bohrklingen u. Fräs Platine m, TDA 2020 u. samtl. Bau- von 2 25 V. Leistung 2 A 53,90 TBA625A.. 3, ,95 emsatzen. 2 Schleifeinsatzen, je ; ; teilen.. 29,95 DM ^^eß Meßwetke 2 Stuck 39,90 TBA625B,. 3, ,95 1 Trennscheibe, Filzscheibe u. Stahl i«, - Geh, Gehäuse 42,65 TBA625C.. 3, ,30 drahtburste. Betriebsspannung 9 u. ', n MD-Vorverstärker (Elektor 12/74) Magnetiseur Uhren-Schaltkreis MM ,95 MM5316.., F ,50 MK ,50 AY5-1202A. 17,95 DS ,50 Silizium NF<Kleintransistoren BC 107 A... BC 107 B... 8C 107 BPL BC 108 B... BC 108 BPL.. BC 109 B.. BC 109 BPL.. BC 109C.. BC109CPL BC BC BC BC , BC 147 B... BC 148 B,,, BC 149 B.. BC157B. BC 158 B BC 159 B... 3C BC BC , BC BC f70 S BC 171 B BC 172 ß BC 172 C.. BC173B BC 173 C BC 174 B BC 177A BC177B BC 177 BPL BC 178 B. BC 178 BPL BC 179 B BC 179 BPL BC 182 B BC 183 B BC 184 B BC184C BC 212 B BC 213 B 8C213C, BC 214 B BC 214 C BC 237 B BC 238 B BC 238 C BC 239 B BC 239 C BC 250 BC 251 BC 252. BC 253 BC 307 B BC 308 e BC 309 B BC BC BC BC BC BC BC SC BC BC 413 C BC 414 B BC 414 c BC 415 ß BC ec 516 SC 517 BC 546 B BC 547 B BC 548 B BC 548C BC 549 B BC 549 C BC 550 B BC 557 B BC 558 B. BC 558 C BC 559 B BC 559 C BC 560 B PL = Plastik Mit 6 Typen aus der neuen SOT 32 Reihe von SGS können Sie 36 verschiedene BD Typen ersetzen. Im, = 2 A = 135/165/175/226/233/515..1,20 BD376= 136/166/176/227/234/516.,1,25 BD377 = 137/167/1 77/228/235/517.,1, = 138/168/178/229/236/ = 139/169/179/230/2-37/ = 140/170/180/231/238/ V- (durch einfaches Umstecken) «oder durch Netzgerat. Komplett in Jl Plastikkasten... <19.50,^^11^^ BST 237 passender Bohrsiander für horizontalen oder vertikalen Einsatz 22,50 SM 2313 K Kunststoffkoffer, kom plett mit Bohrmaschine SM 236 N und 30 verschiedenen Fräs-, und BST 237 Bohr- und Schleifeinsatzen 13 Fräs- u>nd 4 Bohrklmgen. 5 Schleiieinsatze, 4 Bursteneinje Lamm feil- und Schmirgelscheibe Ein dickes Schaumstoflpoister ^ * sorgt fu«sicherem Transport kompl^... 95, ***^*^*^**^^ li^ FW 238 biegsame Welle 21,50 LD110/111.49,80 TDA ,50 Neu Neu - Neu - Neu Mini-Digital-Multimeter "Sinclair" DM 1 Das Sl NCLAIR Mimmeter ist das erste 3 /i stellige Oigitalmtnimeter in einer Preisklasse der meisten analogen Vieliachmeßgerate Seme Kleinheit und geringes Gewicht (150grl, Batteriebetrieb, lassen einen optimalen portablen Einsatz zu. Also alles in allem das ideale Gerat fiir den Service, den Hobbyisten und den Profi -**-» Anzeige Automatische Polaritatsumschaltung Grundgenauigkeit 0.5%, 10 MOhm Eingangs- 12 Meßbereiche: 4 X Gleichspannung bis 1000 Volt III 1 X Wechselspannuno bis 1000 Volt 2 X Gleichstrom bis 100 ma Widerstande. 5 x bis 10 MOhm Maße X 75 X 30 mm mit Meßkabel und Batterie. nur DM 198, Bereitschaftstasche «. OM 14,50 Netzgerat. DM 19,50 Korrektur-Stereo-Vorverstarker für magneto- Piatme mit sämtlichen Bauteilen DM 12,50 dynamische Tonabnehmer. Mit integrierten 9797 Zeilaulomat Zeitauiom Schallkreis Kompletter Bausatz Piatme mit m sämtlichen Bauteilen, mit DM Kaltgeraie Kaltgeratesteckdose etc DM 65,50 *_ 9823 Ionisator Piatme mit sämtlichen Bauteilen 42, /2 Oigitalei Tharmomeler 9826 Elektrometer ElekUome beide Platmer. mit samti Bauteilen Piatme m mit sämtlichen Bauteilen. OM mit Elekiroden-Plaline Elekt DM 19,95 Vielfach-Meßgeräl Typ U Meßgerät für höchste Meßge- 7^ nauigkeit 1 5'^-; Skaleriendwert Drucktasienumschaltung der Meßart. 2-farb(ge Spiegelskala Ohm/Volt Meßbereiche HL Gleichspannung /1 5/3/ ' " 7 5/15/30/60/150/300/600 Volt p Wechselspannung 0-2,5/3/7 5/ MA 1012 C 15 / 30/60/150 / 300 / 600 Volt E.ne kompi.ne ui Gleichstrom /0 12/0 6/3/ noug*'' noiigen?4stun<), StunUeD Anzeige (!>» T»chniH-n«Daie«15/60/300 ma/1.5 A 2'* 24 h Anzeig«14 mm Z'llemhone SeXunrteneinplenOung. Heilig keitsregelung Neizauil.illdnzeige, RddiO Weckschallung, Summer Wechselstrom /3/15/60/300 ma/1.5 A wescerndn!'fr Weckemrccniung imii nur 1 Tr.jnsiilor zuseizlich moqlichl Oi Widerstand 0-0 5/5.'50/500 K/5 M -ene rekle LED Treibe, Tre,M. kem Uuitipiei Autgezeicbneie Heiiigkeu 9 g db Meßbereiche 1 Kapazitatsbereich Mdfie 77 I «35 36 > «15 16 mmi M.i auilubcliehen Unterlegen pf Maße 115 x215 x90 mm Prulschnure nur DM ' Spezial Tr«lo OM 9,50 Bedienungsanleitung nur DM 84,50 T«ief'Jmi'Senatia Tajier unii Scnatiersdiz DM 5,70 Vielfach-Meßgerat Typ U 4315 Summe. OM 4,95 Preiswertes universelles VieUach-Meßgerat 43 Meßbereiche 20.OCK) Ohm/V f-r Klasse 2.5 Spannbandmeßwerk. 86 " A."\. Meßbereiche: Gleichspannung mv/1/2.5/5/ 10/25/100/250/500/100 Volt. Wech selspannung 0-1/2.5/5/10/25/100/ VMHBn 250/500/1000 Volt Gleichstrom 0-0.1/0.5/W5/25/100/500 ma 2.5 Amp D*-) Dü 2020 Wechuhr, Wecl Vollelektronik, problemloser Wechselstrom /0.5/1/5r25,100/500 ma 2.5 Zusammenbau. 24 Stunden-Anzeige. 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8 9-08 Elektor September 1977 Anzeige O.K.-ELECTRONIC SYMMETRISCHE HIFI-ENDSTUFE 9647 Stereo 2 x 40 Watt Sinus nur 6^, Mark Diese universell einsetzbare Endstufe (nach Elektor 67/68) leistet bei ± 30 Volt- Speisung über 40 Watt Sinus pro Kanal bei einem Klirrfaktor unter 0,05%. Die sym metrisch ausgelegte Schaltung ist mit 8 A/80 V npn- und pnp-darlingtontransistoren bestückt und arbeitet ohne Ausgangselko, d.h. kein Ein- und Ausschaltknacken im Lautsprecher. Lieferung erfolgt ohne Kühlkörper, da oft die Gehäuseruckwand o.ä. als Kühlung ausreicht. Hervorragend eignet sich z.b. das Equin-Gehäuse (siehe unten) zum Einbau. Bausatz 9647 Mono nur. DM 36. Bausatz 9647 Stereo nur.om 69, Stereonetzteil nur. DM 59, 4-Kanai-Lichtorgel (Elo 3/4) Die Lichtorgel kann an jede Signalquelle angeschlossen werden und ist unabhängig von einem Verstärker, Niedervoltteil und 220-V-Teil sind durch Opto-Koppler getrennt. Schaltleistung pro Kanal: looowatt. Die Schaltung ist auf 2 Platinen untergebracht. Platine 1: Netzteil mit Trafo und vierstufigem NF-Vorverstarker, Platine 2. 4 Frequenz filter und Lampensteuerung. Kompletter Bausatz mit beiden Platinen, Trafo, Schiebe reglern und allen Einzelteilen nur. DM 155, SuDerwiderstands^nrtimont Dipl. Kfm. Oswald Krause 45 Osnabrück Postf Ladenverkauf: Bramscher Str. 246 Versandspesen pauschal: bei Nachnahme.DM 4,80 bei Scheckeinsendung... DM 2,50 Variometer-Tuner (Elektor 70/71) Problemlos nachzubauender Spitzen-FM-Tuner für höchste Qualitätsansprüche. Empfind lichkeit : 0.5 uv (Stereo 5 mvi, Unsere kompletten Bausätze enthalten sämtliche Spezialteile wie Quarz, Filter, Drosseln, Variometer. Abstimmanzeige-Instrumente usw. Bausatz Variometer-Tuner.DM 49,80 Bausatz ZF-Konverter.DM 74,80 Bausatz Stereofilter/Dekoder.DM 29,90 Bausatz 9029 OTA-PLL.DM 29,60 Variometer-Tuner komplett.dm 184,10 DVM 111 OK-DRUMBOX M253 Äußerst preisgünstiges, 3% stell. Digitalvoltmeter höchster Präzision. 2 Grundmeßberei che: 0.0()0-200;0 mv und: 0,000-2,000 V. Genauigkeit: 0,05% ± 1 Digit. Eingangs wider stand: größer 1000 Mega-Ohm (!). Meßrate: bis zu 12mal/sec. Automat. Nullabgleich, automat. Polaritätsanzeige. Overrange/Underrange-Output. Der äußerst nachbausichere Bausatz besteht aus der Basisplatine mit Printtrafo, stab. Netzteil, Analog- und Digital teil (PMOS-lCs), der Frontplatine mit 4 LED-Anzeigen (FND 500, Ziffernhöhe 12,5mm) und der Rückwandplatine mit 220-V-Netzanschluß. Meßeingang und freier Bestückungs fläche für beliebige Bauteile (Vorteiler usw.). Ausführliche Bauanleitung mit Schaltbei spielen für Widerstands-, Verhältnis-, Frequenz- und AC/DC-Strom- und Spannungs messungen. Kompletter Bausatz statt DM 188,- jetzt nur.dm 148, Pass. Kunststoff-Frontrahmen (schwarz) mit roter Filterscheibe für Frontplatteneinbau (38 x 107 mm).nur DM LPS 1 (Elektor 3/75) Hochwertiges Labornetzgerät, 1-30 V 0-2 A. Stufenlos einstellbare Strombe grenzung in 3 Bereichen: 0-50 ma, 0500 ma, 0-2 A. Leuchtdiodenanzeige bei Einsatz der Strombegrenzung. Stabi lisierungsfaktor 1:5000. Kompletter Bausatz mit Kühlkörper und Trafo DM 76,90 rniiii tvapazitaten von u ois i.byt- bechs umschalfbare Meßfiereiche. kleinster Be reich pf Bausdt/ DM22,80 Generator 9016 (Elektor 7/8-75) erzeugt Sinus-, Rechteck- und Dreieck schwingung, einstellbar bis 100 khz, mit Verstärker-Endstufe für Lautsprecher Wiedergabe. Bausatz mit Potis. Schaltern. Fassur>gen usw. DM 49,50 Automatisches Elektronik-Schlagzeug mit 8 Instrumenten (Baß, Drum,Snare/Claves, High Bongo, Low Bongo, Maracas, Short Cymbals, Long Cymbals) und 12 Rhythmen (Walzer, Tango, Marsch, Swing, Slow Rock, Rock Pop, Shuffle, Beguine, Cha Cha Cha, Bossanova, Rumba). Anschlußmöglichkeit für Wechselbaß; Alle Instrumente und Rhythmen sind einzeln ein- und ausschaltbar und beliebig mischbar. Lautstärke, Klang und Tempo einstellbar. Down-Beat-Indikator. Kompletter Buasatz mit fertig vorbereitetem Gehäuse und hochwertiger Frontplat tenbestückung konkurrenzlos preisgünstig nur.dm 238, Präzisions-Zeitbasis Die Schaltung empfängt die hochkon stante Trägerfrequenz des BBC-Senders Droitwich und liefert mit einer Genauig keit von 7 X 10~" die Ausgangsfrequen zen (TTL-Pegel) 1(X)kHz, 10kHz, 1 khz, 100 Hz, 10 Hz, 1 Hz, 0,2 Hz. Hervor ragend geeignet als zusätzliche Zeitbasis für Frequenzzähler, zum Abgleich von Quarzschaltungen, Uhren usw. Versorgungsspannung 5 V. Kompletter Bausatz nur... DM 39,90 Passendes 5 V-Netzteil mit Trafo nur.dm 24,60 PRECO «Elektor 64) Stereo-Vor- und Einsiellversiarker mit Fernbedienungsmoglichkeit für Lautstarke, Balan ce, Hohen. Tiefen und Basisbreite' Drei Eingänge Band, Tuner, MD-Platte (oder auch Mikro/Kristall). Eingang: 0, mv, Ausgang max. 1 Veff. Klirrfaktor 0,1%, Signal/Rauschabstand besser 30 db Zweiteiliger Bausatz mit Emgangsverstarkerplatine und Einstellplatine (Fernbedienteil) komplett mit Potisatz nur... DM64,80 EQUIN-Verstärker 9401 (Elektor 60) HiFI-Endstufe für Watt Ausgangsleistung ( e nach Betriebsspannung), Klirrfaktor kleiner 0,1, Max. Belrietisspannung 60 Volt Kompletter Bausatz (50 Watt) mit Qoppelkuhlkorpei und 1 Wahl 2 N Stück (mono).. 2 Stuck (Stereo). EQUIIM-Netzteil Trafo 45 V. 3,4 A, Leistungsgleichnchter und Siebelkos, Di mensioniert für EQUIN-Verstär ker in Stereoausführung (50 Watt) nur. DM 56, EQUIN-Gehäuse Mattschwarz eloxiert, Front- und Ruckplatte gestanzt, bedruckt, seitli9he Teak-Holzverkleidung Für Verstärker u. Netzteil m Stereoausfuhrung DM59,95 PRECO-Gehäuse Mattschwarz eloxiert, bedruckt und gestanzt, seitliche Teakholz- Verkleidung, in Große und Design auf Equin-Gehause abgestimmt DM 55. Montage-Satze Buchsen, Schalter, Knopfe usw Für PRECO-Gehause OM 16. Für EQUIN-Gehause: DM 14, Hi-Fi-Dynamikkompressor (Elektor 69).t. DM 46,80 DM 86,60 Universeller Stereo-DNK in Hi-Fi-Qualität für Tonbandgerate, Diskotheken, Wechsel sprechanlagen usw. Als Aussteuerungsautomatik, Zwischenrufautomatik usw, einsetzbar. Kompletter Bausatz nur.dm 65,50 Dynamikkompressor DNK (Elektor 9/74) Anwendungsbeispiele; Aufnahmeautomatik für Tonband oder Kassettengerate, Kon stanthalten des Lautstärkepegels bei Gegensprechanlagen. Anheben der leisen Passagen beim Autoradio, Reichweitenerhohung bei Amateursendern durch Erhöhung desmodulationsgrades usw. Kompletter Bausatz nur. DM28,60 DNL 73 (Elektor 6/73) Dynamischer Rauschbegrenzer, der das störende Bandrauschen bei Tonbändern und Kassetten unterdrückt, Speisespannung: V/15 ma Kompletter Bausatz (mono) nur DM 16,80 TCA 730/740 (Elektor 58) (wieder lieferbar) HIFi-IC-Stereovorverstärker. Techn. Daten: Frequenzgang 20 Hz - 70 khz Rauschabstand 56 db Klirrfaktor 0,1% Verstärkung 20 db Gleichspannungsgesteuerte Einstellung von Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen, daher keine Gleichlaufprobleme bei den Potis und keine abgeschirmten Potizuleitungen erforderlich. Bausatz in Stereoausführung mit Valvo-IC's, Fassungen, Tantaleikos und Potis nur.dm 54,60 Sensorsteuerung (Elektor 69) Vollelektronische Bedienung für den Vorverstärker TCA 730/740. Für alle Funktionen sind je 2 Sensoren (Auf/Ab) vorgesehen. Nach Loslassen des Sensors wird der eingestellte Stand (z.b. Lautstarke) gespeichert. Komplet'er Bausatz nur.dm 54,90 Präzisions-IO-Gang-Wendelpotentiometer ^ Drehwinkel 3600, Nennleistung 2 Watt. Linearität 0,25%, 5:^' Temperatur-Koeffizient 1x10 / C, Lebensdauer 1 Million Umdrehungen. Achse 6 mm. Mit ausführlichem Datenblatt. Standardwerte: 100, 250, 500 Ohm, 1, 2, 5, 10, 20, kohm. Typ 610: 1 Stück nur. DM 19,60 Präzisions-Einstellknopf DB 520 Für Mehrgangpotis mit 6 mm Achse. 20 Umdrehungen. Vierstellige Ablesung (in Verbindung mit Poti Typ 610 Ablesung 0000 bis 1000). Zentralbefestigung. Feststellbremse. Lebensdauer 2 Mil lionen Umdrehungen. 1 Stück DB 520 nur. DM21.60 NF-GENERATOR TypBEM014 Ein NF-Sinus-Rechteckgenerator. der in seinen Eigenschaften viele hochprofessionelle Gerate weit ubertrifft. 10 Hz- 1 MHz Sehr hohe Amplitudenstabiliiat von 0,1 db (10 Hz-1 MHrl Sehr kleiner Klirrfaktor von weniger als 0,1% (100 Hz-10 MH2)-0,2% (0-100 Hz) Niedrige Ausgangsimpedanz von 60 Ohm Keine Netzbrummuberlagerung (nicht meßbar) Ausgangssignal stufenlos einstellbar 3 Vorwahlbereiche (mit Feineinstellung) für die Ausgangsspannung; Sinus 0-20 mv, mv, 0-2 V (effektiv) Rechteck 20 mv, 200 mv, 2 V (effektiv) Für den Abgleich wird lediglich ein Vielfachmeßinstrument benötigt Kompletter Bausatz nur.dm 355,

9 Anzeige Elektor September Alle Bausatze mit gedruckter Bauanleitung. Schaltbild, Bestuckungsplan und Stückliste Nur einwandfreie Bauelemente Auch für TUP's, TUN's u$w nur Original Halbleiter Mit allen erforderlichen Kleinteilen wie Schrauben, Muttern, Distanzrollen.Glimmerscheiben. Isüliernippeln, Lotstutzpunkten usw. O.K.SONDERANGEBOT Hewlett-Packard 7730-DL 707. DM mm hohe 7-Segment-Led-Anzeige) Angebotsliste gegen DM 1, in Briefmarken. B-Kanal-Mischpult (Elektor 71) HiFi-Mischpult mit 5 Stereokanälen. Be liebige Signalquellen anschließbar. Mit 3 Stereoverstärkern für wahlweise MD- Tonabnehmer oder Mikrofon, Komplet ter Bausatz mit stab. Netzteil, Trafo und Stereoreglern nur... DM 96, Mischpult-Gehäuse aus elox. Alu, be druckt und gestanzt. Mit komplettem Montagesatz (Buchsen, Schalter, Knöpfe usw.) nur. DM 49, Digital-Thermometer (Elektor 71) Meßbereich: 5-50 Grad C. (verschiebbar). Anzeige mit zwei 7-Segment-Displays (8 mm Ziffernhöhe). Kompletter Bausatz mit Netzteil, Trafo und 1. Wahianzeigen nur. DM 69,90 Bimboard Steckbrett für Versuchsschal tungen. Auch IC's aller Formate steck bar. Maße 150 X 50 X 10 mm. 550 Steck kontakte. Mit Montageplatte für Poti, Schalter usw, 1 Stück nur.. DM39,80 1 Satz Verbindur>gsleitungen (10 Stuck) nur. DM 6,80 Elektorglocke (Elektor 7/73) Originelle Turglocke, die acht verschiede ne Töne,zufallsbedingt in stets wechseln der Reihenfolge, erklingen läßt. Kom pletter Bausatz mit stabilisiertem Netz teil und Verstärker-Endstufe {BD137), ohne Lautsprecher, Ein O.K.-Preisknüller DM 35,95 Quarzzeitbasis und Notstromversorgung (Elektor 10/73) Mit ICM 7038 und 3,2768 MHz-Quarz. Ausgang 50 Hz. Zum Nachrusten netzge steuerter Digitaluhren (z.b. Mosuhr 5314). Zusätzlich Notstromversorgung für mehr als 24 h. Kompletter Bausatz nur.dm 42,60 AUTO- ELEKTRONIK BAUSÄTZE Digitaler Drehzahlmesser DAM 2 (Elektor 62/66) Drehzahlmesser für Kraftfahrzeuge, mir kreisförmiger Leuchtdiodenanzeige. 25 LED's rot und 5 LED'sgrün (für günstigsten Drehzahlbereich). Kompletter Bausatz mit Frontplatte nur DM 69,90 Schwarzgenarbtes DAM 2-Gehäuse, verstellbar, für Auf- oder Unterbordmontage, entspiegelte Front scheibe nur.dm12,60 Ein Preisschlager mit Pfiff: [[ c ^ SENSOR-TELE- -2 ^ SPIEL TS 611 nur 69,90 Mark Völlig neu konzipiertes, vollelektronisches Fernsehspiel q T ^ Tennis mit 6 Spielen: Fußball Squash Pelota Tontaubenschießen Hasenjagd Für Tontaubenschießen und Hasenjagd ist jedes handelsübliche optische Gewehr an schließbar. Für alle Spiele gilt: Trefferanzeige, die automatisch den Punktestand jedes Spielers von 0 bis 1 5 in den Bildschirm einblendet. Mehrere Geräuscheffekte. 8 Variationsmöglichkeiten: Schnelles/tangsames Spiel, große/kleine Spielfiguren, flacher/steiler Abprallwinkel, automatischer/manueller Balleinwurf. Der Bausatz TS 611 enthält die Grundplatine mit den Schaltur>gsteilen: Spannungs stabilisierung, Sensorsteuerung, komplette Spielschaltung (mit AY ), Taktgenerator, VHF-Modulator und die farbig bedruckte Sensorfrontplatte mit 1 2 Sensor flächen. Kurzes Antippen genügt und vollelektronisch schaltet sich das gewählte Spiel bzw. der gewünschte Schwierigkeitsgrad ein. Schaltung und Sensorplatte bilden einen festen Block, der in das komplett vorberei tete Hauptgehäuse eingesetzt wird. An das Hauptgehäuse sind angeschlossen: Netz adapter und Fernbedienungen für linken und rechten Spieler. Bausatz TS 611 komplett mit Sensorplatte nur. DM 69,90 Gehäuse mit 2 Fernbedienungen nur.dm 25, 220 V-Netzadapter nur. DM 9,50 LED-Aussteuerungsmesser (nach Elektor 76) Megaphon (Elektor 69) Ein mobiler Verstärker, der bei 12 V Akkuspiannung eine Leistung von ca 40 W liefert. Der Verstärker verfugt über einen Mikrofoneingang und einen Tonbandeingang, die Ein gänge sind mischbar. Kompletter Bausatz mit Kühlkörpern, Trafo usw. nur. DM 71,80 Autoradio-IC-Verstärker Hohe Ausgangsleistung bei nur V Versorgungsspannung, kleinste Abmessungen und absolute Betriebssicherheit durch Verwendung des mehrfach geschützten IC's TDA 2020 zeichnen diese Verstärker aus. Technische Daten: Versorgungsspannung : 8-18 V Empfindlichkeit : 1 5 mv Ausführung 4 Watt (an 4 Ohm) Klirrfaktor : 0.2% Platine: 6x 5,5 cm. Lautsprecherimpedanz : 1,6-8 Ohm Kompletter Bausatz nur... DM17,90 Ausführung 15 Watt (an 4 Ohm) Brückenschaltung mit 2 IC's. Platine: 9 x 5,5 cm. Kompletter Bausatz nur.dm 33,90 Entlötgerät "OK 77" Ein Präzisions-Entlötwerkzeug modernster Ausführung, Automatische Reinigung, Longlife-Spitze aus Du Pont Teflon, antikorodal blau eloxiert, Innenteile verchromt, ruckscblaggeschützt, zum Knüllerpreis von nur. DM 22,50 Typenreihe TU; NEU. Eingangsspannung Ausgangsspannung 1 24 V. ir oder 2 X 6 V, oder 2 x i 2 V Typenreihe TE: zusammen nur DM 99,90 Ein Präzisionsaussteuerungsmesser in Stereoausfuhrung für wahlweise Mittelwerts messung (VU-Meter) oder echte Spitzenwertmessung mit Speicherung. Optische Anzeige durch Leuchtdiodenskala (20 pro Kanal). Bausatz LED-Gleichrichter nur. DM 48,80 Bausatz LED-Anzeige nur. OM 99,90 Universal-Netztransformatoren 220 V Ahstancl von 1 V Eingangsspannung 220 V Ausgangsspannung 3-30 V. im Abstand von 3 V oder 2x3V,4x6V 2 X 9 V. 2 * 12 V, 2 X 15 V Typ Strom Gewicht Preis TE A 496 g TE A 790 g TE 137 2,0 A 1070 g TE A 1865 g TE 139 4,0 A 2175 g Für beide Tvpenreihen gilt; Der Ausgangsstrom bezieht sich nicht auf den Trafo, sondern auf jede Emzelwicklung So Kann z 6 der TE 138 i3,0 Ai bei 15 V mit 6,0 A belastet werden Ausführung Zwe'kamme' SYStem. Spuienkorper aus Durethan BKV, geeignet für Fußwmkei- und Plati nenmontage i5 mm-rasieri Lieferung Einzeln im Karton ver packt mit Daten- und Anschluß- blatt IC's CA CA CD ICL 8038 ICM 7038 LD 110. LD 111. LD 130. LM 309 K LM 317 K LM 3900, M M 253.,. MC 1310 P MM ,40 MM ,90 2,45 NE 555 1,65 0,80 SO 42 P 4,45 13,25 SG 3501 TO = 12,90 MC 1468 G 14,90 22,90 STK ,90 TBA 120 2,95 44,60 TBA 625 A 3,25 4,70 TBA 625 B 3,25 12,50 TBA 810 S 5,40 5,95 TCA 290 A 10,90 6,90 TCA 730 8,70 1,35 TCA ,55 L 129, 3,90 1,95 L ,90 3,95 L , TDA ,95 1,55 UAA , UAA 180 6,95 29,90 XR ,95 31, DC 11,50 5,90 95 H 90 27,50 9,90 KUNSTSTOFF KONDENSATOREN Fabrikat: Siemens MKM Raster: 7,5 mm - Toleranz; 5% 250 Volt; 68 n.( ln n.( 1.5 n.0, n. 0, Volt: 3.3 n.0,25 10 " ( 4.7 n.0,25 ^O n,.. ( 6.8 n.0,25 ' ^0 n,... ( 8,2 n.0,25 '80 n.... ( 10 n.0, n.... ( 12 n.0, n.... ( 1 5 n.0, n.... ( 18 n.0, " < 22 n.0,25 ^20 n n.0,25 ^0 n n.0, n.,.. ( -39 h.0.30 n.0,30 Raster: 47 n.0,30 10 mm/100 V 56 n.0, n ' ELEKTROLYT-KONDENSATOREN Fabrikat: Siemens/Telefunken Axiale Ausführung 100/jF Volt: 220 mf - 0 Audioskop (Elektor 55/56) Mit der Schaltung lassen sich beliebige NF-Signale auf dem Bildschirm eines Fernsehgerätes sichtbar machen. An schluß über Antennenbuchse, kein Ein griff ins FS-Gerät erforderlich. Kom pletter Bausatz nur. OM 14,60 Analog/Oigital-Wandler (Elektor 6/73) Spannungs-Frequenzumsetzer hoher Ge nauigkeit und Temperaturstabilitat, z.b. zum Aufbau eines Digitalmultimeters. E Ingangsmeßspannung 0-3 V (mit Vorwiderstand beliebig erwei terbar) UmsetzungstakTor 1 Volt Hz. Linearitätsfehler; ca. 0,5% Kompletter Bausatz nur... DM 22,60 LEO-Lichtorgel (Elektor 64) Lichtorgel mit drei LE D-Ausgangen, Beim Einbau in eine Verstärkeranlage als MmiSpektrumsanzeige verwendbar. (Mit Hilfe von LDR's und Triac's auch als normale Lichtorgel emsetzbar), Bau satz mit drei verschiedenfarbigen LED's nur.dm 46,90 ILD-Logiktester (Elektor 63) TTL-Logiktester mit 7 Segmentanzeige. Zeigt insgesamt 8 verschiedene Logik zustände an, u.a. auch Impuls/Pausen verhältnis. Kompletter Bausatz nur 1 MHz-Eichquarz 16,80 Deutsches Markenfabrikat, aus neuester Fertigung. Toleranz; 10x10"*. 1 Stück nur. 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14 Aus unserem Lieferprogramm RENKFORCE-Verstärker-Bausteine Bei unserem Angebot "Leistungsverstärker-Baugiuppen" handelt es sich um sehr preisgünstige Industrie restposten. Selbstverständlich sind alte Bausteine 100% neu,geprüft und mit der Materialgarantie für 6 Monate! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^9 Hi Fi-Endstufanplatina *" ^^^^^^^^150 W (Typ EV-700). Hochwertige Leistungsendstufe jetzt mit erhöht. AusaanasieistunQ von 60 W KNrrfaktor 0,8% bei 60 W (gemessen nach DIN ). Nenneing.-Spannung 500 mv (max. 1 V)/50 kn. Leistungsbandbreite 1,5 db, Hz. Betr.-Spannung ± 28 V. Besonderheiten: el ko loser, Ausgang m. TEXAS-Darlington-Transistoren, kurzschlußfest. Maße: ca. 100 x 50 mm. Mit Kühlkörper u. Schaltbild DM 29,50 10 St. DM 275,- Hi-Fi-Endstufenplatine 120W (Typ EV-1200). Hochleistungsend stufe mit 120W Sinus (168W Musik) an 4 n, Klirrfaktor 1% bei 120W (gemessen nach DIN ). Nenneing.-Spannung 500 mv (max. 1 V)/50 kn. Leistungs bandbreite 3 db, Hz. Betr.-Spannung t 38 V. Besonderheiten: elkoloser Aus gang, kurzschlußfest, Maße: 120 x 100 x 65 mm. Mit Kühlkörper u. Schaltbild DM 69, 10 St. DM 620, Zu diesen Endstufen pas Stereo-Klangregelstufe mit rauscharmer Vorstufe für unsere Leistur^gsendstufen u. andere Verstärker-Endstufen. Hoher Eing.- Widerstand 500 kn nahezu übersteuerungsfrei. Laut stärke- u. Balanceregelung, Höhen- u. Tiefenregelung ± 18dB bei 5kHz/100Hz. Übertragungsbereich Hz, Klirrfaktor 0.5%. Eing.-Empf. 300 mv. Ausg - Spannung 3 Veff. Betr.-Spannung 15 bis 30 V (intern stabilisiert auf 12 V). Maße: 145 X 40 mm.. DM37,80 Netzteile für unsere Endstufen: NT 600/700-2, Netztrafo für 1 oder 2 Endstufenplatinen 50 W Typ EV-700, auch Versorgungsspannung für Vor stufe. OM 42,50 NP 600/700-2, Netzplatine f. Netztrafo NT 600/700-2, Gleichrichtung, Siebung, Sicherung.DM 29,50 NT , Netztrafo für 1 Endstufenplatine, 120W,Typ EV-1200, auch Versorgungsspannung für Vorstufe OM 49. NP , Netzplatine für Netztrafo NT , Gleich richtung, Siebung, Sicherung.DM 38,50 rwffi RENKFORCE-Stereo-Verstärker-Chassis "SV-215". Verstär ker-chassis zum Einbau. ^,t Daten: Sinus-(Dauer-) Leistg. 2x 12 W, Musik 2x 15 W an 8 n, Frequenzgang 40 bis Hz 3 db. Eingang max. 500 mv/400 kfi. Ausgar>g 2x 8-16^7. Regelbereich: Lautstärke, Balance, Höhen, Tiefen. Verbrauch: Vollast 1,4 A, Betr.-Spannung 2x 28 V~. Maße: Chassis 185 x 1 25 x 50 mm. Potiachsen 6 mm 0. Preis ohne Netztrafo, mit Schaltbild.OM 59,50 Passender Netztrafo NT 215, Prim. 220 V.. DM Passende Frontplatte (Alu).OM 7,90 MPÄbl! Jetzt mit Leisturtgsendstufen; RENKFORCE-Stereo-Ver stärker-chassis "SV-235". Zum Einbau sehr universell - erhöhte Ausgangsleistung auf 2x 35 W Musikleistung (2x 25 W Sinus) an 8 n. Frequenzgartg 40 bis Hz ( 3 db), Eir>gar>g Uni versal max. 450 mv/4(x) k^2. Regelbereich Lautst., Balance ± 10 db, Höhen ± 11 db/10 khz, Tiefen t 11 db/100 Hz. Trennung/Rauschabst. 50 db. Verbrauch Ruhestrom 50 ma, Vollast 1,8 A. Betr.-Spannur»g 1 x 39 V Wechselspan nung (Gleicht, u. Siebung bereits eingebaut). Platine 185 X 1 20 mm, Bauhöhe 65 mm. Potiachse 6 mm. Preis ohne Netztrafo, mit Schaltbild.DM 79,50 passender Netztrafo NT-235, prim. 220 V.. DM 19,50 passende Frontplatte FT-235 (Alu).DM 7,95 r^pppjw^ IC-Kleinleistungsverstärker mit (Nachfolgemodell für den IC- Verst. TBA 790). zu einem Preiswerter Kleinverstärker mit erstaunlich universeller Eingaogsempfindniedrigen lichkeit zum Einsatz als Phono- ( reis! endstufe, Kopfhörer- oder Kontrollverstärker, Sprechanlagen, Kommandoverstärker usw. Ausgangsleistung 3,5 W Sinus, Frequ Hz, Klirrf. weniger als 1%, Eingang 100 mv/300 kr2 f. Vollaussteuerung, Anschlußwid. 4-8 fl, kurzschlußfest, therm. Überlast schutz f. IC. Betr.-Spannung 6-22 V. Maße: 30 x 20 mm OM 9,80 Diese und viele andere Artikel, darunter interessante Sonderan gebote finden Sie auf 210 Seiten unseres soeben erschienenen "electronic-katalog 77/78. 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TO-3-Gehäuse (Metall), 5V/2ASt.DM St.DM49. ^ ^ (St /f Für stabilisierte r* --F -1 Netzgeräte mit I ^4T IJ! ; /f* großem regelbaren ft 1 * \V // Spannungsbereich: H" t*' 1 «Spannungsregler.-i t-l_ I_ * ) TypLM317K (NATIONAL) Der einstellbare Spannungsregler LM 317 K arbeitet bei Festpotential zwischen einer Ausgangsspannung von 1,2 V und 37V/1,5A, kurz schlußfest... St. DM lost.dmiis. Unsere Sortimente Unsere SORTIMENTE erfreuen sich seit langem großer Beliebtheit. Aus Industrie-Restposten zusammerigestellt. ergeben sie eine preiswerte Einkaufsmög lichkeit. Bitte geben Sie bei Bestellung die jeweilige SORTIMENTS-TYPE an. Sie vermelden Irrtümer und erleichtern uns die Arbeit! Art Sortiment Großes Widerstands-Sortiment, rad. und ax. 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Knöpfen, gekapselt u. offen, 25 St., sortiert.dm930 Drahtpoti-Sortiment: Moderne Typen mit mind. 2W, 50% mit Achsen (6 + 4mm0), gekaps. u. offene Ausf., 30 St., sort.dm5,90 Kondensatoren-Sort., keram., pf, 100 Stück, sortiert.dm3, Styroflex-Sortiment, pf, 100 Stück, sor tiert.dm3, NV-Elko-Sortlment, mF, 50 Stück, sortiert OM 11,

15 Anzeige Elektor September K14 Polyester-Kondensatoren-Sortiment, mod. Ausf, mit axialen Anschi. (WIMA/ERO/VALVO/ITT), 200 pf bis 0,47 MF, V, 100 Stück, sor tiert.nur DM 8, K 15 MKS-Kond.-Sortiment, ERO/WIMA/VALVO/ITT), neueste Fertigung, alle Kond. f. gedruckte Schal tungen (Printmontage), alle gang. Spannungen, gängige Werte mit genormt. Rastermaßen, 100 pf bis 1 MF, 100 V/1000 V, 100 Stück, sortiert DM 8,50 K 16 TANTAL-Elko-Sortimeni, Perlform, 25 Stück, sor tiert.dm 5,90 K17 Trimmer-Kondensatoren-Sortiment, moderne Aus führungen, für gedr. Schaltungen und für normale Verdrahtung, größtenteils keramische Ausf. 1,5 bis 40 pf, 30 Stück, sortiert.dm 3,50 K 19 Störschun-Kond.-Sort. für 220 V~, 25 Stück, sor tiert.dm5. F 12 Gr. Bandfilter-Sortiment, 30 versch. Bandfilter für Reparaturen, sortiert.dm 2,50 F 13 Min.-Bandfilter-Sortiment, zur Reparatur u. 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20 9-20 Elektor September 1977 Tiefseetaucher-Überwachungs anlage mit Glasfiber-Übertragungs leitungen In den letzten Jahren haben nicht nur off shore -Ölbohrungen der Meeres forschung unerhörten Auftrieb gegeben, auch die Rohstoffsuche und die biologische Forschung haben sich immer mehr "unter Wasser begeben. Diese Tatsache hat dazu geführt, daß in zunehmendem Maße elektronische Geräte und Anlagen für die Meeres forschung entwickelt wurden, einerseits um mehr Untersuchungen zu automatisieren, andererseits aber auch, um die Arbeit von Tiefseetauchern zu erleichtern und bessere Kontroll-und Überwachungsmöglichkeiten zu schaffen. Besonders die medizinische Kontrolle und Überwachung von Tauchern während ihrer Arbeit hat, bedingt durch die längeren Tauchzeiten, einen hohen Stellenwert bekommen. Es ist dringend erforderlich, Tiefseetaucher permanent zu überwachen, da bei der Arbeit unter Wasser eine Reihe von Selbstkontrollfunktionen des Körpers ausgeschaltet sind und die physische Kondition durch die erschwerten Arbeitsbedingungen sehr gefordert wird. Um eine möglichst lückenlose und umfassende Überwachung zu gewähr leisten, müssen bei Taucherarbeiten 12 bis 16 Körperfunktionen kontinuier lich überwacht werden. Wollte man dies in herkömmlicher Übertragungstechnik realisieren, würde die Größe und das Gewicht der dazu notwendigen Anlagen eine Arbeit unter Wasser unmöglich machen. In der Vergangenheit waren daher Tiefseetaucher sehr oft durch Kabel, Überwachungsgeräte etc., mehr behindert, als durch die Umgebungs bedingungen. In Kooperation mit "British Admirality/Experimental Units und der Firma J & S Marine, einem Spezialisten für Unterwassergeräte entwickelte die ITT Optical Equipment Division ein komplettes neues Kommunikations- und Überwachungs geräte für Tiefseetaucher, in dem die Erfassung aller notwendigen medizinischen Daten und die Sprachübertragung in einem Sytem integriert sind. Der Einsatz von Glasfaserleitungen ermöglicht es, die Übertragung aller notwendigen medizinischen Parameter plus Sprechkanal in einer Leitung zusammenzufassen, den Taucher somit von unnötigem Ballast zu befreien und trotzdem ein komplettes Sicherheits system zu realisieren. Für die Überwachung der Körper funktionen des Tauchers werden 16 Parameter aufgezeichnet. Jede dieser Angaben wird kodiert und in einem Mehrkanalsystem digital über die Glasfaser zur entsprechenden Kontroll stelle übertragen. Dort werden die Daten dekodiert und als Originalfunktionen über Terminals bzw. Schreiber wieder gegeben. Typisch medizinische Parameter, die hierbei überwacht werden, sind u.a. Körpertemperatur, Herzfunktion, Pulsfrequenz, Blutdruck, Ter. peratur im Taucheranzug, sowie Luftdruck. Eine spezielle Übertragungstechnik gewährleistet außerdem eine einwand freie Sprachübertragung, obwohl es bei Tiefseetauchern, bedingt durch die Lebenswichtige Inhalation von Heliumgas zu einer subjektiven Frequenzerhöhung der Sprache kommt was normalerweise zu erheblichen Verständigungsschwierigkeiten führt. Presseinformation ITT Bauelemente, Postfach 2340, 8500 Nürnberg Sprengstoff- Detektor (192S) Flugzeugentführungen und terroristische Aktionen haben in vielen Bereichen unseres Lebens zu zahlreichen Sicherheitsmaßnahmen geführt. Vorbeugende Untersuchungen, wie Gepäckdurchleuchtungen, Leibes visitationen und andere Kontrollmaßnahmen, sind lästig, aber nach Lage der Dinge unumgänglich. Um sie so reibungslos wie möghch durchzuführen, gibt es eine Reihe von technischen Lösungen, die aber nicht immer zur Zufriedenheit der Sicherheitsorgane arbeiten und für den zu Untersuchenden SelektoJ unangenehm sind. ] Während Schuß-, Hieb- und Stichwaffen in Gepäckstücken leichter mit Hilfe von j Durchleuchtungsanlagen zu erkennen I sind, kann die Durchsuchung von 1 Personen nur mit den Händen oder aber mit Sensoren durchgsführt werden. Besondere Probleme bringt aber die Suche nach Sprengstoff bzw. Spreng körpern mit sich, weil sie sich optisch nicht eindeutig wahrnehmen lassen und auf Metallsonden in der Regel nicht ansprechen. Mit dem Sprengstoff-Detektor PD 2 von Philips lassen sich die geringsten Spuren von Sprengstoff an Händen Kleidungs stücken, Behältern oder Gepäckstücken nachweisen. Dieser Nachweis erfolgt selbst noch Stunden nach der Kontakt aufnahme mit Sprengstoff. Das Gerät ist in einem kleinen, tragbaren Aktenkoffer untergebracht und wird von Batterien gespeist. Es arbeitet auf der Basis eines Chromato graphen und löst innerhalb von 4 Sekunden nach Aufnahme einer Luftprobe durch den "Schnüffelkopf einen akustischen Alarm aus, voraus gesetzt, daß diese Probe Dämpfe von Sprengstoffen auf Nitroglycerinbasis enthalten. Die Sprengstoffdampf- Konzentration kann dabei unter 1 ppm hegen. Presseinformation Philips (193 S) Flüssigkristalle werden leuchtend Ein vom Institut für Angewandte Fest körperphysik der Fraunhofer-Gesell schaft vorgestelltes, fluoreszenzakti viertes Flüssigkristall-Display will Siemens schon 1978 in Serie fertigen. Das Unternehmen verspricht sich von dieser Neuerung wesentlich leucht kräftigere FK-Anzeigen, die zudem in roter, grüner oder oranger Farbe arbeiten können. Seit 1969 erforscht Siemens mit Unter stützung des Bundes die elektroop tischen Effekte Flüssiger Kristalle. Das heute angebotene und gefertigte Display- Spektrum umfaßt vor allem Aus-

21 Selektor Elektor September führungen für Armband- und Tischuhren. Die bereits eingetretenen und die noch prognostizierten Wachstumsraten gehen in erster Linie auf den geringen Leistungsbedarf zurück, der mit keiner anderen Technologie erreicht werden kann. Von der neuen FK-Anzeige mit der Fluoreszenzplatte dürften nun weitere Wachstumsimpulse ausgehen. Die Konturen dieser Displayelemente er reichen eine mit LED-Anzeigen durchaus vergleichbare Leuchtkraft, zudem sind mehrere Farbeffekte möglich. Je nach Anwendungsfall haben die Anwender die Wahl, die Fluoreszenzplatten selbst zu fertigen oder zusammen mit der FK-Anzeige zu beziehen. Presseinformation Siemens, Zentralstelle für Information, Postfach 103, 8000 München 1 (206 S) Auch im 2. Halbjahr 1977 weitere Lehrgänge für Mikroprozessoren Das vorläufige Kursusprogramm für die zweite Hälfte des Jahres 1977, das von Philips in Eindhoven abgehalten wird, sieht folgende Einzelheiten vor; 23., 24., 25. August und 4., 5., 6. Oktober Intensive Workshop. Dieser 3-Tage-Kurs richtet sich speziell an Entwicklungsingenieure für digitale Systeme. Der Lehrgang ist wie folgt aufgeteilt: 1. ) Instruktionssatz ) Programmentwicklung 3. ) Schnittstellenbedingungen und Peripherieschaltungen Praktische Arbeiten mit dem System 2650 sind Teil dieses Lehrganges. 6., 7. September 1977 "2650 System Design Workshop. Dieser mehr aufs Praktische gerichtete Lehrgang vermittelt die Lösung einer Reihe von hardware- und Software Aufgaben. Es ist als Ergänzung zu 2650 Intensive Workshop gedacht. 14., 15., 16. September und 19., 20., 21. Oktober 1977 "PLUS Course (programming language for microsysterns). PLUS ist eine spezielle high-level-programm-sprache für den 2650 Mikroprozessor. Sie ist kompatibel mit PL/M. Die Program mierung mit einer high-level language ist effektiver, als wenn man sie in Assembler-Sprache durchführt. Außerdem gibt sie dem zu erarbeitenden Programm mehr Transparenz. 20., 21. September und 25., 26. Oktober X300 Intensive Workshop. Der Lehrgang wird speziell theoretische und praktische Kenntnisse über die 8X300 hardware/software und über dazugehörige Interface-Schaltungen geben. Die Teilnehmer werden ihr Wissen und ihre Erfahrungen vertiefen können, um den 8X300 auf praktische Probleme anzuwenden. 22., 23. September und 27., 28. Oktober 1977 "TWIN System User Course. Dieser Lehrgang vermittelt Arbeiten mit dem TWIN Prototyp Entwicklungssytem für den Mikroprozessor Die Teil nehmer haben Gelegenheit, integrierte hard- und Software-Entwicklungen mittels des Entwicklungssystems in der Praxis auszuführen. Interessenten, die an diesen Kursen teilzunehmen wünschen, werden gebeten, sich an VALVO Unternehmens bereich Bauelemente der Philips GmbH, Artikelgruppe Integreirte Techniken, Herrn Pape, Burchardstr. 19, 2000 Hamburg 1, Tel. (040) , zu wenden. Presseinformation VAL VO (195 S) Dem Glasfaser-Stamm wachsen erste Äste Zweck von nachrichtentechnischen Kommunikationssystemen ist der gezielte Transport von Informationen und Daten. Bei der Weiterleitung von Nachrichten ist die Glasfaser auf dem besten Weg, dem herkömmlichen Metall als Übertragungsmedium in bestimmten Anwendungsfällen Konkurrenz zu machen. Auch für die optische Ver teilung von Nachrichten bahnen sich brauchbare Lösungen an. Siemens stellt jetzt eine solche, mit Unterstützung des Bundesministeriums für Forschung und Technologie entwickelte, Verzweigungs einrichtung für Lichtwellenleiter (LWL) vor. ln einem mit Lichtwellenleitern aufge bauten Nachrichtennetz müssen zur Verteilung der Informationen definierte Lichtanteile aus der Siammleitung ab gezweigt werden. Da sich Glasfasern nicht ohne weiteres "anzapfen lassen, galt es, einen geeigneten Lichtverteiler ausfindig zu machen. Mit Hilfe einer planaren Dickfilmtechnik gelang es den Forschungsingenieuren, neuartige Verzweigungsstrukturen für Glasfasern zu realisieren. Man bediente sich dabei einer lichtempfindlichen Kunststoff- Folie, deren Dicke von etwa 0,1 mm dem Durchmesser der verwendeten Fasern entspricht. In diese Folie können mittels eines photolithgraphischen Verfahrens beliebige Strukturen eingeätzt werden. Bei der für den Abzweig benötigten Struktur stoßen die beiden Enden der unterbrochenen Faser der Stammleitung seitlich leicht versetzt aufeinander. Der an der Stoßstelle entweichende kleine Lichtanteil tritt in die Folie ein und wird entlang einer Krümmung einer abzweigenden Faser zugeführt. Der Anteil der ausgekoppelten Leistung richtet sich danach, wie stark die Enden der Stammfaser am Stoß seitlich versetzt sind. Der Vorteil des geschilderten technolo gischen Verfahrens liegt darin, daß die lichtführende Struktur in der Eolie und die Führungsgräben für die Fasern im gleichen Arbeitsgang gefertigt werden können. Diese Herstellungsmethode ist sehr einfach und erfüllt gleichzeitig die hohen Anforderungen an die Maßhaltig keit beim Justieren der Fasern (Toleranzen von etwa ± 3 pm). Siemens Presseinformation (204 S)

22 SC/MP-Register Die Mehrzahl der Register, die dem Programmierer zur Verfügung stehen, wurden bereits im ersten Teil (Elektor, Juni 1977) besprochen. Ein "viel seitiges Register, von dem noch nicht die Rede war, ist das Status-Register. Status-Register (SR) Auch dieses 8 Bit-Register steht ebenso wie das Extension-Register in engem Zusammenhang mit dem Akku (AC). Durch den Befehl CSA (copy Status to AC) kann der Inhalt des Status-Registers in den AC übertragen werden, während der Befehl CAS (copy AC to Status) das Umgekehrte bewirkt. Ebenso wie beim Extension-Register sind auch beim Status-Register verschiedene Bits von außen zugänglich. Die Bedeutung der einzelnen Status- Register-Bits geht aus Bild 1 hervor. Bit 1 und 2 sind sogenannte "Userflags (F 0, Fl und F2). Diese Flags können durch bestimmte Befehle gesetzt oder rückgesetzt werden. EDI 02 gefolgt von CAS ergibt zum Beispiel, daß Flag 1 gesetzt (also 1 ) wird. Diese 1 bleibt so lange stehen, bis der AC-Inhalt (mit einer 0 in Bit 1) erneut in das Status-Register kopiert wird. Die drei Flags können unter andrerem zur Steuerung verschiedenartiger Peripherie wie zum Beispiel LEDs, Motoren, Elektro-Magneten usw. benutzt werden. Bit 3 und 4 des Status-Registers sind mit den beiden Sense -Eingängen SA und SB verbunden. Über diese beiden Ein gänge kann durch den Befehl CSA eine Information von maximal 2 Bit Umfang in die CPU geholt werden. Der Inhalt von Bit 4 und Bit 5 wird ausschließlich von den logischen Signalen an den Anschlüssen 17 und 18 bestimmt; der CAS-Befehl ändert den Inhalt dieser beiden Bits nicht. Mit Hilfe der Software kann der Programmverlauf durch den Inhalt von SA bzw. SB beeinflußt werden. In Tabelle 1 ist angegeben, wie dies geschieht. Zuerst wird der Inhalt des Status-Registers in den AC gebracht und danach der Inhalt des AC Bit für Bit durch eine AND-Funktion mit verknüpft. Das Ergebnis wird wieder in den AC gesetzt. Wenn SB 1 ist, sieht das Resultat so aus: Programmiertechnik, Speicher organisation, Adressierung und SC/MP-Register sind nur einige Stichworte zum Inhalt des zweiten Teils dieses Artikels. Außerdem wird eine CPU-Karte beschrieben, auf der neben der CPU auch die später hinzukommende "Monitor- Software" untergebracht werden kann. Dr. H. Huschitt Zusammengefaßt: (SR) =xxlxxxxx (AC) nach CSA = xxlxxxxx AND mit (AC) = (x = 1 Order 0) Ist SB jedoch 0", dann ist auch der Inhalt des AC Null, so daß ein Sprung nach "LABEL 1 erfolgt bzw. X'20 ist eine "Maske, mit der nicht benötigte Bits "ausgeblendet werden. Derartige Operationen bezeich net man im allgemeinen mit "bithandling. Einige weitere Beispielen sollen verdeutlichen, was damit gemeint ist: Ein Bit aus einem Byte setzen und den Rest unverändert lassen: CSA xxxxxxxx ORI X'04 xxxxxlxx CAS xxxxxlxx Ein Bit löschen und den Rest unverändert lassen: CSA xxxxxxxx ANIX'FB CAS XXXXX0XX Ein Bit invertieren und den Rest unverändert lassen: CSA xxxxxxxx XRI X' CAS xxxxxxxx Außer als Sense-Eingang kann SA auch als Interrupt-Eingang dienen. Dies ist dann der Fall, wenn Bit 3 des SR, das Interrupt-Enable-Flag, 1 ist. Dieses Flag wird durch die Befehle IEN(enable Interrupt) und DINT (disable Interrupt) gesetzt bzw. rückgesetzt. Die Interrupt- Möglichkeit soll jedoch erst später behandelt werden. Bit 6 und 7 des Status-Registers haben arithmetische Funktionen. Bit 7, das Carry/Link-Bit, wird bei allen arithme tische Operationen automatisch gesetzt, sobald ein 1-Übertrag von Bit 7 des AC erfolgt. Ein Beispiel:, oder X'80 oder i-x'80 +(-128) X'

23 Spielen mit SC/MP Elektor September Bild 1. Bedeutung der Status-Register-Bits, von denen fünf von außen zugänglich sind. Bild 2. Timing des Data-In- und Output beim SC/MP CY/L OV SB SA IE F2 Fl F0-1 SR SC/MP k / k A 21 Tg ~ Tabelle 1. Programm-Beispiel für das Abfragen des Inhalts eines Sense-Bits. Tabelle 2. Während des NADS liegt auf dem Daten-Bus der I/O-Status. Die Bedeutung der einzelnen Bits geht aus dieser Tabelle hervor. 2 _J L r -- i BREQ 1 1 I 1_ AD00... AD11 _ ADDRESS VALID ADDRESS VALID DB00... DB07 y/////////\ I/O-STATUS DATA INPUT V///////////7Z77Ä I/O-STATUS 1 DATA OUTPUT V//, '// NADS 1-1 '-' NRDS 1 \//A //////. VA i : yy 1_ XZZIZZÄ- 3e State 985; 2 Tabelle 1 CSA ANI X 20 : SR in AC bringen : Inhalt von AC durch eine AND Funktion mit verknüpfen JZ LABEL 1 : Wenn SB = 0, Sprung nach LD... "LABEL 1" : Wenn SB = 1, im Programm weitermachen Tabelle 2 DB 0 AD 12 DB 1 AD 13 DB 2 AD 14 DB 3 AD 15 DB 4 R-Flag DB 5 I-Flag DB 6 D-Flag otl>iy DB 7 H-Flag W4Lr Bei diesem Beispiel zeigt das Carry/Link-Bit an, daß das Ergebnis negativ ist. Wenn kein Übertrag von Bit 7 erfolgt, wird in das Carry/Link-Bit eine 0 gesetzt. Das CY/L-Bit kann hier als Erweiterung des AC nach links betrachtet werden. Bei allen arithme tischen Befehlen wird der Inhalt von CY/L zum Inhalt des AC addiert. Mit den Befehlen SCL (set carry/link) und CCL (clear carry/link) kann CY/L gesetzt bzw. rückgesetzt werden. Bei den Befehlen RRL (rotate right with link) und SRL (shift right with link) fungiert CY/L als 8. Bit des AC. Schließlich bleibt noch Bit 6 des Status- Registers übrig. Dieses Overflow-Bit (OV) wird automatisch gesetzt, sobald im AC ein Übertrag von Bit 6 nach Bit 7 erfolgt; anderenfalls wird es rückgesetzt. Das Overflow-Bit kann unter anderem zur Erkennung falscher arithmetischer Ergebnisse herangezogen werden. Ein geeignetes Beispiel ist die Addition von zwei positiven Zahlen, deren Ergebnis niemals negativ sein kann: oder X 40 oder X' X' I/O-Status auf dem Daten-Bus Um einen 64 k-speicher zu adressieren, werden mindestens 16 Adreß-Bits benötigt. Wie aber vielleicht schon auf gefallen ist, besitzt der SC/MP nur 12 Adreß-Ausgänge. Die übrigen vier Bits liegen in multiplexer Form am Daten-Bus. Während des NADS (negative address Strobe) ist auf dem Daten-Bus keine Daten-lnformation, sondern der sogenannte 1/O-Status vorhanden. Wie dieser I/O-Status aussieht, geht aus Tabelle 2 hervor, während Bild 2 das Timing des Data-Input und des Data- Output zeigt. Die Adreß-Information liegt nur kurzzeitig am Daten-Bus. Um hiermit einen Speicher von mehr als 4 k adressieren zu können, muß diese Adreß-Information mit Hilfe externer Hardware zwischengespeichert werden. An den übrigen Daten-Anschlüssen sind während des NADS vier Flags verfügbar. Das R-Flag ist 1, wenn ein Lesezyklus folgt, bei einem Schreibzyklus ist es 0. Wenn das I-Flag 1 ist, bedeutet dies, daß das erste Byte eines Befehls herein geholt wird. Beim D-Flag zeigt eine 1 das Hereinhohlen des zweiten Byte eines

24 9-24 Elektor September 1977 Delay-Befehls an. Es bleibt noch das H-Flag übrig; hier bedeutet eine 1, daß ein Halt-Befehl ausgeführt wurde. Seiten-Struktur des Speichers Sowohl bei den Pointern als auch beim Programm-Zähler erfolgt kein automa tischer Übertrag von Bit 11 (12. Bit) nach Bit 12. Wenn der PC auf X 0FFF steht und um eins erhöht wird, ergibt dies folglich nicht X'1000, sondern X'000(8. In der Praxis wird der nächste Befehl nicht von der Adresse X'1000, sondern von X'0000 geholt. Bei den Pointern geschieht genau das gleiche. Steht in PTRl zum Beispiel die Adresse X 5FF0, so wird durch den Befehl ST X' 1F ( 1) der Inhalt des AC nicht unter der Adresse X'600F (X'5FF0 + X'IF = X'600F), sondern unter der Adresse X'500F abgelegt. Dies gilt auch bei autoindexed addressing. Die vier Most-Significant-Bits der PTR und des PC können nur durch die Befehle XPAH und XPPC verändert werden. Der Inhalt dieser vier Bits bildet die sogenannte Seiten-Adresse (page address) des Speichers. Ein Speicherteil, dessen Adressen zwischen X000 und XFFF liegen, wird als Seite bezeichnet. Der SC/MP kann diese Seite von sich aus nicht "umblättern. Wenn eine Seite gelesen wurde, liest der SC/MP die gleiche Seite zum zweiten Mal; Eine gute "Seite besteht darin, daß ein fehlerhaftes Programm einer bestimmten Seite nicht die Information einer folgenden Seite überschreiben kann. Mit Hilfe der Befehle XPAH und XPPC kann der Programmierer den gesamten Speicher, der maximal aus 16 Seiten besteht, "durchblättern. Adreß-Dekodierung und Speicher- Organisation Ein prinzipielles Merkmal der Computer- Struktur ist die unverwechselbare Identifizierbarkeit jedes Speicherplatzes und jedes Peripherie-Elements durch seine spezifische Adresse. Für beide wird eine Einrichtung benötigt, die die Adressen "lesen kann. Die genannte Aufgabe übernimmt der Adreß-Dekoder. Speicher-Bausteine wie RAM und PROM besitzen bereits integrierte Adreß-Dekoder. So ist im MM ein 8-zu-256-Dekoder integriert; er kann aus einer 8-Bit-Adreß-Information 256 Adressen dekodieren. Da der MM Bit-Speicherplätze enthält, werden die Adreß-Eingänge von zwei ICs parallelgeschaltet, um 8-Bit-Daten- Informationen verarbeiten zu können. Beide ICs bilden zusammen ein 256 X 8 Bit-RAM. Bei den Speicher-ICs findet man außerdem einen CE- (chip enable) oder einen CS- (chip select) Eingang. Wenn an diesem Eingang eine 1 liegt, kann dem IC trotz Anliegen einer Adreß-Information an den Adreß- Eingängen keine Daten-lnformation entnommen werden. Nur bei einer 0 am CE- bzw. CS-Eingang erfüllt das IC seine Funktion. Über einen Adreß- Dekoder kann der CE- oder CS-Eingang von den höheren Adreß-Bits gesteuert werden. In Bild 3 ist dargestellt, wie die Adreß- Bits 8, 9 und 10 die Auswahl eines von acht RAMs bestimmen. Der Adreß- Dekoder besitzt ebenfalls einen CE- Eingang, so daß auch mehrere Adreß- Dekoder zusammen betrieben werden können. Natürlich lassen sich an Stelle der RAMs auch Peripherie-Elemente adressieren, z.b. die im ersten Teil des Artikels besprochenen LEDs. Wenn jedoch die LEDs nur auf jeweils eine Adresse ansprechen sollen, muß ein 8-zu-256- Dekoder (wie bereits in den RAMs integriert) zu Hilfe genommen werden. Adressiert man die LEDs nur durch die höheren Adreß-Bits (über den Adreß- Dekoder), so nennt man dies eine unvollständige Adreß-Dekodierung. Softwaremäßig kann hiermit eine Einsparung von Befehlen verbunden sein, da das niedrige Byte des betreffenden Pointers nicht geladen zu werden braucht. CPU-Karte Die CPU-Karte tritt an die Stelle der SC/MP-Experimentierplatine aus dem ersten Teil des Artikels. Bild 4 läßt erkennen, was sich im einzelnen auf der CPU-Karte befindet. Hierzu gehört natürlich die CPU selbst, der SC/MP. Später wird die Anzahl der Speicher- Bausteine und der Peripherie-Elemente so stark anwachsen, daß die Adreß- Ausgänge des SC/MP diese nicht mehr direkt steuern können. Im Hinblick darauf sind den Adreß-Ausgängen des SC/MP Tri-State-Buffer nachgeschaltet. 3 Bild 3. Beispiel für die Benutzung eines Adreß-Dekoders. Hier können mit 11 Adreß- Bits über einen 3-nach-8-Dekoder 8 RAMs mit jeweils 256 x 8 Bits adressiert werden. Bild 4. Die Schaltung der CPU-Karte.

25 Spielen mit SC/MP Elektor September ADDRESS bits;

26 9-26 Elektor September 1977 Spielen mit SC/MP Die in Teil 1 verwendeten Analog- Schalter eignen sich in diesem Fall weniger. Diese Schalter weisen auch in geschlossenem Zustand einen relativ großen Übergangswiderstand auf, so daß das Fan-Out niedrig bleibt. Wenn zahlreiche Speicher usw. am Adreß-Bus angeschlossen sind, würden Schwierigkeiten auftreten. Aus diesem Grund werden hier "echte Tri-State- Buffer verwendet. Ein IC vom Typ enthält vier Buffer. IC9... IC 11 buffern die Adreß-Bits , während die Adreß-Bits zum NADs-Zeitpunkt vom Daten-Bus gelesen und vier Flipflops (IC 14) gesetzt werden. Über IC 12 und IC 13 können die Ausgangssignale der Flipflops auf den Adreß-Bus gesetzt werden. Die Gatter N4 und N6 sorgen zusammen mit CI und R2 dafür, daß der NRST- Eingang des SC/MP nach Einschalten der Speisespannung kurzzeitig 0 wird. Der SC/MP beginnt dann mit der Adresse Ferner sind in Bild 4 mehrere Speicher- Bausteine zu finden. IC4 und IC5 bilden zusammen ein zweites 256 x 8 Bit-RAM. IC2 und IC3 sind EPROMs, die über Adreß-Dekoder ICl adressiert werden. Diese beiden PROMs zu je 512 x 8 Bit bilden zusammen einen 1 k-speicher, in dem die "Monitor-Software unter gebracht wird. Unter "Monitor versteht man in der Regel ein Programm, durch das das Arbeiten mit bzw. das Programmieren von Mikrocomputern erheblich vereinfacht werden kann. Wie ein solches Programm im einzelnen aufgebaut ist, kommt in dieser Artikel serie später noch zur Sprache. Die PROMs benötigen eine dritte Speise spannung so daß insgesamt drei Spannungen erforderlich sind; 7 V, 12 V und +5 V. Das Programmieren der PROMs ist übrigens ein Kapitel für sich; wie man dies durchführt oder durchführen läßt, wird ebenfalls später behandelt. CPU-Platine und Aufbau Für die CPU-Karte wurde eine doppel seitig bedruckte Platine entworfen (siehe Bild 5 und 6), so daß die Anzahl der Drahtbrücken gering bleibt. Alle Verbindungen von und zur CPU-Karte werden über eine Kontaktleiste hergestellt. Als Kontaktleiste dient ein Typ, der DIN 41612, Form C64, entspricht. Bei der Belegung der Kontakte würde eine möglichst weit gehende Pin-Kompabilität mit anderen gebräuchlichen SC/MP-CPU-Karten (National 1SP-8C/100 (E) angestrebt. Auf der Platine können sämtliche in der Schaltung nach Bild 4 vorhandenen Komponenten untergebracht werden. Im gegenwärtigen Stadium ist es jedoch noch nicht erforderlich, alle Bauteile einzulöten. So können zum Beispiel die RAMs und die PROMs vorläufig noch fehlen, da diese erst später benötigt werden. Das gleiche gilt auch für Adreß- Dekoder ICl. Auch die Tri-State-Buffer 5 sind noch nicht unbedingt erforderlich; da jedoch an ihrer Stelle Drahtbrücken eingelötet werden müßten^ schafft man die Buffor-ICs zweckmäßigerweise doch sofort an. Wichtig ist (sicherlich nicht nur hier!) die Verwendung von qualitativ hoch wertigen IC-Fassungen und das Herstellen einwandfreier Löt verbindungen. Das nachträgliche Aufspüren eines fehlerhaften Kontakts ist fast stets mit einem erheblichen Aufwand an Arbeit und Zeit verbunden. Die Belegung der Kontaktleisten-Stifte geht aus Bild 7 hervor, während Bild 8 den Verlauf der Verbindungen mit der RAM-I/O-Karte zeigt. Bild 5. Das Layout der CPU-Platine. I Bild 6. Bestückungsplan für die CPU-Platine. I Bild 7. Diese Skizze zeigt die Belegung der 1 Steckerleistenkontakte.

27 Spielen mit SC/MP Elektor September Stückliste zu Bild 4 und 6 Widerstände: R1,R2 = 4k7 Halbleiter: IC1 = IC2,IC3 = MM 5204 (National) IC4,IC5 = MM 2112 (o.a. National) IC6 = 4049 IC7 = 7437 IC8 = ISP-8 A/500 D (SC/MP) IC9... IC12 = IC13 = 4050 IC14 = 4042 Kondensatoren: CI = 10 m/6,3 V C2...C5 = 100 n 7 roem-,+^-j 5,060a -07FF Software Auch wenn die Kenntnisse der Computer-Elektronik noch so umfang reich sind, muß der Anwender trotzdem eine "Computer-Sprache beherrschen, wenn er mit dem Computer kommuni zieren will. Programmierer und Elektroniker sind in der Mikrocomputer- Praxis oft in derselben Person vereinigt, die meistens mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung der Hardware näher als der Software steht. Es erscheint daher angebracht, die Software, also das Programmieren, besonders eingehend unter die Lupe zu nehmen. Die Entwicklung eines Programms wird beträchtlich erleichtert, wenn man systematisch in dieser Reihenfolge vorgeht: Problemdefinition Hardware-Konzept Flußdiagramm Quell-Programm Maschinen-Programm Programm-Test Am Anfang der Programm-Entwicklung steht eine eingehende Analyse des zu lösenden Problems und seiner Besonder heiten. Anschließend kann eine Übersicht über die benötigte Hardware aufgestellt werden. Es ist zu überlegen, wie groß die Speicherkapazitäten von RAM und PROM sein müssen, welche 1. *-^NHOLD, 08(W-09FF,^f ft DBOOX^ c DB02^ e DB044^ b tt DBae^*» CONT- ^ W SA V SIN 1 Fa-^^ V F2-^t». NC ENOUT-*'^ 'i AD 14-^^ /'J.AD 124^«. H AD lo-vl* > AD ' AD 06^* i AD 04^;;^ t AD 02^..n AD Wyfjm NWDS-t NRDS^ais OAO^OBFF^I*.14, CE RAM CARDEN^ W NRDS/ r V/a cl^nrst K ^'*>4BREQ-1r ä*i^db 05 r #'»^DB(37^ "»«*^ENIN " -SB Tri SOUT>f,. h.-fi u.s$h» ff ** -i Mt^NC" NC- s AD 15 i/»»s AD ^31i' iw AD 11 /Ü»»i^AD 09 If * *V^AD 07 i AD05..Z^AD 03,.ai^ADOl 1 t»^x1 OC0O-ODFF NADSL NWDS /M

28 9-28 Elektor September 1977 Spielen mit SC/MI Peripherie-Elemente (z.b. AD-, DA- Umsetzer) erforderlich sind usw. Das Flußdiagramm stellt bereits einen prinzipiellen Programm-Entwurf dar, durch den die Reihenfolge der verschiedenen Operationen, die schließ lich zur Problemlösung führen müssen, festgelegt wird. Es kann deshlab auch als "Blockschaltbild das Programmierers betrachtet werden. Die "Blöcke des Flußdiagramms werden meistens in der in Bild 9 gezeigten Form dargestellt. Was nach Aufstellen des Flußdiagramms noch übrig bleibt, ist in der Mehrzahl der Fälle nur noch Routinearbeit. Auf Grund des Flußdiagramms wird ein Quellprogramm in einer geeigneten Programmiersprache geschrieben. Bekannthch existieren verschiedene, sich in ihrer Struktur voneinander unterscheidenen Programmier sprachen. Die "niedrigste Sprache ist die Assembler-Sprache, bei der jeder Maschinenbefehl durch eine mnemonische Abkürzung festgelegt ist. Die Anwendung von Assembler verlangt deshalb vom Programmierer möglichst eingehende Kenntnisse der Maschinen struktur. Für die Anwendung "höherer Programmiersprachen, z.b. BASIC, ist dies nicht erforderlich, denn höhere Programmiersprachen sind problem- und nicht maschineorientiert. Bevor ein Mikrocomputer in einer höheren Programmiersprache programmiert werden kann, muß allerdings erst die hierfür notwendige Software erstellt werden. Da dies jedoch den Rahmen des Artikels sprengen würde, soll in diesem Zusammenhang nicht näher darauf eingegangen werden. Das Quellprogramm (source Programm) wird aus dem genannten Grund in Assembler abgefaßt und dann in die Maschinensprache "übersetzt Bereits im ersten Teil des Artikels wurde festgestellt, daß zum "Assemblieren nur das Ersetzen der mnemonischen Abkürzungen durch den jeweiligen "Operation code und das Berechnen der effektiven Adressen gehört. Wenn das Programm schließlich in "Maschinensprache vorliegt, kann es in den Speicher geladen und anschließend getestet werden. Erfahrungsgemäß ist ein Programm nur selten sofort frei von Eehlern. Eehlersuche und- korrektur nehmen meistens viel Zeit in Anspruch, was sich natürlich ungünstig auf die Entwicklungsdauer des gesamten Programms auswirkt. Ein Durchschnitts wert von 4 Maschinenbefehlen pro Stunde kann bereits als zufrieden stellendes Ergebnis bezeichnet werden. Hilfsprogramme Um sich die Arbeit mit dem Entwicklungssytem zu erleichtern, kann man sich sogenannter Hilfsprogramme bedienen. Zu diesem Zeitpunkt kann bereits ein einfaches Hilfsprogramm das Stellen der Adreß-Schalter übernehmen. Das hierfür benötigte Programm (siehe Tabelle 3) wird später, wenn auch im komplexerer Form, Bestandteil der Monitor-Software sein. Das Hilfsprogramm selbst muß natürlich auf die bisher praktizierte Weise (mit Hilfe der Adreß-Schalter) in das RAM geladen werden. Ist dies erst einmal erledigt, dann geschieht nach Betätigen des NRST-und des Halt-Reset- Schalters folgendes: Nach zwei Sprüngen

29 Spielen mit SC/MP Elektor September Steht der PC auf der Adresse 00EB. Das hohe Byte von PTR 1 wird nun mit der Adresse des Daten-Schalters (02XX), PTR 2 (H) mit der Adresse der LEDs geladen. PTR 3 übernimmt die Funktion des Adreß-Schalters und adressiert das RAM. Es ist deshalb erforderlich, daß sowohl das hohe als auch das niedrige Byte dieses Pointers gesetzt wird. Das mit Hilfe des Lade-Programms in das RAM geschriebene Programm ist das "Unser Programm". Dieses Programm beginnt stets bei der Adresse 0000 mit einem NOP-Befehl. Das niedrige Byte von PTR 3 wird deshalb mit 00 geladen. Die folgenden Befehle des Lade- Programms setzen den "Stand" des Daten-Schalters (0^in die LEDs und auch in den Speicherplatz mit der von PTR 3 angewiesenen Adresse (0000). Anschließend wird PTR 3 automatisch um eins erhöht, er zeigt jetzt die nächste Adresse (0001) an. Die CPU wird nun angehalten, so daß am Daten-Schalter die Daten-Information für den nächsten Speicherplatz eingestellt werden kann. Erneutes Betätigen des Halt-Reset- Schalters hat zur Folge, daß auch diese Tabelle 3 START = (30( F JMP 7F (3(382 I 9067 JMP LADER, Sprung machen ; Springen nach LADE R «' V ^ LADER: (3(3EB C402 LDI H(SB) ; PTR 1 auf DS setzen 0(3ED 35 XPAH 1 (3(3EE C401 LDI H (LED) ; PTR 2 auf LED's I30F(3 36 XPAH 2 (3(3F1 C40O LDI L(ADR) ; PTR 3 wird mit der Adresse (3(3F3 33 XPAL 3 ; geladen, (3(3F4 C400 LDI H(ADR) : mit der 0(3 F6 37 XPAH 3 das Programm beginnt LOOP: 00F7 CI 00 LDOd) ; (DS) laden 00F9 CA00 ST 0(2) ; und in LED's setzen OOFB CF01 STfad (3) ; In der Adresse aufschlagen OOFD 00 HALT ; PTR 3 inkrementieren OOFE 90F7 JMP LOOP ; Zurück nach LOOP END s CD Symbole für; Grenzen, Start, Stop usw. Verzweigung. Übergangspunkt (Konnektor). Bild 8. Wie die CPU-Karte und die RAM I/O- Karte miteinander verbunden werden müssen, geht aus diesem Bild hervor. Bild 9. Die für das Aufstellen eines Fluß diagramms gebräuchlichen Symbole und ihre Bedeutung. Tabelle 3. "Auflistung" des einfachen Lade- Programms. Information in das RAM geschrieben wird. Erst wenn auf diese Weise das gesamte Programm eingelesen ist. kann der NRST-Schalter betätigt werden. Die CPU führt dann (nach einem Halt-reset) das "Unser Programm aus. ln diesem Stadium erscheint die Benutzung eines Lade-Programms nur dann sinnvoll, wenn das "Unser Programm wesentlich länger als das Lade-Programm ist; letzteres muß ja auch erst einmal in das RAM geladen werden. Es liegt auf der Hand, ein solches Hilfsprogramm in einem PROM abzulegen, da es dann nicht jedesmal wieder neu eingelesen werden muß. Davon jedoch später mehr. Input, output. Hilfsprogramm (subroutine). Manuelle Funktionen. (Bedienung von Schaltern usw.) Programmodifikation (Setzen von "pointers" usw.) Funktion, Operation (allgemein) Relative Adressen Zur Übersetzung der Programme von Assembler- in Maschinensprache gehört auch das Berechnen der Adressen. Diese Arbeit kann der SC/MP ebenfalls selbst ausführen, wenn die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen sind. Um eine Adresse zu berechnen, muß die Differenz von zwei 4-stelligen (hexa dezimal-) Zahlen bestimmt werden. Der SC/MP kann, ebenso wie andere Mikro prozessoren, die Differenz von zwei Zahlen nicht direkt bilden, sondern bewerkstelligt dies über einen Additions- Befehl. Die Befehle, die hier in Frage kommen, sind CiAD (complement and add), CAl (complement and add immidiate) und CAE (complement and add extension). Durch diese Befehle wird nur das Einer-Komplement (sämtliche Bits invertiert) zum Inhalt des AC addiert. Um die Differenz zu erhalten, muß jedoch nicht das (Einer-) Komplement, sondern das Zweier- Komplement zu der betreffenden Zahl addiert werden. Wie bereits bekannt, entsteht das Zweier-Komplement durch Addition

30 9-30 Elektor September 1977 Spielen mit SC/MP no Der 1-Übertrag des Most-Significant-Bit wird wieder von CY/L aufgenommen, da dieser, wie im folgenden Beispiel, für Berechnungen mit mehreren Bytes von Bedeutung sein kann: X' X'00(D3 = X'5552 Die Berechnung des niedrigen Byte erfolgt wie beim vorangegangenen Beispiel, während die Berechnung des hohen Byte wie folgt aussieht: von 1 zum Einer-Komplement. Bereits früher wurde erwähnt daß der Inhalt des CY/L-Bit bei allen arithmetischen Operationen mitaddiert wird. Von dieser Eigenschaft kann hier Gebrauch gemacht werden, wenn dem Komplement-Befehl ein SCL-Befehl (set carry link) vorangeht. Der Inhalt von CY/L wird nun als Zahl 0001 inter pretiert und zum Inhalt des AC addiert. Auf diese Weise erfolgt eine Addition des Zweier-Komplements, was gleich bedeutend mit der Bildung der Differenz ist. Ein Beispiel: X'55 - X'03 = X' veiner-komplement von 03) (Inhalt von CY/L) Bild 10. Flußdiagramm für das Programm zur Berechnung der relativen Adressen. Tabelle 4. Hier ist angegeben, in welcher Reihenfolge "Aufgabe" und Ergebnis in das RAM geschrieben werden. Tabelle 5. Das Programm zur Berechnung der relativen Adressen ^, -I (Eitier-Komplement von 00) (Übertrag vom niedrigen Byte in CY/L) Sowhl bei 8-Bit- als auch bei 16-Bit- Zahlen wird das Zweier-Komplement aus dem Einer-Komplement mit anschließender Addition von 1 gebildet. Auch bei 2-Byte-Zahlen geht deshalb einem Komplement-Befehl ein SCL-Befehl voran. Wenn CY/L auch beim hohen Byte noch gesetzt ist, dann rührt dies von einem Übertrag aus dem niedrigen Byte her. Soweit die Programm-Rechnentechnik. Natürlich muß festgelegt werden, von welchen Adressen die Differenz zu berechnen ist. Dies geschieht auf die gleiche Weise wie beim Lade-Programm. Aus Tabelle 4 geht hervor, in welcher Reihenfolge die ersten vier Bytes vom Daten-Schalter (DS) "abgelesen werden und in welcher Reihenfolge Minuend, Subtrahend und Differenz in einen Teil des RAM gelesen werden (Minuend- Subtrahend = Differenz). Bild 10 zeigt das Flußdiagramm des Rechen-Programms; in Tabelle 5 ist das Programm in Maschinen- und Assembler sprache aufgelistet. Nach dem Start werden die Pointer PTRl und PTR2 mit der Adresse des DS bzw. der LEDs geladen. PTR3 dient dazu, das RAM zu adressieren. Ungeläufiger dürfte die Arbeitsweise eines "Software-Zählers sein; ein solcher Zähler wird benötigt, um einen Teil des Programms mehrfach zu wieder holen (Routine). In diesem Fall wird das Lade-Programm viermal ausgeführt, da 4 Bytes in das RAM geladen werden müssen. Ein Software-Zähler ist übrigens Tabelle 4 O03F "Minuend, Lower Byte Minuend, Higher Byte Subtrahend, Lower Byte Subtrahend, Higher Byte Differenz Lower Byte Differenz Higher Byte

31 Spielen mit SC/MP Elektor September 1377 a-si Tabelle 5 Listing START = NOP 0001 C402 LDI 02 ; PTR 1 auf DS setzen XPAH C401 LDI 01 ; PTR 2 auf LED's setzen XPAH 2 NEXT: ; Label für die nächste Aufgabe 0007 C43F LDI L (RAIVU / XPaL 3 ; PTR 3 auf RAM setzen 000A C400 LDI H tr/uwu J300C.37 XPAH D C404 LDI 04 ; Zähler mit 04 laden 000 F C82E ST TFJ.I FB LOOS: ; Label von ladd-progr CI 00 LD0(1) ; DS laden, 0013 CA00 ST 0(2) ; in LED s und 0015 CF01 ST(ai (3) ; in RAM laden i0018 B825 DLD TELLER, ; Zähler dekrementieren 001A 9CF5 JNZ L_p D^ ; Falls Zähler # 00, nächstes ( ; Byte von DS holen SUBTR: 001C C7FC LD(5)-4(3) ; PTR 3 zurücksetzen auf RAM 001 E C402 LDI C81D ST TJLEER, ; Zähler mit 02 laden SCL ; Set carry/link für two s-comp.! NEXTBY: ; Label für die Berechnung des Zweiten Byte 0023 C701 LD(S)1(3) ; Minuend laden 0025 FB01 CAD 1(3) ; Subtrahend kompletieren und addieren 0027 CB03 ST 3(3) ; Differenz in RAM schreiben 0029 B814 DLD TELLER. 002B 9CF6 JNZ NEXTB'^ ; Wenn Zähler = 00, weitergehen 0020 C402 LDI F C80E ST TELLEFL ; Zähler mit 02 laden 0031 C702 LD(si2(3) ; PTR 3 mit der Adresse der Diff. 1-Byte laden NEXTDI: ; Label für das nächste Diff. Byte 0033 C701 LD(S)1 (3) ; Diff. Byte laden 0035 CA00 ST 0(2) ; und in LED's setzen HALT 0038 B805 DLD TELLER 003A 9CF7 JNZ NEXTDU ; Wenn Zähler = 00 O03C 90C9 JMP NEXT, ; nächste Aufgabe TELLER: Byte ; Ein Byte reservieren ; für Software-Zähler RAM: ; RAM Teil der Aufgabe END nichts anderes als ein dazu reservierter Speicherplatz, der hier mit 04 geladen wird. Nach einem Durchgang des Lade- Programms wird der Inhalt des Speicher platzes um eins vermindert. Wenn der Programmteil viermal ausgeführt ist, steht im "Zähler 00; das Programm wird dann fortgesetzt. PTR3 wird nun wieder auf die RAM- Adresse gestellt (003F) und der Zähler mit 02 geladen. Der folgende Programm teil hat die Berechnung der Differenz zum Inhalt. Er muß zweimal ausgeführt werden, einmal für das niedrige und einmal für das hohe Byte. Anschließend wird der Zähler erneut mit 02 geladen, da die beiden Differenzen nacheinander (zuerst das niedrige, dann das hohe Byte) von den LEDs sichtbar gemacht werden müssen. Die "Display-Routine wird deshalb ebenfalls zweimal ausgeführt. Steht der Zähler auf 00, so kann die nächste Brechnung erfolgen. Der praktische Umgang mit dem gesamten Rechen-Programm ist nicht schwierig. Wenn das Programm aus Tabelle 5 im RAM steht, so betätigt man zuerst den NRST-Schalter und setzt danach das erste Byte auf den DS. Das Betätigen des Halt-Reset-Schalters hat zur Eolge, daß dieses Byte in das RAM geschrieben wird. Das erste Byte war das niedrige Byte des Minuenden (siehe Tabelle 4). Nachdem alle vier Bytes geladen sind und der Halt-Reset-Schalter zum fünften Mal betätigt wurde, ist auf den LEDs das niedrige Byte der Differenz sichtbar. Ein nochmaliges Betätigen des Halt-Reset- Schalters hat zur Folge, daß die LEDs das hohe Byte der Differenz sichtbar machen. Auch das Hilfprogramm muß (vorläufig noch) zuerst in das RAM geschrieben werden. Das kostet Zeit und ist nur lohnend, wenn eine größere Anzahl Adressen berechnet werden müssen. Später nimmt ein PROM dieses Programm auf, doch muß alles, was in einem ROM oder PROM untergebracht werden soll, zuerst mit Hilfe eines RAM getestet werden. (wird fortgesetzt)

32 Das Stabilisator-IC 723 zeichnet sich durch verschiedene vorteilhafte Eigen schaften wie zum Beispiel seine hoch konstante Referenzspannung und die eingebaute Strombegrenzung aus. Leider liegt die untere Grenze des Ausgangs spannungsbereichs bei +2 V. Dieses Problem läßt sich durch Hinzufügen eines Differenzverstärkers, zum Beispiel eines 3130, lösen. In der hier angegebenen Schaltung (Bild 1) liefert der 723 eine stabilisierte Festspannung von V,die gleichzeitig als Speisespannung und als (mit PI und P2 einstellbare) Referenzspannung für den 3130 dient. Die mit R7 und R8 festgelegte Spannungsverstärkung des beträgt 2, so daß am Ausgang die doppelte Spannung wie am nicht invertierenden Eingang zur Verfügung steht. Der nachgeschaltete Leistungs transistor TI ermöglicht eine Belastung bis zu 300 ma bei jeder beliebigen Ausgangsspannung im Bereich V. Voraussetzung ist natürlich, daß TI ausreichend gekühlt wird. Der Einsatz der im 723 befindlichen Strombegrenzung hängt von Widerstand R6 ab. Bei einem maximalen Strom von 300 ma erhält R6 den Wert 2r22, bei 100 ma den Wert 6L28. Die unstabilisierte Eingangsspannung sollte bei 20 V liegen; bei höheren Spannungen wird möglicherweise die maximale Verlustleistung von TI überschritten. Zu empfehlen ist hier die Verwendung eines 16 V-Trafos mit Brückengleichrichterund 1000/r- Siebelko. Die Inbetriebnahme der Schaltung ist nicht schwierig: Zuerst wird PI auf maximalen Widerstand eingestellt, während der Schleifer von P2 am oberen Bild 1. Der Vorteil dieses Netzgerätes liegt darin, daß die Ausgangsspannung von 0 volt an eingestellt werden kann. Bild 2. Dieser Spannungsteiler ermöglicht eine genaue Spannungseinstellung in 1 V-Schritten. Bild 3. Platine und Bestückungsplan.

33 Netzteil V/300mA Elektor September Stückliste Widerstände: R6 = 2V.2 R3,R5,R7,R8,R9a... j = 1 k R1,R2 = 4k7 R4 = 100 k PI = 4k7 Trimmer P2 = 10 k Poti P3 = 470 k Poti Kondensatoren: CI = 4m7/25 V C2 = 470 p C3 = 100 p C4,C5,C9 = 10 n C63 = 47 p C7 = 1 n C8 = 47 m/16 V Halbleiter: TI = BD137 oder TIP31 1C1 = 732 IC2 = 3130 Sonstiges: Kühlstern TOB Stufenschalter, 2 Ebenen, 10 Stellungen Anschlag (Schaltungspunkt K) steht. Mit PI ist die Ausgangsspannung nun auf genau 10 V einzustellen. Der Stell bereich von P2 liegt dann zwischen Null und 10 V. Verwendet man für PI ein Cermet-Trimmpoti, so wirkt sich dies sehr vorteilhaft auf die Langzeitstabilität der Schaltung aus. Potentiometer P2 kann auch durch einen Stufenschalter mit 10 Stellungen in Kombination mit Festwiderständen ersetzt werden (Bild 2). Die Ausgangs spannungläßt sich dann in 1 V-Schritten einstellen; mit P3 erfolgt die Feinein stellung der dazwischenliegenden Spannungswerte. H Impedanzänderungsdetektor, Heft 77, S Der in Bild 3 eingezeichnete Konden sator C19 hat einen Kapazitätswert von 10 nf. CI7 ist mit Masse zu verbinden (der Punkt wurde leider nicht eingezeichnet). Magnetiseur, Heft 77, S Die in dem Artikel angesprochene Untersuchung wurde 1963 unter der Leitung von Prof. Dr. R. Mecke an der Universität Freiburg begonnen und nach seinem Tod an der Universität Tübingen von mehreren Doktoren fortgesetzt. Obwohl Prof. Dr. Riethmüller an dieser Untersuchung beteiligt war, wurde sie nicht unter seiner Leitung durchgeführt. FORMANT (Teil 8), Heft 79/80, S Ein Schlußsatz des Artikels lautet: Bei Sustain-Niveau 0 (Schleifer von P4 an Masse) muß eine "reine AR-Hüllkurve entstehen. Es handelt sich jedoch nicht um eine AR-Hüllkurve, sondern um eine AD-Hüllkurve. Eine selbstkontrollierende und ''selbstreparierende'' Kontrol leuchte beschreibt die "Wegwerfschaltung" dieser Ausgabe. Falls Sie Interesse an dieser Erfindung haben, beachten Sie bitte die Innenseite der Versand banderole.

34 9-34 Elektor September 1977 GegenkopplutH g^gerkppliing Gilb oder Wei E)imaclneif^ Ein aktives elektronisches Übertragungs system besteht aus einer Anzahl passiver und aktiver Komponenten, die zusammen eine Schaltung bilden. Im allgemeinen besitzt eine solche Schaltung sowohl einen Eingang als auch einen Ausgang. Sobald am Eingang ein Signal eingespeist wird, tritt am Ausgang eine Änderung ein. Keinen Eingang besitzt dagegen eine andere Kategorie von Schaltungen. Dies sind solche Systeme, die Signale erzeugen, zum Beispiel Oszillatoren und astabile Multivibratoren. Gerade = linear Wenn von Gegenkopplung die Rede ist, wird stillschweigend vorausgesetzt, daß das System (die Schaltung) sowohl einen Eingang als auch einen Ausgang besitzt und daß seine Übertragungs charakteristik annähernd linear ist, bzw, erst durch die Gegenkopplung linearisiert werden soll. Bei einem linearen System ist die Ausgangsgröße proportional zur Eingangsgröße. Das in der Elektronik bekannteste lineare System dürfte wohl der Spannungsverstärker sein, der in. Bild 1 durch das hierfür übliche Drei ecksymbol dargestellt ist. Das Ausgangs signal Ua kann als A-fach vergrößertes Abbild des Eingangssignals Ue betrachtet werden. Theoretisch gilt dieser Zusammenhang unabhängig von der Amplitude und vom zeitlichen Verlauf des Eingangssignals Ue. Beträgt der Verstärkungsfaktor A = 2, so hat eine Eingangsspannung von 100 mv eine Ausgangsspannung von 200 mv zur Folge, 1 kv am Eingang müßten von dieser Schaltung auf 2 kv verstärkt werden. Das System wurde ja als linear angenommen... Sicherlich kommt niemand auf die Idee, an den Eingang eines ganz gewöhnlichen Verstärkers Spannungen in der Größen ordnung von tausend Volt zu legen. Übertragungssysteme, bei denen das Ausgangssignal ein proportionales Abbild des Eingangssignals ist, werden als linear bezeichnet. Leider existieren ideale lineare Übertragungssysteme nur theoretisch, in der Praxis erfüllt jedes System seine Aufgabe mehr oder weniger unzulänglich. Schuld daran sind hauptsächlich die Einflüsse von externen und systemeigenen Störgrößen sowie die Nichtlinearitäten, mit denen jedes System behaftet ist. Bekanntlich lassen sich die Auswirkungen des systemeigenen "Gilb" (Störgrößen und Verzerrungen) durch den "Weißmacher" Gegenkopplung zumindest teilweise neutralisieren. Der Artikel erklärt zunächst die grundlegenden theoretischen Zusammenhänge, die Voraussetzung für das Verständnis der Wirkungsweise einer Gegenkopplung sind. Dabei wurde im Gegensatz zur Darstellung in den meisten Lehrbüchern* versucht, diesen Artikel so zu gestalten, daß nicht eine in diesem Rahmen unangemessene Wissenschaftlichkeit sich als Gilb zwischen den Zeilen breitmacht. Anschließend werden verschiedene ungebräuchliche und alternative Formen der Gegenkopplung vorgestellt. Bereits hier weicht die Praxis von der Theorie ab: Ein Übertragungssystem verhält sich im allgemeinen nur inner halb bestimmter Grenzen linear. Der Verstärker in Bild 1 wird das Signal begrenzen (clippen), sobald die Amplitude des Eingangssignals einen bestimmten Wert überschreitet. Von dieser Erscheinung soll später noch die Rede sein. Mit den Mitteln der Elektronik lassen sich auch Systeme realisieren, bei denen Eingangs- und Ausgangsgrößen nicht gleichartig sind, d.h. unterschiedliche Dimensionen aufweisen (siehe Büd 2). Das System in Büd 2 stellt eine Erweiterung des Systems aus Bild 1 dar. Die Ausgangsspannung des Verstärkers wird von einem Wandler in die Größe Y überführt; Y kann beispielsweise eine Strecke, Geschwindigkeit oder Beschleunigung, eine Kraft, ein Druck oder eine Temperatur sein. Wenn die Größe Y z.b. die Dimension C (Grad Celsius) haben soll, dann muß der Wandler in Büd 2 eine Spannung von 1 V in b C umsetzen. Die Dimension von b ist also C/V. Gerade + krumm = krumm Im vorigen Abschnitt wurde der Begriff "vergrößertes Abbild im Zusammen hang mit der Definition eines linearen Systems genannt. Ein solches original getreues Abbüd entsteht jedoch nur im Idealfall. Genau wie in der Fotografie die Vergrößerung eines Negativs stets mit mehr oder weniger deutlichen Mängeln behaftet ist, so erscheint auch am Ausgang eines elektronischen Übertragungssystems ein, infolge der systemeigenen Unzulänglichkeiten deformiertes Signal. Fehler des optischen Vergrößerungssytems haben (Bild-)Verzerrungen zur Folge. Die Korngröße des fotoempfindlichen Materials setzt dem Auflösungs- * Grundlegende Abhandlungen zu diesem Thema sind u.a. zu finden in: P. Lambrechts, Kursus Entwurftechnik Halbleiterschaltungen, erschienen im Elektor-Verlag.

35 Gegenkopplung Elektor September vermögen eine Grenze; sie führt dazu, daß kleinste, im Original noch vor handene Details bei der Reproduktion verlorengehen. Diesen Effekt kann man als Folge von optischen Störgrößen auffassen. Auch in elektronischen Systemen treten Störgrößen auf; die Bilder 1 und 2 sind daher nur von theoretischem Wert. Das System aus Bild 1 sieht in der Realität wie in Bild 3 skizziert aus, das aus Bild 2 entspricht dem in Bild 4. Der Unterschied zwischen idealem und realem System besteht darin, daß sich zur Ausgangsgröße die Störgröße X addiert. In Bild 4 wurde vorausgesetzt, daß der Wandler linear arbeitet, er wurde als ideal angenommen. Das geheimnisvolle X fällt nun nicht einfach vom Himmel. Es ist, ebenso wie das Signal Ug', ein fiktives Signal, das man nirgends innerhalb des realen Verstärkers (großes Dreieck in Bild 3 und 4) konkret antrifft. Man kann X allerdings erzeugen, doch davon später. Bei den Systemen in Bild 3 und 4 ist X die Summe aller Störgrößen, nach deren Wegfall das Ausgangssignal das A-fache Abbild des Eingangssignals wäre. Das Signal X enthält also die Verzerrungen und Störspannungen, die innerhalb des großen Dreiecks in Bild 3 bzw. 4 entstehen, nicht aber eventuell im Eingangssignal Ue schon vorhandene Verzerrungen und Störungen. X kann auch als Ursache für eine bestimmte Frequenzcharakteristik des Übertragungssystems betrachtet werden. Wenn zum Beispiel die Verstärkung mit zunehmender Frequenz abnimmt (Tief paßverhalten), dann enthält X außer den Störspannungen auch ein Signal, das mit zunehmender Frequenz größer wird, jedoch zum Eingangssignal Ue gegenphasig ist. Dies läßt sich mit einigem Rechenaufwand herleiten. In den nachfolgenden Abschnitten dieses Artikels soll davon ausgegangen werden, daß die Verstärkung A frequenz unabhängig und positiv ist, daß also die Spannungen Ue und Ua' in Phase sind. Krumm x krumm = nahezu gerade Wenn die Störgröße X nicht Null ist, verhält sich das System nicht ideal; es weicht vom Idealzustand umso mehr ab, je größer X im Verhältnis zur Ausgangs spannung Ua wird. Diese Abweichungen können unerträglich groß sein; Abhilfe läßt sich entweder durch eine Schaltungsänderung herbeiführen, die ein kleineres X zur Folge hat, oder aber es muß nach einer anderen Methode gesucht werden. Die Trickkiste der Elektronik bzw. eigentlich die der Regelungstechnik bietet verschiedene Kunstgriffe an, mit deren Hilfe man das System auf den richtigen (linearen) Weg zurückbringen kann. Zu diesen Kunstgriffen gehört unter anderem die Gegenkopplung. Alle bekannten Tricks tragen der Tatsache Rechnung, daß X in einem vorgegebenen System nicht mehr Bild 1. Das bekannteste lineare Übertragungs system ist der Verstärker. Im Idealfall erscheint an seinem Ausgang eine A-fach vergößerte Kopie des Eingangssi^nals. Bild 2. Häufig wird mit Hilfe der Elektronik eine nichtelektrische Ausgangsgröße Y erzeugt, die zum Steuersignal Ug proportional ist. Bild 1 wurde daher durch einen U-Y- Wandler erweitert. Bild 3. Das System aus Bild 1 in der Realität. Die Größe X repräsentiert sämtliche Abwei chungen vom Idealverhalten wie Stör spannungen, Verzerrungen infolge Nicht linearitäten usw. Das kleinere Dreieck symbolisiert den idealen Verstärker aus Bild 1. Bild 4. Das System aus Bild 2 in der Realität. Hier gilt das gleiche wie bei Bild 3; zusätzlich wird vorausgesetzt, daß der U-Y-Wandler am Ausgang linear arbeitet. 4 verändert werden kann. Was bereits krumm ist, läßt sich zwar auch mit elektronischen Mitteln nicht wieder gerade biegen, der Fehler läßt sich jedoch durch etwas, das entgegengesetzt krumm ist, mehr oder weniger ausgleichen. Es liegt natürlich nahe, dem System eingang ein derart vorverzerrtes bzw. gestörtes Signal zuzuführen, damit die Wirkung von X aufgehoben wird oder aber in jedem Fall unter einem bestimmten relativen Wert bleibt. Genau das aber leistet die Gegenkopplung. Gegenkopplung Gegenkopplung, im englischen Sprach gebrauch mit "negative feedback bezeichnet, ist eine Art der Rück kopplung feedback). Ein rück gekoppeltes System besitzt die charakteristische Eigenschaft, daß das eigentliche Eingangssignal aus der Summe von externem Eingangssignal und einem Teil des Ausgangssignals besteht. Man unterscheidet bei rück gekoppelten Systemen zwei Arten: Bei Gegenkopplung ist das benötigte externe Eingangssignal größer als dies zur Erzeugung eines bestimmten Ausgangssignals ohne Gegenkopplung erforderlich wäre. Bei Mitkopplung (engl. : positive feedback) ist dagegen das benötigte externe Eingangssignal kleiner als dies für das gleiche Ausgangssignal ohne Mitkopplung der Fall wäre. Eine spezielle Art der Mitkopplung tritt beim Oszillator auf. ln einem oszillierenden System gelangt über eine frequenzselektive Rückkopplung zwischen Ausgang und Eingang ein so großes, in einer bestimmten Phasen lage befindliches Signal zum Eingang, daß kein externes Eingangssignal mehr benötigt wird. Bild 5 zeigt das mit einer Gegen kopplung versehene System aus Bild 3. Der Kreis hinter dem Systemeingang (Knotenpunkt von Eingangssignal und Rückkopplungssignal) symbohsiert hier eine Schaltung, die aus der externen Eingangsspannung Ue und dem k-ten Teil der Ausgangsspannung Ua die Differenz e bildet: e = Ue k Ua. Ferner

36 9-36 Elektor September 1977 Gegenkopplui gilt: Ua = ua' + X = A e X (siehe Bild 3). In Bild 5 sind außerdem die aus diesen beiden Beziehungen abgeleiteten Gleichungen für Ua, e und Ua' angegeben. Damit wird folgendes deutlich: Die Verstärkung, also das Verhältnis, ist um den Faktor (1 + A k) ue niedriger als dies ohne Gegenkopplung der Fall wäre. Die Gegenkopplung setzt die Eingangsempfindhchkeit herab. Der Faktor (1 + A k) heißt Reduktionsfaktor, A ist die Verstärkung des Systems ohne Gegen kopplung (open loop gain), k der Rückkoppelfaktor und A k die Schleifenverstärkung. Die Störgröße X erscheint im Ausgangs signal Ua in reduzierter Form. Verzer rungen und Störspannungen werden durch die Gegenkopplung auf den (1 + A k)-ten Teil ihres ursprünglichen Wertes herabgedrückt. Das direkt am Verstärkereingang liegende Signal e enthält einen Teil der Störgröße X, der jedoch infolge des Minuszeichnens zum Signal X in Gegenphase ist (siehe Bild 5). Hier wird das bereits eingangs erwähnte Prinzip der Gegenkopplung deutlich: Die Gegenkopplung kann nicht auf irgendeine magische Weise die nicht lineare Übetragungscharakteristik eines Systems begradigen oder die Stör spannung eliminieren, sondern sie bewirkt auf indirekte Weise, daß der Einfluß der Störgröße X kompensiert wird. Einfacher ausgedrückt: Es gilt also nicht "krumm wird gerade, sondern "krumm mal krumm ist nahezu gerade. Als Beispiel soll nun ein aus mehreren Stufen bestehender Verstärker betrachtet werden, bei dem die Stör größe X erst in der letzten Stufe entsteht. Untersucht man die verschiedenen Stufen mit einem Oszilloskop, und zwar einmal mit und einmal ohne Gegen kopplung, so stellt man bei nicht gegen gekoppeltem Verstärker nur am Ausgang Verzerrungen, Brummen und Rauschen fest. Dies ist nach Hinzufügen einer Gegenkopplung nicht mehr der Fall, da dann die Signale in den einzelnen Stufen nicht mehr nur vom Eingangssignal, sondern auch vom Ausgangssignal des Verstärkers abhängen. Weil die "Schönheit der Signale innerhalb des Verstärkers nur von X und dem Gegenkoppelfaktor abhängt, überrascht es keineswegs, daß man innerhalb eines Verstärkers, dessen Gesamtklirrfaktor z.b. 0,01% beträgt. Bild 5. Das System aus Bild 3 wurde mit einer Gegenkopplung versehen. Die eigent liche, interne Eingangsspannung e entsteht durch Vergleich des externen Eingangs signals Ug mit dem k-ten Teil der Ausgangs spannung. Die Gleichungen zeigen, daß sowohl die Verstärkung, als auch der Einfluß von X in der Ausgangsspannung Ug um den Faktor (1 -r A k) reduziert wird. Bild 6. Auch das System aus Bild 4 kann mit einer Gegenkopplung versehen werden; die Erläuterungen zu Bild 5 sind auch hier gültig. Für die Gegenkopplung ist ein zweiter Wandler erforderlich, der die nicht elektrische Ausgangsgröße Y in ein Spannung umsetzt. Eventuelle Linearitätsfehler des U-Y-Wandlers (im Bild obere Wandler) werdet von der Gegenkopplung ebenfalls reduziert, während Fehler des zweiten Wandlers (Y nach U) in das Ausgangssignal direkt eingehen.

37 Gegenkopplung Elektor September Bild 7. Das System aus Bild 3 wurde durch eine Mitkopplung erweitert. Das interne Eingangssignal e ist hier größer als dies ohne Mitkopplung der Fall wäre. Aus den Gleichungen läßt sich erkennen, daß sich ein mitgekoppeltes System völlig anders als ein gegengekoppeltes System verhält. Wenn A k gleich oder größer 1 ist, schwingt oder blockiert die Schaltung. 0b \ i < Bild 8. Der Zusammenhang zwischen Aus gangs- und Eingangsspannung eines begren zenden (clippendeni Systems ist in Bild 8a dargestellt. Die Spannungen U, und Uj sind hier gleich, so daß die Begrenzung symmetrisch erfolgt. Bild 8b zeigt die Abhängigkeit der Störgröße X von der Ein gangsspannung Ue bei einem begrenzenden System. Störgröße X entsteht infolge der Abweichungen der Kennlinie in Bild 8a vom idealen (gestrichelten) Verlauf. 0a 97R3 8h Bild 9. Zeitlicher Verlauf der Signale Ug, Ug und e bei einem gegengekoppelten System mit A k = 9 ohne (a) und mit Begrenzung bei doppelter Eingangsspannung Ug (b und c) Bild 9b gilt für einen Verstärker, der nach der Begrenzung keine Erholzeit benötigt. In Bild 9c liegt die Erholzeit des Verstärkers zwischen tj und t3; während dieser Zeit ist der Verstärker blockiert, obwohl das anlie gende Eingangssignal normalerweise nicht begrenzt würde. Bc

38 9-38 Elektor September 1977 Gegenkopplung wesentlich höhere Verzerrungen von % feststellen kann. Je größer das Störsignal X ist, desto mehr muß das Eingangssignal vorverzerrt (engl.: predistorted) werden, desto "krummer sehen auch die Signale im Innern des Verstärkers aus. Der oben dargestellte Gegenkoppel mechanismus arbeitet theoretisch trägheitslos. In der Praxis werden Verzerrungen jedoch nur mehr oder weniger im gleichen Moment kompensiert, in dem sie entstehen. Das Zeitverhalten eines gegengekoppelten Systems ist ein etwas schwieriges Kapitel; es darf jedoch deshalb nicht unbeachtet bleiben, weil trägheitslose Systeme aus physikalischen Gründen in der Praxis nicht existieren. Eine für das betreffende Übertragungssystem charak teristische Eingenschaft die Frequenz charakteristik liefert nämlich bereits sämtliche Informationen über das zeitliche Verhalten, mit dem das System auf Signalsprünge an seinem Eingang reagiert. Der Frequenzgang des Systems ist auch der Grund dafür, daß die Schleifen verstärkung A k nicht unendlich groß werden darf, obwohl dies eigentlich erforderlich wäre, um die Störgröße X im Ausgangssignal zu Null werden zu lassen. In der Anordnung nach Bild 5 ist dies nur möglich, da die Verstärkung A als frequenzunabhängig angenommen wurde. Dies entspricht jedoch leider nicht der Realität. Die Verstärkung A nimmt mit höherer und möglicherweise auch mit niedrigerer Frequenz ab. Nur für ein begrenztes Frequenzband läßt sich ein bestimmter Reduktionsfaktor (1 + A k) angeben. Hinzu kommt noch folgendes: Wenn der Reduktionsfaktor sehr groß ist (um wenigstens für die mittleren Frequenzen eine starke Gegen kopplung zu erzielen), dann wird, einen bestimmten Verlauf des Frequenzgangs vorausgesetzt, bei hohen und niedrigen Frequenzen die Gegenkopplung zur Mitkopplung, die zu Instabilitäten oder sogar zum Schwingen des Systems führen kann. Hier alle Einzelheiten in mathematisch exakter Form abzuhandeln würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. "Schuld daran sind die mannigfaltigen Verdienste der Herren Bode, Nyquist, Nichol und vieler anderer... Es soll hier die Feststellung genügen, daß sich die Neigung zu Instabilitäten durch eine Korrektur des Frequenz gangs abschwächen oder beseitigen läßt. Die unvermeidhche Folge einer solchen Korrektur ist allerdings, daß der schon vorher begrenzte Frequenzbereich, in dem maximal gegengekoppelt werden kann, noch kleiner wird. Damit dürfte deutlich geworden sein, daß man vom "Weißmacher Gegen kopplung keine Wunder erwarten darf, insbesondere nicht von der in Bild 5 angegebenen Standardform. Bild 6 zeigt das mit einer Gegen kopplung versehene System aus Bild 4. Da bei Gegenkopplung der k-te Teil des Ausgangssignals vom Eingangssignal abgezogen wird. Ein- und Ausgangs signal in Bild 4 aber unterschiedliche Dimensionen aufweisen, muß die Ausgangsgröße Y (z.b. in C) zuerst in eine Spannung umgesetzt werden. Y ist die Eingangsgröße des zweiten Wandlers in Bild 6; 1 C an seinem Eingang erzeugt eine Spannung von c Volt an seinem Ausgang. Die Dimension der Größe c ist daher V/ C. Die für dieses System gültigen Gleichungen sind ebenfalls in Bild 6 zu finden. Sie unterscheiden sich nicht von denen in Bild 5, abgesehen davon, daß hier zwei Wandler vorhanden sind und deshalb die Größen b und c auftreten. Wenn der Faktor b nicht konstant ist (nichtlinearer Wandler), dann wirkt die Gegenkopplung auch dieser Nicht linearität mit dem Reduktionsfaktor (1 + k b c A) entgegen. Andererseits macht sich eine eventuelle Nichtlinearität des zweiten Wandlers auch im Ausgangssignal Y bemerkbar. Wenn nämlich A b relativ groß ist, gilt näherungsweise: k c Y = Ue (siehe Bild 6; der Term mit X wurde vernachlässigt). Ist jedoch c nicht konstant, so ist auch der Zusammenhang zwischen Ue und Y nicht linear. Ein in der Praxis realisiertes System nach Bild 6 stellt das bekannte Motional-Feedback -Lautsprechersystem dar. Ohne auf Details einzugehen (mit dem MFB-System wird Elektor sich noch häufiger befassen), sei hier über so viel gesagt: Um eine möglichst naturgetreue Wiedergabe zu erzielen, muß die Beschleunigung des Lautsprecherkonus, besonders bei den tiefen Frequenzen, möglichst linear zum steuernden Signal verlaufen. Man entnimmt daher dem Lautsprecher ein zur Konusbeschleunigung proportionales Signal, das mit dem Verstärker- Eingangssignal verglichen wird. Dieses Signal liefert ein sogenannter Beschleu nigungsfühler, der sich am Lautsprecher befindet. Das Schema in Bild 6 entspricht genau dem MFB-Prinzip. Ausgangsgröße Y ist die Beschleunigung des Lautsprecher konus, während der Lautsprecher selbst den Spannungs-Beschleunigungs- Wandler bildet. Der zweite Wandler in Bild 6 ist der erwähnte Beschleunigungs fühler. Tatsächlich lassen sich beim MFB- System alle Merkmale einer Gegen kopplung wiederfinden. Zum einen wird die Resonanzfrequenz des Lautsprechers herabgesetzt; dies entspricht der Ver größerung der Bandbreite durch eine Gegenkopplung. Zum anderen scheint die bewegte Masse des Lautsprechers zuzunehmen; dies entspricht der Her absetzung der Empfindlichkeit infolge einer Gegenkopplung. Ferner produziert der Lautsprecher bei niedrigen Frequenzen bedeutend weniger Ver zerrungen; dies ist die Folge ihrer korrigierenden Wirkung auf den nicht allzu linearen Spannungs- Beschleunigungs-Wandler, nämlich den Lautsprecher. Mitkopplung Zur Verdeutlichung der ganz anders artigen Wirkung einer Mitkopplung zeigt Bild 7 das in Bild 3 skizzierte System, nun jedoch erweitert durch eine Mitkopplung (anstelle der Gegen kopplung in Bild 5). Bei Mitkopplung ist das Eingangssignal e des Verstärkers die Summe von exter nem Eingangssignal Ug und dem k-ten Teil des Ausgangssignals u^. Die zuge hörigen Gleichungen in Bild 7 lassen folgendes erkennen: A k darf niemals

39 Gegenkopplung Elektor September Bild 10a. Bei diesem gegengekoppelten System tritt die Begrenzung nach dem Aus gang der Verstärkerstufe A, auf; die Signale werden bei Ui (positive Aussteuerung) bzw. bei U} (negative Aussteuerung) begrenzt. 11a Ua 11b > Bild 10b. Durch Anwendung des hier dar gestellten Prinzips kann erreicht werden, daß i i die Begrenzung innerhalb der Stufe Ai erfolgt. Die nachteilige Wirkung der Gegen kopplung auf das begrenzende Verhalten des Gesamtsystems wird hierdurch herabgesetzt, + Ud ^ die Erholzeit bleibt äußerst kurz. Bild 11. Der Zusammenhang von Ausgangs und Eingangsspannung bei einem System mit "toter Zone" (a) und Verlauf der hierdurch bedingten Störgröße X (b) HD größer sein als 1. Wenn A k nämlich größer oder gleich 1 ist, schwingt das System, oder die Ausgangsspannung steigt plötzlich an bzw. fällt plötzlich ab, um anschließend auf einem Maximalbzw. Minimalwert stehenzubleiben. Es bleibt der Fall übrig, in dem die Schleifenverstärkung A k kleiner als 1 ist; auch der Reduktionsfaktor (1-A k) ist dann niedriger als 1. Dies hat zur Folge, daß sowohl die Verstärkung, als auch der Anteil von X im Ausgangs signal größer ist, als dies ohne Mit kopplung der Fall wäre. Die Gleichungen in Bild 7 sagen aus, daß sich eine Mitkopplung auf die von der Größe X repräsentierten Abweichungen vom Idealzustand entgegengesetzt auswirkt. Die Zusammensetzung des Signals e am Verstärkereingang ist bei vorhandener Mitkopplung stets so, daß die Auswirkungen der Störgröße X verstärkt werden. Die Gegenkopplung versagt Die Gleichungen in Bild 5 und 6 lassen folgendes erkennen: Die Gegenkopplung ist unwirksam, wenn die Verstärkung A zu Null wird. Die Ausgangsspannung ändert sich dann nicht mehr, obwohl die Eingangsspannung zu- oder abnimmt; die Ausgangswec/;5e/spannung ist in diesem Fall Null. Da die Schleifenverstärkung A k eben falls Null ist, nimmt der Reduktions faktor (1 + A k) nun den Wert 1 an. Bleibt festzustellen, daß die Gegen kopplung leider gerade in dem Moment versagt, in dem ihre kompensierende Wirkung am dringendsten benötigt wird! Zwei in der Praxis häufig vorkommende Beispiele für das Versagen der Gegen kopplung sollen im folgenden besprochen werden. Begrenzung Die Ausgangsspannung eines verstärken den Systems kann nicht beliebig ansteigen, auch hier existieren "Grenzen des Wachstums. Damit ist nicht etwa die bekannte Veröffentlichung des Club of Rome gemeint, sondern der begrenzte Aussteuerbereich eines Verstärkers, der schon deshalb einge schränkt ist, weil die Speisespannungen nicht unendlich groß sein können. Die in Bild 8a skizzierte Kennlinie zeigt den Zusammenhang zwischen Eingangs spannung ue und Ausgangsspannung Ua bei einem begrenzenden System ohne Gegenkopplung (entsprechend Bild 3). Oberhalb der Spannung Ui und unter halb der Spannung U2 weicht die Charakteristik vom gewünschten (gestrichelt gezeichneten) Verlauf erheblich ab. Ui und U2 weisen in Bild 8a gleiche Werte auf, die Begrenzung erfolgt hier symmetrisch. Die horizontale Richtung der äußeren Kennlinienteüe bewirkt, daß die Ausgangswechselspannung in diesem Bereich konstant ist. In Bild 8b wurde die Abhängigkeit der Störgröße X von der Eingangsspannung Ue (als Folge der Begrenzung) dar gestellt. Wird ein solches begrenzendes System mit einer Gegenkopplung versehen, so tritt die bereits erwähnte Problematik auf: Gerade dann, wenn Störgröße X ansteigt, sinkt die Verstärkung auf Null (horizontale Teüstücke der Kennlinie in Bild 8a). Die BUder 9a und 9b zeigen dies am Beispiel eines gegengekoppelten, begrenzenden Systems mit dem Reduktionsfaktor (A k + I) = 10 bzw. der Schleifenverstärkung A k = 9. Bild 9a und 9b veranschaulichen den zeitlichen Verlauf der drei Signale Ug, e und k Ua während einer vollen Periode einer externen, sinusförmigen Eingangs spannung Ug. Ohne Begrenzung (Bild 9a) beträgt die interne Eingangsspannung e stets I/IO der externen Eingangs spannung Ug; die Gegenkoppelspannung k Ua ist gleich 9/10 von Ug (siehe Gleichungen in Bild 5). In Bild 9b weist Ug die doppelte Amplitude auf; hier wird die Spannung k Ua im Zeitintervall zwischen tj und t2 auf 60% des Spitzenwertes von Ug begrenzt. Ohne Begrenzung würden e und k Ua den gestrichelt gezeichneten Verlauf ein nehmen. Infolge der begrenzenden Eigenschaften des Verstärkers nimmt die Gegenkoppel spannung vom Zeitpunkt t; an nicht weiter zu. Die interne Eingangsspannung e, die eigentlich 10% von Ug betragen müßte, steigt nun bis auf 45% von Ug (zum Zeitpunkt tg) an, d.h. Signal e erreicht momentan den 4,5-fachen Wert. Die Gegenkopplung leistet hier zu viel des Guten; sie versucht, das begrenzende System durch verstärktes Gegensteuern doch noch zur Rückkehr auf den gedachten linearen (gestrichelten) Kenn linienteil zu bewegen. Leider gelingt dies nicht; im Gegenteil, es verschlimmert die Lage zusätzlich. Transistorisierte Verstärker begrenzen in der Regel deshalb, weil ein oder mehrere Transistoren in die Sättigung gesteuert werden. Die Kennlinien knicke sind zwar in Wirklichkeit nicht so scharf ausgeprägt, sondern mehr abgerundet, doch anders als bei Elek tronenröhren genügen ein paar hundert Millivolt, um vom linearen in den nicht linearen Bereich zu gelangen. Die abnorm hohe Spannung e in Bild 9b bewirkt ausschließlich, daß die betref fenden Transistoren noch weiter in den Sättigungsbereich gesteuert werden. Infolge der Sättigung wird die Basis- Kollektor-Strecke des betreffenden Transistors leitend. Basis- und Kollektor spannung sind normalerweise um I 80 phasenverschoben, sie können nun jedoch gleichphasig werden. Mitkoppel effekte, asymmetrische Lade- und Entladevorgänge der RC-Glieder sowie die relativ lange Freiwerdezeit der in die Sättigung gesteuerten Transistoren sind dafür verantwortlich, daß der Verstärker auch nach Wegfall der zu hohen Eingangsspannung Ug, also noch nach dem Zeitpunkt t2 (siehe Bild 9c), begrenzt. Der Verstärker muß sich sozusagen erst vom Schlag gegen die obere (Ui) und die untere Grenze ( U2) seines Aus steuerbereichs erholen; man spricht daher in diesem Zusammenhang von "Erholzeit ( recovery time ) des Systems. Der Verstärker ist während dieser Zeit, die in Bild 9c zwischen den Zeitpunkten t2 und t3 liegt, vollständig blockiert. Selbst kleine Eingangssignale, die nicht begrenzt würden, gehen während der Erholzeit verloren. Bei Audio- Verstärkern entstehen infolge dieser Erscheinung durchaus hörbare Verzer rungen, während die Begrenzung ohne Erholzeit nach Bild 9b von den meisten HiFi-Hörorganen mehr oder weniger

40 9-40 Elektor September 1977 Gegenkopplung toleriert wird. Die Gegenkopplung kann also dazu beitragen, daß die natürliche Erscheinung, wie das Begrenzen des Verstärkers bei zu großen Eingangs signalen, zu einem "Festlaufen führt, von dem sich das System anschließend erst wieder erholen muß. Hier läßt sich zum Glück jedoch Abhilfe schaffen. Bild 10a zeigt ein solches begrenzendes System. Die Verstärkung vor dem begrenzenden Glied beträgt hier Ai. Im allgemeinen ist die Verstärkung Aj der nachfolgenden Stufe bei transisto risierten Endverstärkern gleich 1. Der Verstärker begrenzt die positiven Halb wellen bei Ul, die negativen Halbwellen bei -Uj. Bild 10b zeigt das gleiche System wie Bild 10a, jedoch ist hier die Stufe Ai mit einer zusätzlichen Gegenkopplung versehen. Diese ist nur bei Ausgangs spannungen von Al wirksam, die den Wert (Ul AU) über- oder den Wert ( Uj + A U) unterschreiten, Spannung A U braucht nur wenige hundert Milli volt zu betragen. Infolge dieses Kunst griffs setzt die begrenzende Wirkung etwas früher ein. Das hier angewandte Prinzip zeichnet sich durch die wülkommene Eigenschaft aus, daß die Gegenkopplung sich nicht nachteilig auf das Begrenzerverhalten des Gesamtsystems auswirkt, denn hier nimmt die Verstärkung Ai den Wert Null an. Die Erholzeit des Verstärkers kann dadurch in akzeptablen Grenzen bleiben. Tote Zone Ein zweites Beispiel für das Versagen der Gegenkopplung ist ihre Anwendung bei einem Verstärker, dessen Kennlinie eine sogenannte tote Zone aufweist. Bei einem solchen System folgt das Aus gangssignal der Eingangsspannung erst nach Überschreiten der Schwell spannungen ± Up); kleinere Eingangs spannungen bleiben ohne jede Wirkung. In Bild I la ist die Abhängigkeit der Ausgangsspannung Ug von der Eingangs spannung Ue grafisch dargestellt, während Bild 1 Ib den Zusammenhang zwischen Störgröße X und Eingangs spannung Ue zeigt. Die mit der toten Bild 12. Grafische Darstellung der Signale Ug, k Ug und e bei einem gegengekoppelten System mit "toter Zone" In der Praxis ist die Ausgangsspannung innerhalb des toten Bereichs nicht absolut Null, so daß die Gegenkopplung noch teilweise wirksam werden kann. Bild 13. Bei dieser Schaltung wird vom Prinzip der "Hinkopplung" (Vorwärtsregelung; feedforward controll Gebrauch gemacht. Hierbei führt man das Korrektursignal, das durch Vergleich des externen Eingangssignals und des Ausgangssignals entsteht, nicht wie bei der Gegenkopplung dem Verstärker eingang, sondern dem Ausgang zu (Addition zum ursprünglichen Ausgangssignal). Das Bild zeigt einen nicht invertierenden Verstärker, dessen Verstärkung größer 1 ist. Bild 14. So sieht die in Bild 13 angewandte Vorwärtsregelung bei einem invertierenden Verstärker aus.

41 Gegenkopplung Elektor September Bild 15. Hier werden herkömmliche Gegen kopplung und Vorwärtsregelung kombiniert, wobei die Tatsache genutzt wurde, daß Signal e sine zu X proportionale, aber gsgenphasige Spannung enthält. Bild 16. Die einfachste Addierschaltung für die Anordnungen in Bild 13, 14 und 15 besteht aus drei Widerständen. Um die gegenseitige Beeinflussung der Spannungen ui und U2 gering zu halten, müssen RI und R2 um ein Vielfaches größer als die Ausgangsimpsdanzen der angeschlossenen Verstärker sein. Oie Schaltung ist daher für Leistungs verstärker ungeeignet. Bild 17. Bei dieser Schaltungsvariante ist die Gegenkopplung nur für das Signal X wirksam. Die lineare Verstärkung bleibt infolgedessen vom Reduktionsfaktor unabhängig (selektive Gegenkopplung). Zone verbundene Problematik wurde in Elektor schon des öfteren behandelt; ihre bekanntesten Auswirkungen sind nämlich die berühmt-berüchtigten Übernahmeverzerrungen in transistori sierten Gegentakt-Endverstärkern. Im Rahmen dieses Artikels soll die Betrachtung von Bild 12 genügen, das den zeitlichen Verlauf eines sinus förmigen Eingangssignals Ug und der dadurch hervorgerufenen Signale Ua und e zeigt. Während der Zeitintervalle to... ti und t2... ta ist Ua (und damit auch k Ua) infolge der hier wirksamen toten Zone gleich Null; e ist in diesen beiden Bereichen gleich Ug. Zwischen tj und ta übersteigt das interne Eingangssignal nach A-facher Verstärkung die Schwellenspannung Uß (siehe Bild 1 la), so daß in diesem Bereich die Gegen kopplung normal arbeiten kann. In der Praxis werden die Auswirkungen der toten Zone glücklicherweise schon dadurch gemildert, daß diese in der Nähe der Nulldurchgänge von Ug nicht absolut tot ist. Die Schwellen spannungen ± Up) werden von der Gegenkopplung um den Faktor (1 + A k) herabgesetzt; sie verschwinden nahezu völlig, wenn die betreffende Verstärker stufe eine geeignete Gleichstrom- (Ruhestrom-)Einstellung erhält. Zusammenfassend läßt sich somit fest stellen, daß die Gegenkopplung keine Wunderwaffe gegen Verzerrungen aller Art ist. Sie kann die Unzulänglichkeiten eines Übertragungssystems niemals völlig aufheben; außerdem wird sie unter bestimmten Bedingungen unwirksam. Hier liegt die Frage nahe, ob bei der Lösung des Problems nicht auch andere Methoden zum Erfolg ßhren können. Die Antwort auf diese Frage lautet: Ja, durchaus. Krumm krumm = gerade In Bild 3 war ein nicht ideales System dargestellt worden, das ein gedachtes ideales System mit der Verstärkung A (kleines Dreieck) enthält. Die Ausgangs spannung Ua des Systems setzte sich aus dem idealen Ausgangssignal Ua' und dem Störsignal X zusammen. Im Störsignal X waren alle Größen untergebracht, die

42 9-42 Elektor September 1977 für das Abweichen vom Idealverhalten verantwortlich sind, z.b. Stör spannungen, Verzerrungen und die Wirkung einer eventuell nichtlinearen Frequenzcharakteristik. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß man die Signale Ua' und X in der Regel im realen Verstärker (großes Dreieck in Bild 3) nirgends tatsächlich antrifft, da jede Verstärkerstufe ihren eigenen Beitrag zu den gesamten Störungen und Verzerrungen leistet. Genau genommen müßte jede einzelne Stufe durch separate Dreiecke dar gestellt werden, deren Ausgangs spannungen von den jeweiligen einzelnen Störgrößen überlagert sind. In der vereinfachten Darstellung wurde die Wirkung aller Störeinflüsse zur Größe X zusammengefaßt. Nach dieser einleitenden Betrachtung SOU nun eine Methode besprochen werden, mit der die Wirkung von X aufgehoben werden kann. Hierzu muß auf irgendeine Weise das Signal X, das bisher nur eine fiktive Größe war, real erzeugt und nach Phasenumkehr zum Ausgangssignal hinzuaddiert werden. Das Endergebnis ist, wie man sich leicht überzeugen kann, tatsächlich ein von X befreites Ausgangssignal! Die Bilder 13 und 14 zeigen die genannte Methode in der Praxis. Bild 13 gilt für einen nicht invertierenden Verstärker, Ua und ue sind hier gleich phasig. Bild 14 zeigt dagegen den beschriebenen Kunstgriff bei einem invertierenden Verstärker, Ua und Ue sind gegenphasig. In beiden Fällen liegt am Verstärkerausgang ein Potentio meter, dessen Schleifer so eingestellt wird, daß die abgegriffene Spannung gleich dem A-ten Teil der Ausgangs spannung Ua ist. Verstärkung A wurde größer als 1 vorausgesetzt, anderenfalls muß die Eingangsspannung Ue des Hilfsverstärkers durch ein zweites Potentiometer entsprechend herab gesetzt werden. Eingangsspannung Ue und die vom Ausgang über das Poti abgegriffene X Spannung (ue + -r) werden einem A Differenzverstärker zugeführt (siehe Bild 13). Dieser verstärkt die Differenz beider Spannungen um den Faktor A. Der Ausgang des Differenzverstärkers liefert das Signal X; diese wird zum Ausgangssignal Ua des Hauptverstärkers addiert, so daß ein Signal A Ug entsteht. Genau dies war jedoch Ziel der Bemühungen.' In Büd 14 werden Spannungen Ue und Potispannung ( Ue + X/A) addiert, hierdurch entsteht das Signal X/A. Am Ausgang des A-fach verstärkernden, invertierenden Hilfsverstärkers steht wieder das Signal X zur Verfügung, das zu Ua hinzuaddiert ebenfalls ein störungsfreies Ausgangssignal A'Ue ergibt. Auch in Bild 15 entsteht das Ausgangs signal uas durch Addition des ursprüng lichen Ausgangssignals Uai und eines Korrektursignals Uai; auch hier ver schwindet Störgröße X völlig. Abge sehen von der Addierschaltung am Ausgang und dem Hilfsverstärker mit dem Faktor 1/k stellt die in Bild 15 skizzierte Anordnung eine Standard- Gegenkoppelschaltung entsprechend Bild 5 dar. Die Erweiterung besteht lediglich darin, daß das interne Eingangssignal e 1/k-fach verstärkt (k ist kleiner oder gleich 1) und zum ursprünglichen Ausgangssignal Uai hinzuaddiert wird. Bei der Schaltung in Bild 15 wurde die Tatsache genutzt, daß Signal e einen Teil von Signal X in Gegenphase enthält. Dies wurde bereits in einem vorangegangenen Abschnitt ausführlich erläutert. Die in den Bilder 13, 14 und 15 darge stellten Schaltungen sind nach dem gleichen Prinzip aufgenaut: Im Gegen satz zur herkömmlichen Gegenkopplung wird hier aus externer Eingangs spannung und Verstärker-Ausgangs spannung ein Korrektursignal gewonnen; dieses wird nicht dem Eingang des Systems zugeführt, sondern zum Aus gangssignal hinzuaddiert. Das beschriebene Verfahren kann daher nicht mehr als Gegenkopplung bezeichnet werden, man müßte es logischerweise Hinkopplung nennen. Das Korrektursignal durchläuft hier nicht mehr das reale und daher fehler behaftete Verstärkersystem, sondern kompensiert die Abweichungen vom Idealverhalten am Ausgang. Die Kompensation erfolgt dem Prinzip nach vollständig.allerdings bleibt die Freude über die Hinkopplung (oder auch "Vorwärtsregelung, Teedforward ) in der Praxis nicht gänzlich ungetrübt. Es wurde nämlich stillschweigend voraus gesetzt, daß sich die Hilfsverstärker in Bild 13, Mund 15 ideal verhalten. Der Differnezverstärker in Bild 13 müßte zum Beispiel eine unendliche hohe Gleichtaktunterdrückung aufweisen, auch dürften die Hilfsverstärker keine eigenen Störspannungen und Verzer rungen verursachen. Ideale Verstärker existieren natürlich nur auf dem Papier, trotzdem lassen sich im Kleinsignal betrieb Resultate erzielen, die an ein ideales Verhalten des Gesamtsystems nahezu heranreichen. Auch die Mischung der Signale am Ausgang bedarf einiger Aufmerksamkeit. Bild 16 zeigt eine einfache, aus drei Widerständen bestehende Schaltung. Um eine ausreichende Entkopplung der Spannungen Ul und Uj zu erzielen (sie dürfen sich gegenseitig nicht beein flussen), müssen RI und R2 um ein Vielfaches größer als die Ausgangs impedanz des betreffenden Verstärkers gewählt werden. Bei Leistungsverstärkem ist diese Form der Vorwärts regelung nicht anwendbar, da die Widerstände unzulässig hohe Leistungs verluste verursachen würden. Selektive Gegenkopplung Bei der in Bild 17 skizzierten Schaltung wird das Signal mit dem Eingangs- A Gegenkopplung Signal Ue verglichen. Es entsteht ein Differenzsignal, das B-fach verstärkt un( anschließend vom Eingangssignal Ue subtrahiert wird. Das so gewonnene Signal ist das interne Eingangssignal e Ua des Hauptverstärkers. Teilspannung -. A wird auch hier an einem Potentiometer abgegriffen; es wurde ferner voraus gesetzt, daß A größer als 1 ist. Die für die Schaltung gültigen Gleichungen sind ebenfalls in Bild 17 angegeben. Sie zeigen, daß die Gegenkopplung nur für das Signal X wirksam ist; dieses erscheint um den selektiven Reduktionsfaktor (1+B) abgeschwächt im Ausgangssignal. Theoretisch kann X auf Null herabge drückt werden, nämlich dann, wenn Ver stärkung B unendlich groß ist; eine Her absetzung der Empfindlichkeit sowie Stabilitätsprobleme treten hier dem Prinzip nach nicht auf. In der Praxis kann sich ein solches System trotzdem unerwünscht verhalten, wenn die Fre quenzcharakteristik des Haupt verstärkers Signalbeiträge von X zur Folge hat, die stark von der Frequenz und von der Höhe der Eingangsspan nung Ug abhängen.

43 CCIR ist die Abkürzung für Comite Consultatif International des Radiocommunications, einem überstaatlichen Gremium, das sich mit der internationalen Normung von Kommunikationssystemen beschäftigt. Hierzu zählt unter anderem der Hörfunk und das Fernsehen. Die für das Fernsehen festgelegten Normvorschriften enthalten z.b. Richt linien für die Anwendung des genormten Verfahrens, Angaben über den Frequenz bereich, Kanalabstand, Modulationsart usw. Die wichtigsten Kenndaten der CCIR- Fernsehnorm sehen wie folgt aus; ZeUenzahl : 625 Zeilenfrequenz : Hz Rasterfrequenz : 50 Hz Videobandbreite ; 5 MHz Kanalbreite 7 MHz Abstand zwischen Büd und Tonträger : 5,5 MHz Diese Kenndaten beschreiben nur die grundlegenden Eigenschaften des Systems. In Europa und den übrigen Kontinenten sind auch Systeme mit abweichenden Kenndaten anzutreffen. So arbeitet z.b. das in den USA gebräuchhche System mit 525 Zeilen, in Europa kommen auch Systeme mit 405 Zeilen (England) und 819 ZeUen (Frankreich) vor. Alle Angaben über die verschiedenen Systeme enthält der "Report 624, CCIR, Vol. XI, erschienen 1975 in Genf. Diese Veröffentlichung stellt den neuesten Stand der Normungsarbeit dar. Der vorliegende Artikel beschränkt sich auf die CCIR-Normen B und G, den Erweiterungen für Farbwiedergabe liegt das PAL-System zugrunde. Das TV-Bild Vor der Beschreibung des Synchronisationsgenerators sollen zunächst Aufbau und Zustandekommen destv-bildes betrachtet werden. Dies erscheint sinnvoll, um später das Zusammensetzen der Signale leichter überblicken zu können. Das auf dem Schirm sichtbare Bild entsteht durch das Aufleuchten der fluoreszierenden Schicht, die sich auf der Schirminnenseite befindet. Die Schicht leuchtet an solchen Punkten Den "Rahmen" eines Videosignals bildet das nach einer bestimmten Norm aufgebaute Synchronisationssignal. In den meisten Ländern West- und Mitteleuropas wird die 625 Zeilen- CCIR-Norm verwendet. Um das in seiner Struktur recht komplexe Norm-Synchronisationssignal zu erzeugen, sind, wie der Artikel zeigt, umfangreiche Vorüberlegungen erforderlich. Mit dem Synchronisationssignal allein läßt sich noch wenig anfangen. Der hier beschriebene CCIR-Generator kann daher durch verschiedene Module erweitert werden. Das erste Modul ist ein vielseitiger Bildmustergeber, bei dem der Zeilensprung im Bedarfsfall abgeschaltet werden kann. Irdl auf, die von dem in der Röhre erzeugten Elektronenstrahl getroffen werden. Die Leuchtintensität hängt von der Anzahl der pro Zeiteinheit auftreffenden Elektronen und deren Aufprall geschwindigkeit ab. Um die gesamte Schirmfläche ausleuchten zu können, muß sich der zu einem schmalen Bündel fokussierte Elektronenstrahl mit hoher Geschwindigkeit über sämtliche Bild punkte hinwegbewegen. Der Elektronen strahl wird daher durch zeitveränderliche elektromagnetische oder elektrostatische Felder aus seiner Ruhelage abgelenkt. Die Ablenkung wird direkt von den Synchronisationsimpulsen gesteuert; sie erfolgt nach einem bestimmten Muster, das aus der horizontalen und der vertikalen Bewegung des Elektronen strahls resultiert. Die Nachleuchtdauer des Leuchtstoffs und die Trägheit des menschlichen Auges sind die Ursache dafür, daß die Bewegung des Elektronenstrahls selbst nicht sichtbar wird und dem Betrachter ein zusammen hängendes Bild erscheint. Den Kenndaten des CCIR-Systems ist zu entnehmen, daß ein Bild aus 625 Zeilen besteht und die Zeilenfrequenz Hz beträgt. Für den Aufbau eines vollständigen Bildes werden daher 625 Z; Z/s = 0,04 s, also 40 ms benötigt. Hieraus ergibt sich eine Bild wechselfrequenz von 25 Hz. Da als Rasterfrequenz 50 Hz angegeben ist, besteht ein Raster offensichtlich aus 312,5 Zeilen. Warum werden nun zwei Raster pro Bild geschrieben und wie geschieht dies? Außerdem taucht hier die Frage nach dem Unterschied zwischen den Begriffen Bild und "Raster auf. Die Zusammenhänge sollen nachfolgend an Hand von Bild 1 erläutert werden. Eine Bildfrequenz von 25 Hz reicht zwar aus, um einen zusammenhängenden visuellen Eindruck entstehen zu lassen, das Bild würde jedoch stark flimmern. Eine Erhöhung der Bild- und Zeilenfrequenz verbessert zwar die Bild qualität, allerdings wäre damit eine höhere Übertragungsbandbreite und somit eine geringere Anzahl der benutz baren Kanäle verbunden. Aus diesem Grund mußte, ausgehend von der Bild frequenz 25 Hz, ein Verfahren gefunden werden, das die unangenehme

44 ! 9-44 Elektor September 1977 Erscheinung des Flimmerns soweit wie möglich unterdrückt. Die genannten Überlegungen führten zum sogenannten Zeilensprungverfahren, mit dem das Flimmern auf ein (für das menschliche Auge) unter normalen Umständen nicht mehr wahrnehmbares Maß reduziert werden konnte. Bei diesem Verfahren werden pro Bild, an Stelle eines 625 Zeilen-Rasters, zwei Raster mit je 312,5 Zeilen geschrieben. Das Schreiben der halben Zeilenzahl nimmt nur die Hälfte der Zeit in Anspruch, die Zeilen frequenz beträgt daher 50 Hz. Ein Raster kann demnach als Bild betrachtet werden, bei dem jede zweite Zeile fehlt. Die Bezeichnung Zeilensprungverfahren deutet bereits darauf hin, daß sich jeweils zwei Raster ergänzen. Beim ersten Raster beginnt der Elektronen strahl oben in der Bildmitte mit der ersten halben Zeile, das zweite Raster beginnt dagegen in der linken oberen Bildecke (siehe Bild 1). Das Ergebnis ist, daß die beiden Raster exakt ineinander verschachtelt sind; auf Zeile 1 folgt Zeile 313, auf Zeile 2 folgt Zeile 314 usw. Bei sich bewegenden Bildern wird der Eindruck des Flimmerns durch diesen Bildaufbau beträchlich vermindert, weil übereinanderliegende Bildpunkte (mit sehr geringem räumlichen Abstand) zeit lich nacheinander mit einer Differenz von 20 ms aufleuchten. Für stillstehende Bilder (z.b. Testbilder) ergeben sich durch das Zeilensprungverfahren keine Vorteile, hier wird der Sprung vom ersten zum zweiten Raster sichtbar. Bei sich bewegenden Bildern tritt dagegen der Rastersprung wegen der ständig wechselnden Helligkeitswerte nicht in Erscheinung. Bildmustergeneratoren bieten häufig die Möglichkeit, den Zeilensprung bei Bedarf abzuschalten. Das Flimmern des stillstehenden Test bildes verschwindet dann, allerdings ist das Signal nicht mehr normgerecht. Bei ausgeschaltetem Zeilensprung werden die beiden Raster nämlich übereinandergeschrieben, die Bildfrequenz beträgt dann nicht mehr genau 50 Hz. Jedes Bild besteht in diesem Fall aus 312 Zeilen. Bei fester Zeilenfrequenz hat dies eine etwas höhere Raster- (hier gleichzeitig Bild-) frequenz zur Folge. Alternativ kann auch die Zeilenfrequenz auf Hz herabgesetzt werden, so daß die Rasterfrequenz von 50 Hz erhalten bleibt. Obwohl ein ohne Zeilensprung aufgebautes Raster von der CCIR-Norm abweicht, wurde diese Möglichkeit bei dem hier beschriebenen Synchronisationsgenerator vorgesehen; der Generator arbeitet mit der festen Zeilenfrequenz Hz. Die Norm Die CCIR-Normschrift, die Grundlage dieses Artikels ist, enthält sehr detaillierte Angaben über Impulsbreiten, Anstiegszeiten und Signalpegel sowie Tabelle 1 Symbol Signal System B,G,H,I,D, K,K1,L H Zeilendauer (ns) 64 a Zeilenaustastsignal (ns) 12 ± 0,3 b Intervall zwischen OH und 10,5 Rückflanke des Zellenaustastslgnals (ns) c Vordere Schwarzschulter (ns) 1,5 ± 0,3 d Synchronlsationsimpuls (ns) 4,7 ± 0,2 e Start-Farbsynchronisatlons- 5,6 ± 0,2 Signal (ns) nach Beginn OH f Dauer des Farbsynchronisations- 2,25 ± 0,23 Signals (ns) (10 ± 1 Zyklen) Tabelle 2 Symbol 1 Signal j System B,G,H,I,D, K,K1,L. V Teilbild-Austastperiode (ms) 20 j Teilbild-Austastung 25 H + a (H und a siehe Tabelle 1) 1 Dauer der ersten Ausgleichs 2,5 H m n P q impulsfolge Dauer der Synchronisations impulsfolge Dauer der zweiten Ausgleichs impulsfolge Dauer der Synchronisations- Impulse (ns) Dauer des Austast-Synchroni sationsimpulses (ns) r Intervall zwischen den Austast-, Impulsen (ns) darüber hinaus zahlreiche Impuls diagramme. Einige der im Report 624 veröffentlichten Tabellen und Diagramme werden in diesem Artikel wiedergegeben. Der Verlauf der Zeilensynchronisation ist in Bild 2 dargestellt. Hier lassen sich zunächst folgende Signalteile unter scheiden; das Zeilenaustastsignal (a), der Zeilensynchronisationsimpuls (d) und der Farbhilfsträger (Burst) (f). Die in Klammern angegebenen Buchstaben beziehen sich sowohl auf Bild 2 als auch auf Tabelle 1. Die Zeilenaustastung unterdrückt für 12 ßs das oberhalb des Schwarzpegels liegende Videosignal (= Bildinhalt); der eigentliche Synchronisationsimpuls beginnt erst ca. 1,5 ps später. Aus Bild 2 sind auch die unterschied lichen Signalamplituden ersichtlich. Der Wert 1 ist der Weißpegel des Signals, Wert 2 ist der nur von den Synchronisationsimpulsen erreichte Synchronisationspegel. Dazwischen liegt die Amplitude des Zeilenaustastsignals (3). Prozentual beträgt dieser Wert 30% der maximalen Amplitude. Meistens ist der Schwarzwert mit der Amplitude des Zeilenaustastsignals indentisch, Abweichungen bis zu 2% sind jedoch zulässig (4). Das Farbhilfsträgersignal (f) muß mehrere gegensätzliche Forderungen erfüllen. Da der hier beschriebene Synchronisationsgenerator für die 2,5 H 2,5 H 1 27,3 1 2,35 + 0,1 4,7 ± 0,2 CCIR-ganerato«Erzeugung eines Farbsignals lediglich vorbereitet ist, soll in diesem Zusammenhang nur die Dauer des Burst signals interessieren; die beträgt 2,25 ßs. In Tabelle 1 sind einige weitere Angaben über die Zeiten der verschiedenen Signalteile zu finden. Ein nachfolgender Abschnitt dieses Artikels wird zeigen, daß die geforderten Toleranzen ohne Schwierigkeiten eingehalten werden können. Wesentlich komplizierter als die Zeilen synchronisation ist die Raster synchronisation aufgebaut. Hier tritt neben der Rasterfrequenz (50 Hz) und der Zeilenfrequenz (15625) auch noch die doppelte Zeilenfrequenz Hz auf. In Bild 3 sind Impulsfolgen doppelter Zeilenfrequenz in den Abschnitten 1, m und n der Raster synchronisation zu finden; der übrige Teil der Rastersynchronisation enthält nur Zeüensynchronisationsimpulse. Bild 4 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt aus dem Raster synchronisationssignal, hier ist der Signalverlauf in der Umgebung des Zeitpunkts Oy dargestellt. Tabelle 2 enthält die Angaben über die verschiedenen Impulszeiten der Raster synchronisation. Dem Rastersynchronisationssignal gehen sogenannte Ausgleichsimpulse (Trabanten) voraus. Die Impulsbreite beträgt hier die Hälfte der normalen Zeilenimpulsbreite, also 2,35 ßs. Die

45 CCIR-generator Elektor September Tabelle 1. Alle wichtigen Daten der Zeilen synchronisation sind in dieser Tabelle zusammengefaßt. Unter e und f sind Angaben zum Farbhilfsträgersignal (Burst) zu finden. Tabelle 2. Dieser Tabelle können die verschiedenen Impulszeiten des komplexeren Rastersynchronisationssignals entnommen werden. Bild 1. Schematische Darstellung des Bildaufbaus nach dem Zeilensprungverfahren. Hier wurde eine trägheitslose Zeilen- und Rasterablenkung angenommen. 20ms Bild 2. Verlauf der Zeilensynchronisation. Die Zeilenaustastung fällt in das Intervall a, der Synchronisationsimpuls in das Intervall d. Der Farbhilsträger liegt in dem mit f bezeichneten Teil der hinteren "Schwarz schulter", Bild 3. Während der Rasteraustastung verläuft die Synchronisation anders als sonst. Durch Vergleich von Bild a und Bild b wird der Unterschied zwischen erstem und zweitem Raster deutlich. Breite der Zeilensynchronisations impulse, die nach den ersten fünf Aus gleichsimpulsen folgen, ist mit 27,3 jjts wesentlich größer. Jede zweite abfallende Flanke der mit doppelter Zeilenfrequenz erscheinenden Impulse fällt mit den Zeitpunkten zusammen, bei denen ohne Rastersynchronisation ein Zeüensynchronisationsimpuls beginnen würde. In Bild 3a und 3b sind diese Zeiten durch Pfeilspitzen gekenn zeichnet. Aus Bild 4 ist das Zeitverhältnis von Ausgleichsimpuls (p) und Raster synchronisationsimpuls (q) ersichtlich. Hier fällt auf, daß das Intervall zwischen zwei Rastersynchronisationsimpulsen genau der Breite eines Zeilen synchronisationsimpulses entspricht, die Polarität ist jedoch entgegengesetzt. Die wesentlich größere Breite der Rastersynchronisationsimpulse gegenüber den Zeilensynchronisations impulsen wird im Empfänger zur Aufladung eines Kondensators benutzt; die höhere Kondensatorspannung löst den Rasterwechsel aus. Ausgleichs- und Rastersynchronisationsimpulse dauern insgesamt 2,5 H (H = Zeilendauer = 64 (is), also 160 ;us. Die Raster synchronisation nimmt insgesamt 480 jus in Anspruch. Der ganze Vorgang findet zu Beginn der Rasteraustastung statt, die insgesamt 25 H = 1,6 ms dauert. BUd 3 vermittelt neben dem Überblick über den Aufbau der Synchronisations-

46 9-46 Elektor September 1977 CCIR-generati Signale gleichzeitig einen Eindruck vom Gesamtsignal. Hier ist auch erkennbar, daß der Bildinhalt von Zeile zu Zeile sehr unterschiedlich aussehen kann. Entwurf Aus den Tabellen 1 und 2 läßt sich entnehmen, daß die kleinste vorkommende Zeiteinheit 0,05 ßs dauert. Die Breite der Ausgleichsimpulse beträgt nämüch 2,35 ßs, die des Farb hilfsträger 2,25 ßs. Für die digitale Aufbereitung des Signals bedeutet dies, daß die höchste vorkommende Frequenz 10 MHz beträgt. Wegen der verschiedenen, bei der Signalzusammensetzung nicht zu vermeidenden Laufzeiten ist jedoch die Überlegung, ob auch eine niedrigere Frequenz ausreicht, durchaus sinnvoll. Werden die zulässigen Toleranzen bei der Wahl der höchsten Frequenz berück sichtigt, so ergibt sich, daß die kleinste Zeiteinheit auch 0,1 25 ßs betragen kann. Lediglich die Ausgleichsimpulse weichen dann vom Nennwert ab, sie dauern in diesem Fall 2,375 ßs. Wenn man außerdem für das Impuls- Pausen-Verhältnis des Signals mit der höchsten Frequenz eine Toleranz von ± 10% zuläßt, dann fällt die Wahl dieser Frequenz auf 4 MHz. Die Perioden dauer beträgt 0,250 ßs, während die Dauer einer halben Periode zwischen 0,1125 ßs und 0,1375 ßs liegen kann. Damit ergibt sich für die Breite der Ausgleichsimpulse ein minimaler Wert von 2,3625 ßs und ein maximaler Wert von 2,3875 ßs. Da die Breite der Ausgleichsimpulse nach Tabelle 2 zwischen 2,25 ßs und 2,45 ßs liegen darf, werden die zulässigen Grenzen bei weitem nicht ausgenutzt. Die gleichen Überlegungen gelten analog auch für die übrigen Impulszeiten, ln jedem Fall ist der verbleibende Spiehaum so bemessen, daß auch die auftretenden Verzögerungszeiten keine nachteilige Wirkung haben können. Natürlich müssen die Verzögerungszeiten innerhalb bestimmter Grenzen liegen. Maßgebend hierfür ist die in der Schaltung eingesetzte IC-Familie. Die Angaben in Datenbüchern und auch Labormessungen führen zu dem Schluß, daß hier nur eine schnelle Logik-Familie in Betracht kommt. Außderdem müssen, soweit möglich, synchrone Zähler verwendet werden, damit die auftretenden Verzögerungszeiten so kurz wie möglich bleiben. Aus den genannten Gründen werden für die Schaltung TTL-ICs, eventuell in Low-Power-Schottky-Ausführung, verwendet. Die TTL-Familie zeichnet sich durch hohe Schaltgeschwindigkeiten und niedrige Kosten aus. Allerdings ist die Stromaufnahme beträchtlich. Dem läßt sich zwar durch Verwendung von ICs aus der LS-Serie abhelfen, die Kosten liegen dann jedoch um einiges höher. Die relativ langsamen CMOS-ICs eignen sich für diese Schaltung leider nicht, von den energiesparenden Eigen schaften dieser Logikfamilie kann daher kein Gebrauch gemacht werden. Dem Schaltungsentwurf gingen verschiedene Ideen voraus; sie führten schließhch zum Blockschaltbild, das nachfolgend besprochen wird. Blockschema Das Verhältnis Zeilendauer zu Raster dauer ist 1:625. Da 625 dasselbe wie 5 * ist, läßt sich dieses Zeitverhältnis leicht digital realisieren. Hinzu kommt, daß die Zeilenfrequenz genau 1/256 der höchsten Frequenz (4 MHz) beträgt. Um das CCIR-Synchronisationssignal normgerecht zusammensetzen zu können, werden daher ein quarz stabilisierter 4 MHz-Oszillator und eine Frequenzteilerkette benötigt. Die einzelnen Signalteile können dann mit Hilfe logischer Verknüpfungen aus den Teilfrequenzen der Zeitbasis abgeleitet werden. Anschließend entsteht durch Signalmischung das vollständige CCIR- Synchronisationssignal. Bild 5 zeigt das vereinfachte Blockschema. In einigen Blöcken ist angegeben, welcher Teilschaltung der betreffende Block entspricht. Nur die Signale 25 H und die Raster synchronisation werden direkt von der Zeitbasis abgeleitet. Das Signal 2,5 H fällt genau in die Mitte des Signals 7,5 H, so daß zur Erzeugung des 2,5 H- signals auch das 7,5 H-Signal herangezogen werden muß. Ähnliches gilt für die übrigen Signale: Die Ausgleichsimpulse beginnen zur gleichen Zeit wie die Zeilensynchronisations impulse, die Dauer ist jedoch unterschiedhch. Beide Signale fallen in die Zeit der Zeilenaustastung, so daß dieses Signal den Bereich abgrenzt, in dem Zeilensynchronisations- und Ausgleichsimpulse auftreten. Aus dem gleichen Grund besteht eine Verbindung zwischen den Blöcken Zeilenaustastung

47 CCIR-generator Elektor September Bild 4. Verlauf des Synchronisationssignals in der Nähe des Zeitpunkts Oy. Bild 5. Blockschaltbild des CCIR-Norm- generators. Die mit einer Bild-Nummer versehenen Blöcke werden in diesem Teil des Artikels besprochen, alle übrigen Teil schaltungen behandelt die zweite Folge. Bild 6. Der Quarzoszillator; er erzeugt die höchste in der Schaltung vorkommende Frequenz (4 MHz). Bild 7. Diese Teilerkette erzeugt alle benötigten Frequenzen aus dem Oszillator signal. Die ICs bilden einen kombinierten 16- und 625-Teiler; die Zykluszeit des 625-Teilers beträgt 20 ms. Der Zeilensprung ist aufgehoben, wenn der 625-Teiler anstatt bis 625 nur bis 624 zählt. Bild 8. Das Aufstellen der logischen Funktionen erfolgt nach einem einfachen Prinzip. Die schraffierten Signale sind das Ergebnis der jeweils daneben angegebenen Verknüpfung. Generell gilt, daß für die horizontale Kombination von Signalteilen eine ODER-Verknüpfung, für die vertikale Kombination eine UND-Verknüpfung benötigt wird. Bild 9. Einige der verwendeten Impuls diagramme. Das Bild zeigt die Signale QO... Q3; alle Signale beginnen mit logisch "0". Bild 10. Ein weiteres Impulsdiagramm. Hier sind die Signale Q9B... Q10D dargestellt, auch sie beginnen sämtlich mit logisch "0". Q^juirLTLriTLr^^ LJ 1 _rl_rl.. Ogc 1 1 _J L.. Qgo n _n... Qiob I QlOC I... I... usw und 7,5 H. Während des Signals 7,5 H müssen die Ausgleichs- und Raster synchronisationsimpulse erzeugt werden. Diese Signale weisen die doppelte Zeilenfrequenz auf; das Signal 7,5 H grenzt hier den Zeitbereich ab, in dem die Verdopplung stattfinden muß. Der Synchronisations- und Video mischer sorgt dafür, daß nur das jeweils richtige Signal zum Ausgang gelangt. Das sogenannte Burst-Enable-Signal wird für die Erweiterung der Schaltung zum Earbsignalgenerator benötigt. Da dieses Signal ebenfalls in die Austast periode fällt, besteht auch hier eine Verbindung zu dem zuletzt genannten Signal. Vollständigkeitshalber muß in diesem Zusammenhang angemerkt werden, daß der Ausbau zum Farbgenerator in nächster Zeit nicht geplant ist und daher eine Beschreibung vorläufig nicht veröffentlicht werden kann. Das Burst- Enable-Signal stellt jedoch für eine solche eventuell später vorzunehrnende Erweiterung eine wichtige Voraus setzung dar. Zeitbasis Bild 6 zeigt die Schaltung des Quarz oszillators, sie hat bereits in zahlreichen anderen Entwürfen ihre Zuverlässigkeit bewiesen. Eine Beschreibung erübrigt sich deshalb; hier sollen die Hinweise genügen, daß die Frequenz mit Trimmer C2 abgeglichen werden kann und man den Quarz wahrscheinlich schleifen lassen muß, weil 4 MHz-Quarze nicht im Handel sind. Der Qszillator liefert sowohl ein invertiertes als auch ein nicht invertiertes Ausgangssignal. Die Teilerkette (Bild 7) wird vom invertierten Oszillator-Ausgangssignal gesteuert, damit an den Ausgängen des 256-Teüers ein einheitliches Impuls muster entsteht. Der Takteingang des synchronen Binärzählers reagiert nämlich auf positive, die Eingänge der übrigen Zähler dagegen auf negative Eianken. Die Steuerung mit dem invertierten Qszillatorsignal hat zur Folge, daß QO und Q8 miteinander in Phase sind. Mit ICS....IC6 kann gleichzeitig der 625-Teiler realisiert werden. Ein Dezimalzähler vom Typ 7490 enthält bekanntlich einen 2- und einen 5-Zähler, die hinterein andergeschaltet (10-Zähler) oder getrennt benutzt werden können. Eine Einschränkung ergibt sich nur durch die gemeinsame Resetleitung. Dies ist hier jedoch ohne Bedeutung. Im Zusammenhang mit der Beschreibung des Bildaufbaus wurde bereits erwähnt, daß der Zeilensprung abschaltbar ist. Dies geschieht mit Schalter S1 in der Zeitbasis. In Stellung 625 werden 625 halbe Zeilenperioden

48 9-48 Elektor September 1977 CCIR-generator 1 Bild 11. Die Funktion der Rasteraustastung läßt sich leicht realisieren: 25 H = (Q11B Q11D) Q12D. Bild 12. Die Rasterausgleichs- und Synchronisationsimpulse werden nur während der 7,5 H Periode benötigt. Die Schaltung besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden ODER-Gattern. Da komplexere Funktionen nicht auftreten, werden die Signallaufzeiten zum Teil kompensiert. Bild 13. Der mittlere Teil der 7,5 H Periode enthält ausschließlich Rastersynchronisations impulse. Ein einziges NAND-Gatter liefert das benötigte Steuersignal. Bild 14. Sämtliche Signale laufen im Synchronisations- und Videomischer zusammen. Hier werden Video- und Austast-, Signale mit den Synchronisationssignalen gemischt. Bild 15. Die Speiseschaltung weist keinerlei Besonderheiten auf. Unbedingt erforderlich ist jedoch eine ausreichende Kühlung des Stabilisator ICs. Bild 16. Für die Entkopplung der Speise spannung sind 19, aus je zwei Kondensatoren und einem Widerstand bestehende Entkopplungsglreder vorgesehen. Foto 1. Ansicht des kompletten CCIR-Norm- generators. Bei der endgültigen Ausführung wurde das Stabilisierungs-IC für die Speise spannung um 90 gedreht, um eine bessere Wärmeabfuhr zu erreichen. Der hier gezeigte Prototyp überstand einen mehrwöchigen Dauertest problemlos. Foto 2. Ein Blick in die Zukunft. Die Basisplatine des CCI R-Normgenerators ist für verschiedene Erweiterungen vorbereitet. Das Foto zeigt die Bildmusterplatine, die auf die Basisplatine aufgesteckt ist. Die ausführliche Beschreibung des Bildmustergebers folgt in Teil 2 dieses Artikels. gezählt (eine Periode von Q7 dauert 3 2 jus), so daß pro Raster 3 1 2,5 Zeilen geschrieben werden, ln Stellung 624 findet dagegen beim Zählerstand 624, der von N5... N7 dekodiert wird, ein vorzeitiger Reset statt, ln diesem Fall werden nur Zeilen pro Raster geschrieben, der Zeilensprung ist damit aufgehoben. Die Rasterzeit beträgt bei abgeschaltetem Zeilensprung zwar nur jus; dieser um 32 jus abweichende Wert macht sich jedoch in der Praxis nicht bemerkbar. Funktionen-Entwicklung Die Entwicklung der logischen Funktionen erfolgte mit Hilfe von Impulsdiagrammen, aus denen sich die benötigten UND- und ODER- Verknüpfungen leicht ableiten lassen. Bild 8 verdeutlicht dieses Verfahren. Generell gilt, daß zur Kombination von Signalteilen in horizontaler Richtung ODER-Verknüpfungen, zur Kombination in vertikaler Richtung dagegen UND-Verknüpfungen erforder lich sind. Einen Teil der aufgestellten Diagramme zeigen die Bilder 9 und 10. Bild 9 bezieht sich auf die Zeitbasisausgänge QO... Q8, Bild 10 auf Q9B... Ql 2D. Dem theoretisch interessierten Leser, der die Funktionenentwicklung nach vollziehen möchte, seien folgende Hinweise gegeben: Bezugspunkt für alle Signale ist die Nullstellung sämtlicher Zähler. Bild 9 gibt diesen Zustand teilweise wieder. Der Beginn der Impulsfolgen fällt mit der ansteigenden Flanke eines Zeilenaustastimpulses und gleichzeitig mit der Rückflanke des Rasteraustastsignals (25 H) zusammen. Da alle anderen Signale in einem bestimmten Zeitverhältnis zu den beiden Austastsignalen stehen, läßt sich hieraus die zeitliche Anordnung aller übrigen Impulse ableiten. Die Funktionen Alle Funktionen wurden auf eine möglichst einfache Form gebracht, so daß die zu jedem Signal gehörenden Teilschaltungen fast ausnahmslos aus UND- und ODER-Gatter bestehen, ln diesem Abschnitt werden die Signale 25 H, 7,5 H und 2,5 H sowie der Videound Synchronmischer besprochen. Das 25 H-Signal entspricht der Dauer von 50 Halbzeilen, die vor der Null stellung des Zählers liegen. Daraus ergibt sich folgende Funktion: 25 H =(Q1 IB Ql IC-t-Ql ID) Q12D.

49 CCIR-generator Elektor September Auch dieses Signal steht sowohl invertiert als auch nicht invertiert zur Verfügung. Noch einfacher ist das Zusammensetzen des Signals 2,5 H; hier braucht lediglich das Signal 7,5 H mit dem Signal am Ausgang Q1 OB durch eine UND- Verknüpfung kombiniert zu werden: 23'H = 7,5 H QIOB Aus wirtschaftlichen Gründen wird hier nur das invertierte Signal gebildet; hierdurch konnte ein weiteres IC eingespart werden. Ausgehend von diesen drei Funktionen läßt sich die Gesamtfunktion des Synchronisationssignals leicht aufstellen. Die Zeilensynchronisation muß, außer während der 7,5 H-Periode, ständig durchlaufen. Die Rastersynchronisations impulse dürfen dagegen nur während der 2.5 H-Periode erscheinen. Für die Ausgleichsimpulse gilt, daß diese in die 7.5 H-Periode, jedoch nicht in die 2,5 H- Periode fallen. Die Verknüpfung dieser beiden Signale ist trotzdem nicht erforderlich, da die Ausgleichsimpulse auch außerhalb der 7,5 H-Periode durch laufen dürfen. In diesem Fall werden sie von den Zeilensynchronisations impulsen überlappt. Für ein positiv gerichtetes Videosignal müssen die Synchronisationsimpulse entgegengesetzt, also negativ gerichtet sein. Das vollständige Synchronisations signal wird daher durch eine invertierte 16 // RiOOfil C1001 C119_ jmkml C118 1 Ci:^ (MKMI ^^20n " // ^ ^ // ^ " BUd 11 zeigt die Realisierung dieser Funktion mit elementaren logischen Bausteinen. Da für die Bildung des 7,5 H-Signals und später für den Bildmustergeber auch das invertierte 25 H-Signal benötigt wird, ist am Ausgang ein Inverter hinzugefügt. Dieser Inverter besitzt deshalb einen offenen Kollektorausgang, weil dies für das Platinenlayout günstiger war; gleich zeitig konnte ein IC eingespart werden. Die Periode, in der die Ausgleichs- und Rastersynchronisationsimpulse erscheinen, fällt mit dem ersten 7,5 H- Abschnitt des 25 H-Signals zusammen. Daher tritt das Signal 25 H auch in der Funktion des 7,5 H-Signals auf. Die Ableitung dieser Funktion mit Hilfe der Impulsdiagramme ergibt: 7,5H = ^ + Q10B Q10C + Q10D QllD

50 9-50 Elektor September 1977 CCIR-generator Stückliste zu Bild 17 Widerstände: R1,R2,R3 = 1 k R4,R5,R6,R8 = 2k2 R7 = 470 n R9a = 180 rz R9b = 22 n R R118 = 4n7 Kondensatoren: C1,C C137 = 10 n C2 = Trimmer p C3 = 470 p C4,.. C7 = siehe Teil 2 C8 = 68 p C9 = siehe Teil 2 CIO = M, 16 V C11 = 100 n CI 2 = 10 p, 6 V Tantaal C C118 = 120 n Halbleiter: Dl... D4 = 1 N4001 (min. 50 V, 1 A) IC1 = 7400 IC2 = IC3... IC6 = 7490 N5... N7 = IC7 = 7408 N24... N26 = IC13 = 7408 N48... N51 = IC19 = 7432 N55... N62 = IC20, IC21 = 7404 N63... N68 = IC22 = 7405 N69... N72 = IC23 = 7401 IC31 = 7805 of LM 340 Die nicht bezeichneten Bauteile sind dem zweiten Teil zu entnehmen.

51 CCIR-generator Elektor September Bild 17. Platine und Bestückungsplan für die in diesem Teil des Artikels beschriebenen Teilschaltungen. Das Stabilisierungs-IC kann zusammen mit dem Kühlkörper auf die Platine geschraubt werden. Funktion beschrieben. Wenn das Zusammensetzen des Signals unter Berücksichtigung obenstehender Überlegungen erfolgt, sieht die Funktion des Synchronisationssignals wie folgt aus: synchr. = synchr.zeile ' 7,5 H -i- 2,5 H synchr.raster + 2,5 H Ausgl. Für die Videoinformationen liegen die Verhältnisse wesentlich einfacher. Abgesehen von der Periode des Austast signals ist das Videosignal ständig vorhanden: Video-Mischer = 25 H + AustastZeile = + Video Synchronisations- und Videosignal können schließlich über ein einfaches Widerstandsnetzwerk zusammengefügt werden. Bild 14 zeigt die endgültige Schaltung des Synchronisations- und Videomischers. Über Kondensator C8 wird später der Farbhilfsträger

52 9-52 Elektor September 1977 eingekoppelt. Der Eingang exp. ermöglicht die Erweiterung durch zusätzliche Steuereingänge. Auch kann über diesen Eingang ein bestimmter Grauwert eingestellt werden, indem man einen Widerstand von z.b. 1 k zwischen exp. und Masse schaltet. Platine und Speisung Der CCIR-Normgenerator ist auf zwei Platinen untergebracht. Die auf der ersten Platine befindlichen Schaltungs teile wurden bis auf die Speisung bereits besprochen. Die Speiseschaltung (Bild 1 5) weist keinerlei Besonderheiten auf, eine Beschreibung erübrigt sich daher. Es sei lediglich darauf hingewiesen, daß der Generator, einschließlich Bildmuster geber, etwa ma an Speisestrom aufnimmt. Für ausreichende Kühlung des Stabilisierungs-lCs ist daher Sorge zu tragen. Um die Speisespannung frei von Stör impulsen zu halten, ist jedes IC einzeln entkoppelt. Diese aufwendige Maßnahme zahlt sich durch eine gute Bildqualität aus. Bild 16 zeigt, daß parallel zu den Speisespannungsanschlüssen jedes ICs ein aus zwei Kondensatoren und einem Widerstand bestehendes Entkopplungs glied liegt. Die Entkoppelkondensatoren und -widerstände des Synchronisations generators und des Bildmustergebers wurden fortlaufend nummeriert. Die Platine des Bildmustergebers kann später auf die Platine des Synchronisationsgenerators aufgesteckt werden. Alle bisher noch nicht besprochenen Teilschaltungen des kompletten Norm generators werden im zweiten Teil dieses Artikels beschrieben. Bild 17 zeigt das Platinenlayout und den Bestückungsplan für die in diesem Teil behandelte Grundschaltung. Die Signale für die Zusätzlichen Platinen sind über ein BUS-System herausgeführt. Für die Verbindungen können entweder Drähte oder steckbare Kontaktleisten Verwendung finden. Der folgende Teil des Artikels beschäftigt sich auch mit den verschiedenen Möglichkeiten des mechanischen Aufbaus. H (wird fortgesetzt) In eigener Sache: Die Entwicklung eines brauchbaren Selbstbau-Synthesizers ist eine recht komplexe und zeitraubende Angelegen heit, die ohne umfangreiche Erfahrungen und fundierte Kenntnisse der Materie kaum von Erfolg gekrönt ist. Dementsprechend selten sind auch Veröffentlichungen von Baubeschreibungen, und nicht alle diese Veröffentlichungen sind ohne "Mängel Es wäre daher durchaus verständlich, wenn die FORMANT-Serie in Elektor bei interessierten Lesern auf Skepsis stoßen würde, ln diesem Zusammenhang kann man es als eine "glückliche Koinzidenz von Ereignissen betrachten, daß kurz vor Abschluß der Serie der FORMANT von einem unabhängigen und kompetenten Tester eingehend untersucht worden ist. Die bekannte Musikerzeitschrift "Riebes Fachblatt-Music Magazin, die Monat für Monat Musikinstrumente auf ihre professionelle Tauglichkeit testet (Rubrik "Musik-TÜV ) berichtet in der Ausgabe August 77 ausführlich über den Elektor-Prototyp des FORMANT, den manche Leser von Ausstellungen her kennen. Für den Testbericht verantwortlich zeichnet Gerald Dellmann, in der Redaktion des Fachblatts in erster Linie zuständig für Berichterstattung über Keyboard-Instrumente und im übrigen ein nicht ganz unbekannter Musiker, der Keyboards in der Gruppe "SATIN WHALE spielt und auch als Studio- Musiker tätig ist. Der Testbericht selbst ist zu umfangreich, um ihn ungekürzt abdrucken zu können. Mit freundlicher Genehmigung des Fachblatts dürfen wir nachstehend das zusammenfassende Abschlußkapitel des Berichts wieder geben: Nun möchte ich wieder an die Worte am Anfang dieses Tests anknüpfen. Die Idee eines Selbstbausynthesizers ist unbestritten gut. Der Preis für den Zusammenbau liegt bei 1.500,- DM ßr einen Synthesizer dieser Größen ordnung und dieser Leistungsvielfacht ist das außergewöhnlich. Die kleinen Kinderkrankheiten des "Formant, etwas unbequeme Dimensionen sowie ein fehlender Stimmton, könnten wahrscheinlich leicht ausgebügelt werden. Es ergibt sich aber die Frage, wer in der Lage ist, sich einen derartigen Synthesizer zusammenzubauen. Sicherlich wird dieses Problem geringer, wenn der "Formant als kompletter Bausatz zu haben ist, so daß eine Lauferei nach Einzelteilen entfällt; außerdem könnte trotz Mehraufwand seitens des Herstellers der Preis in etwa gehalten werden, da die Firma sicherlich in größeren Mengen die Einzelteile disponieren kann und somit preis günstiger ist. Als Fazit möchte ich fest eilen: Wer sich den Bau zutraut, dem sei der "Formant in jedem Falle empfohlen, da man mit Sicherheit einen fertigen Synthesizer mit gleicher Leistung erheblich teurer bezahlen muß. Die "Elektor ist so ausführlich und über sichtlich, daß von da aus alles ßr eine leichte Arbeit getan wurde. Von der etwas komplizierten Beschreibung sollte man sich nicht irreßhren lassen. Die einzelnen Funktionseinheiten sind übersichtlich geordnet, so daß für Musiker keine Schwierigkeiten auftreten sollten. Gerald Dellmann

53 IR-Lichtschranke Elektor September Eine Lichtschranke läßt sich universell einsetzen, wenn der Lichtstrahl für das Auge unsichtbar bleibt. Abgesehen vom begrenzten Angebot an geeigneten optoelektronischen Bauelementen liegt es auch aus anderen Gründen nahe, sich einer Infrarotquelle zu bedienen. Ultraviolettes Licht ist zwar unsichtbar, regt aber einige Materialien zur Fluoreszenz an, was z.b. einem Einbrecher die Existenz der Lichtschranke verraten könnte. Die Preise von IR-Dioden liegen zur Zeit leider noch relativ hoch; um mit einem Minimum an IR-Dioden auszukommen, muß deshalb nach einem möglichst leistungsfähigen Übertragungssystem gesucht werden. Zur Wahl stehen hier Schmalband systeme, bei denen der Gewinn hinsichtlich des Signal-Rausch- Verhältnisses durch die geringe Empfängerbandbreite erzielt wird, sowie Breitbandsysteme, wobei ein geeignetes Tastverhältnis des impulsförmigen Sendersignals zu einer größeren Reichweite führt. Der Spitzenstrom einer IR-Licht emittierenden Diode vom Typ LD 241 beträgt 1 A, während der maximale mittlere Strom 0,1 A nicht überschreiten darf. Ein Schmal bandsystem zeichnet sind durch seine geringe Störempfindlichkeit aus; dem steht jedoch gegenüber, daß die Schaltung diverse Filter enthält, die schwierig abzugleichen sind und außerdem die Kosten in die Höhe treiben. Ein Breitbandsystem hat den Vorteil, weniger Kosten zu verursachen; es läßt sich außerdem wesentlich leichter optimal einstellen. Allerdings werden diese Vorteile durch eine höhere Stör empfindlichkeit erkauft, die eine direkte Folge der größeren Bandbreite ist. Da jedoch die Störempfindlichkeit (unter anderem durch Einbau in ein Metall- I gehäuse und sorgfältige Entkopplung der Speisespannung) auf ein durchaus akzeptables Maß reduziert werden kann, fiel hier die Wahl auf ein Breitbandsy Stern. Sender 1 Die Schaltung des Senders (Bild 1) i arbeitet mit einem Timer-IC 555, dessen j Ausgang die IR-Diode über einen Zu einer Lichtschranke gehört ein Sender, der das Lichtbündel ausstrahlt, und ein Empfänger, der das Lichtbündel detektiert. Bei einer Unterbrechung des Lichtstrahls gibt der Empfänger ein Signal ab, das die eine oder andere Folgefunktion auslösen kann angefangen vom simplen Aktivieren eines Summers bis hin zum vollautomatischen Öffnen einer Falltür für den Einbrecher. Die hier beschriebene Ausführung läßt sich einfach und schnell aufbauen; sie verursacht keine hohen Kosten. Die Lichtschranke arbeitet zuverlässig bis zu einem Abstand von m zwischen Sender und Empfänger. Leistungstransistor steuert. Die Impuls breite des ausgesendeten Signals beträgt ca. 10 jus, während die Pulsfolgefrequenz bei 940 Hz liegt. Der durch die IR-LED fließende Spitzenstrom erreicht einen Wert von ca. 0,7 A. LEDs vom Typ LD 241 werden nach Wirkungsgrad- Klassen sortiert angeboten; die LD 241/III weist im Vergleich zur LD 241/1 den dreifachen Wirkungsgrad auf. Die Speisung des Senders braucht keine hohen Anforderungen zu erfüllen, lediglich die Höhe der Speisespannung darf einen oberen Grenzwert nicht überschreiten. Steigt die Speisespannung auf mehr als 6 V an, so betsteht die Gefahr (abhängig von den Bauteile toleranzen), daß der maximale LED- Spitzenstrom überschritten und die Lebensdauer der LED erheblich herabgesetzt wird. Bild 2 zeigt die Schaltung eines geeigneten Netzteils. Es ist zu empfehlen, für Elko C3 des Senders (Bild 1) eine Tantalausführung zu verwenden, da dieser Elko den hohen LED-Spitzenstrom liefern muß. Empfänger Die Schaltung des Empfängers geht aus Bild 3 hervor. Das Lichtsignal wird von einer Infrarot-Pindiode (Dl) vom Typ BPW 34 detektiert; sie steuert über Source-Folger TI den Eingang eines TBA Auf den ersten Blick mag es unverständlich erscheinen, daß für die Verstärkung eines impulsförmigen Signalsein Begrenzer-IC verwendet wird. Daß die Schaltung trotzdem einwandfrei arbeitet, ist auf die Tatsache zurückzu führen, daß die Amplitude des breit bandigen Rauschens die Begrenzungs schwelle nicht erreicht. Der Abstand zwischen Rausch- und Nutzsignal amplitude wird außerdem durch die im IC integrierte Mischstufe vergrößert, zu der das begrenzte oder nicht begrenzte Signal schließlich gelangt. Die Ausgangs spannung des Mischers ist dem Quadrat der Eingangsspannung proportional. Wenn zum Beispiel beim Eingangssignal (S -r N) / N = 2 ist, dann gilt für das Ausgangssignal (S + N) / N = 4, natürlich unter der Voraussetzung, daß der

54 9-54 Elektor September 1977 IR-Lichtschranke Mischer nicht selbst in die Begrenzung gesteuert wird. An Pin 8 des TBA 120 liegen (in Bezug auf +Ub) negativ gerichtete Impulse, die, sobald die Amplitude über ca. 1 V ansteigt, den Transistor T2 öffnen. Die Spannung an CI 1 beträgt dann bis zu ca. 10 V, so daß Transistor T3 durch gesteuert wird. Sinkt die Amplitude des detektierten Signals unter einen bestimmten Wert, zum Beispiel weil jemand auf irgendeine Weise den Lichtstrahl unterbricht, dann beginnt T4 zu leiten, so daß das Relais anzieht. Bau Bild 4 zeigt die Platine des Senders, Bild 5 die Platine für den Empfänger. Während der Aufbau des Senders vöuig unkritisch ist, sind beim Empfänger einige Punkte zu beachten. Daß Speisung und Abschirmung des Empfängers einiger Aufmerksamkeit bedürfen, liegt einerseits an der großen Bandbreite (sie reicht bis etwa 10 MHz und andererseits an der notwendiger weise hochohmigen Schaltungs auslegung. Der Anodenanschluß der Empfangsdiode Dl wird unmittelbar mit dem hierfür auf der Platine vorgesehenen Pin verlötet, denn auch der Anschlußdraht wirkt als Antenne für Störungen. Die Empfängerschaltung muß zusammen mit dem zugehörigen Netzteü in einem abschirmenden Metallgehäuse unter gebracht werden; das Gehäuse selbst wird mit Masse verbunden. Auch das Relais in das Gehäuse einzu bauen, ist dagegen nicht empfehlenswert. Ein schaltendes Relais ruft nämlich Stückliste zu Bild 1 Widerstände; RI = 150 k R2 = 1k5 R3,R4 = 47 n R5 = 303 Kondensatoren: CI = 10 n C2 = 100 n C3 = 100 m/6 V Halbleiter: ICl = 555 TI = BD 136 Dl = IR-Diode LD 241/1, LD241/11, LD 241/111 V 194 P CQY 98/99 (Abstrahlwinkei 40 /60 ) ebenfalls ein Störfeld hervor, so daß unter ungünstigen Umständen das Relais bei einem Ansprechen der Lichtschranke zu "flattern beginnt. Läßt sich der Einbau des Relais in das Empfänger gehäuse nicht umgehen, so muß das Relais wenigstens in möglichst großem Abstand von der Eingangsstufe des Empfängers angeordnet werden; eventuell ist in einem solchen Fall eine getrennte Abschirmung erforderlich. Das Gehäuse erhält an der passenden Stelle ein kleines Loch, durch das die Empfangsdiode "freie Aussicht hat. Vorteilhaft ist ein vor der Diode angebrachtes Infrarotfilter, das unerwünschtes Tageslicht, für das die Diode ebenfalls recht empfindlich ist, fernhält. Die vom Handel angebotenen Filter zeichnen sich leider durch einen hohen Preis aus; eine filterähnhche Wirkung läßt sich jedoch auch mit einem passenden Stück eines über belichteten Schwarz-Films erzielen. Wenn sich kein geeignetes IR-Filter findet, erhält die BPW 34 wenigstens eine zylinderförmige Streulichtblende passenden Durchmessers, die das indirekt einfallende Licht abschirmt. Der Empfänger wird mit PI auf maximale Empfindlichkeit eingestellt. Bei genügender Abschirmung vor Fremdlicht zeigt diese Einstellung kaum eine Wirkung; man verdreht dann PI bis zum rechten Anschlag (Schleifer an R5). Die Reichweite beträgt ohne weitere optische Hilfsmittel m, bei Verwendung von Sammellinsen auf der Sender- und der Empfängerseite erhöht sie sich noch beträchtlich. Als Speisung kann z.b. die 12 V-Version der für den Zweit-FM-Empfänger (Elektor 72,

55 IR-Lichtschranke Elektor September Stückliste zu Bild 3 Widerstände: R1,R8 = 4k7 R2,R10 = 100 k R3,R4,R6 = 2k2 R5,R11 = 1 k R7 = 22 k R9 = 120 RI 2 = siehe Text Kondensatoren: CI = 4m7/16 V C2,C6,C7,C8,C10 = 100 n C3 = 10 m/16 V C4,C5 = 470 n C9 = 10 n C11 = 2m2/16 V CI 2 = siehe Text Halbleiter: IC1 = TBA 120 TI = E 300 T2 = TUP T3 = TUN T4 = BC 547A Dl = IR-Diode BPW34 D2,D3,D4 = 1N4148 Sonstiges: PI = 10 k Trimmer Re = Relais 12 V/100 ma (max.) S ) vorgesehenen Stromversorgung dienen. Ergänzende Hinweise Das IC TBA 120 wird von zahlreichen Herstellern in verschiedenen Ausführungen angeboten. Alle ICs bekannter Marken lassen sich mit Erfolg verwenden; hüten sollte man sich lediglich vor "namenlosen Exemplaren. Wenn die Empfängerschaltung ihre Aufgabe einwandfrei erfüllen soll, muß die Pulsamplitude größer als die Rauschamphtude sein. Gleichzeitig muß die maximale Ausgangsspannung des im TBA 120 integrierten Mischers mindestens 2 Vgs betragen. Um das Verhältnis Puls-/Rauschamplitude zu verbessern, liegt Widerstand R6 zwischen Anschluß 5 des TBA 120 und +Ub. Obwohl dies in nahezu allen Fällen den gewünschten Erfolg haben dürfte, können vereinzelt ICs im Handel sein, bei denen R6 entweder ganz weggelassen oder aber mit Masse an Stelle von +Ub verbunden werden muß. Eine sichere Kontrolle läßt sich mit Hilfe eines hochohmigen Kopfhörers (Z < 500 f2) durchführen, der mit Anschluß 8 des TBA 1 20 und +Ub verbunden wird. Wenn das IC nach Wunsch arbeitet, ist im Kopfhörer ein Pfeifton mit einer Frequenz von ca Hz zu vernehmen. Der Ton muß möglichst laut klingen; die Wirkung von Widerstand R6 läßt sich auf diese Weise schnell feststellen. Voraussetzung für diesen Test ist natürlich, daß der Sender einwandfrei arbeitet. Um die Zeit, während der das Relais ingezogen bleibt, zu verlängern, können R1 2 und C1 2 mit den Schaltungs punkten A und B verbunden werden. Geeignet ist für R12 ein Wert von 4k7, während CI2 eine Kapazität von /i (25 V) besitzen kann. Bild 1. Die Schaltung des Infrarot-Senders ist sehr einfach aufgebaut. Bild 2. Eine für den Sender verwendbare Stromversorgung. Bild 3. Oer Empfänger. Als Detektor für das Sendesignal wird eine spezielle IR-Pindiode verwendet. Bild 4. Platine und Bestückungsplan des Senders. Bild 5. Platine und Bestückungsplan des Empfängers.

56 Im letzten FORMANT-Beitrag (Teil 8 im Halbleiterheft 77) war die Rede von Modulationen und "Unregelmäßig keiten vieler Instrumentenklänge, die durch die einfache ADSR-Hüllkurvencharakteristik nicht beschrieben werden. Als Beispiele wurden u.a. das starke Amplitudentremolo der Querflöte und das beim Spielen von Streich instrumenten entstehende Tremolo und Vibrato genannt. Aus diesen Beispielen läßt sich erkennen, daß Modulationsspannungen den relativ "starren Steuerspannungsverläufen der Tastatur und der Hüllkurvengeneratoren mehr "Leben und "Natürlichkeit verleihen können. Zu diesem Zweck enthält der FORMANT-Synthesizer ein LFO-Modul mit drei langsam schwingenden Oszillatoren und eine Zufallsspannungs quelle (im Noise-Modul). Steuert man die FM-Eingänge der VCOs mit einem LFO-Signal, so entsteht ein Vibrato, bei starker»fm (große Modulationstiefe) entstehen "elektronische Klänge, die keine klare Tonhöhe mehr besitzen. Die Aussteuerung der FM-Eingänge mit der Zufallsspannung erzeugt bei geringer Modulationstiefe eine kaum hörbare, fluktierende Verstimmung des VCOs, welche im Zusammenklang mit anderen VCOs interessante Phasingeffekte ergibt. Eine wichtige Anwendung der LEOs ist die periodische Aussteuerung der Pulsweitenmodulatoren der VCOs, in der Regel mit langsamer Dreieck schwingung. Zur Klangfarbenmodulation verbindet man LFO-Ausgänge oder den Zufalls spannungsausgang des NOISE-Moduls mit dem TM (Timbre Modulation)- Eingang des VCFs, zur Erzeugung eines Tremolos mit dem AM- (Amplituden modulation) Eingang des VCAs. Das Rauschen bildet das Rohmaterial, aus dem sich mit VCF und VCA eine Vielzahl von Geräuscheffekten formen lassen. Das "weiße Rauschen bildet die Grundlage für "helle Geräusche, wie z.b. Wind, Sturm, Regen, Wasserfall und Meeresrauschen. Mit den bisher beschriebenen FORMANT-Modulen ist der Basis aufbau eines Synthesizers abgeschlossen, mit den VCOs, dem VCF, dem VCA und den HüllkurvengeneratQren steht das Grundwerkzeug zur Klang erzeugung und Klangformung zur Verfügung. Der vorletzte Teil der FORMANT-Reihe beschreibt zwei l^pdul^ die der weiteren "Verfeinerung" und Differenzierung der klanglichen Möglichkeiten des FORMANT- Synthesizers dienen: Das LFO-Modul liefert nieder frequente Modulationsspannungen für Tremolo, Vibrato und Timbre modulation, das NOISE-Modul stellt eine vielseitig vervvendbare Signal- und Steuerspannungsquelle dar, die "weißes" (ungefiltertes), und "farbiges" (gefiltertes) Rauschen sowie eine in der Fluktuationsrate einstellbare Zufallsspannung abgibt. C. Chapman Für dunkle Geräusche benötigt man ein Rauschspektrum mit starken Anteilen in den Bässen. Eine Filterschaltung im Noise-Modul sorgt für eine wirksame Baßanhebung, die aus dem "weißen Rauschen ein "farbiges (oder gefärbtes) Rauschen erzeugt. Das "farbige Rauschen kann für alle "dunklen Geräuscheffekte, wie z.b. "mächtige rumpelnde oder donnerartige Geräusche verwendet werden. Die Überlagerung der VCO-Signale mit einem Rauschanteil ermöglicht die Realisierung von Klängen, die Rausch anteile enthalten, wie z.b. das mensch liche Pfeifen oder die Klänge verschiedener Blasinstrumente, bei denen der Lufstrom durch das Mundstück ein Rauschen erzeugt. Das LFO-Modul Technisch gesehen sind die FORMANT-LFOs Funktions generatoren, die drei verschiedene Kurvenformen mit Frequenzen unter 20 Hz liefern. Das LFO-Modul enthält drei voneinander unabhängige LFO-Schaltungen auf einer Platine, von denen zwei (LFOl und LF02) identisch aufgebaut sind. Diese beiden LFOs liefern die Kurvenformen Dreieck, symmetrisches Rechteck und Sägezahn mit ansteigender Flanke. LFO 3 weist eine etwas abweichende Schaltung auf und erzeugt neben der Dreieckschwingung zwei unterschied liche "Sägezähne : Einen mit ansteigender und einen mit abfallender Flanke. Die Frequenz der Ausgangssignale ist bei allen drei LFOs zwischen etwa 5 mhz (5 Millihertz = 1 Schwingung in 3 min. 20 s.) und 20 Hz einstellbar. Alle Ausgangssignale verlaufen zwischen -t2,5 V und 2,5 V, eine Anzeige-LED macht bei jedem LFO den Verlauf der Dreiecks-Ausgangsspannung sichtbar. Schaltung der LFOs. Bild la zeigt den Schaltplan der identischen LFOs 1 und 2. Der eigentliche Oszillator besteht aus einem Integrator mit ICl und einem Opamp-Schmittrigger mit A3. Die Dreiecksschwingung des Oszillators entsteht durch die Rückkopplung vom

57 Formant Elektor September Trigger-Ausgang auf den Eingang des Integrators. Der Spannungsteiler RIO, P3, R11 teilt die zwischen ca. -HSV und ca. 15 V wechselnde Ausgangsspannung von A3 auf +2,5 V bzw. 2,5 V am Schleifer von P3 herunter. Die Widerstände R8 und R9 bilden einen Spannungsteiler für die zwischen dem Ausgang von ICl und dem Schleifer von P3 liegende Spannung, am nichtinvertierenden Eingang von A3 liegt daher immer die Hälfte dieser Spannung (R8 = R9 = 100 k). Opamp A3 arbeitet eigentlich als Komparator, sein Ausg»ng geht auf -H 5 V, sobald der nichtinvertierende Eingang positiv gegenüber dem invertierenden, auf Masse liegenden Eingang wird, und auf 15 V, sobald der nichtinvertierende Eingang negativ wird. Wegen der Rückführung der auf 2,5 V herunterteilten Ausgangsspannung auf den Spannungsteiler R8/R9 geht der Ausgang von A3 auf +1 5 V, wenn die Ausgangsspannung von ICl auf -^2,5 V angestiegen ist (obere Schaltschwelle des Triggers) und auf 15 V wenn die Ausgangsspannung von ICl 2,5 V erreicht (untere Schaltschwelle). Über PI gelangt die Ausgangsspannung von A3 auf den Eingang des invertierenden Integrators, so daß sich die Richtung der Spannungsänderung am Integrator-Ausgang beim Erreichen der Schaltschwellen des Triggers umkehrt. Am Integrator-Ausgang entsteht eine Dreieckschwingung, deren Amplitude mit der Hysterese des Schmittriggers identisch ist. Die Eingangsspannung des Integrators bestimmt die Anstiegs- und 1b Bild 1. Schaltplan des LFO-Moduls. Das Modul enthält drei unabhängige Modulations oszillatoren. ' Bild 1a zeigt die Schaltung der zwei identischen LFOs, die Dreieck- Rechteck- und Sägezahnkurvenform erzeugen. Die davon abweichende Schaltung des dritten LFOs (Bild 1b) liefert neben der Dreieckspannung Sägezahnsignale mit ansteigender und abfallender Flanke. Bild 2. Verlauf der Ausgangssignale eines FORMANT-LFOs. Bedingt durch die Konzeption des verwendeten Dreieck/Säge zahnkonverters weist die Sägezahnschwingung die doppelte Frequenz der Dreieck- und Rechteckschwingung auf.

58 9-58 Elektor September 1977 Formant Stückliste LFOs: Oyi' i-iiji TO Widerstände: Potentiometer: Kondensatoren: R1,Rr,R2,R2',R19,R20 = 68 k P1,P1',P8 = 100 k log CI,C1 ',C2 = 1 M (MKM od. FKC) R3,R3',R4,R4',R6,R6',R8,R8',R9,R9, R21,R22,R24,R30,R31 = 100 k R5,R5',R23 = 47 k P2,P2',P4,P4',P5,P6 = 10 k Trimmpot. P3,P3',P7 = 1 ktrimmpot. C3,C4 = 100 p/25 V Verschiedenes: R7,R7',R12,R12',R13,R13,R28, 31-polige Steckerleiste (DIN 41617) R29,R34 = 1 k Halbleiter: oder Lötnägel R10,R10',R32 = 3k9 IC1,IC1 ',IC3 = ma 741C, MC CP1 9 Stk. Klinkenbuchse 3,5 mm R11,R11',R15,R15',R33,R35 = 470 n (Mini DIP) 3 Stk. Drehknopf (Achsbohrung 6 mm. R14,R14',R18 = 22 k IC2,IC2',IC4 = LM324 (DIL) mm Durchmesser) mit Pfeil R16,R16',R17 = 47 n (Richtwert) T1,T1',T2 = BC107C, BC547C (Pfeilring) oder glasklarer Scheibe R25,R27 = 10 k D1,Dr,D3 = 1N4148 (26 mm 0) R26 = 4k7 D2,D2',D4 = LED Frontplatte l.fo-modul

59 Formant Elektor September Bild 3. Layout, Bestückungsplan und Stückliste der Platine des LFO-Moduls. Durch Verwendung von 4-fach-Opamp-ICs und mit etwas gedrängtem Aufbau konnten alle drei LFOs auf einer Platine im Eurocard-Format untergebracht werden. Bild 4. Frontplattenvorschlag für das LFO-Modul. Jeder LFO ist mit einem Potentiometer in seiner Frequenz einstellbar ("slow/fast"), Ausgangsbuchsen und Anzaige-LED sind neben dem Drehknopf "f" parallelogrammformig angeordnet. Die "linearisierte" LED-Anzeige macht den Verlauf der Dreieck-Ausgangsspannung deutlich sichtbar und stellt ein nützliches Hilfsmittel bei der Einstellung und Zuordnung der Modulationsspannungsquelle dar, insbesondere bei sehr langsamen LFO-Schwingungen. Bild 5. Schaltung des NOISE-Moduls. Als Rauschquelle findet ein ausgesuchter NPN- Transistor Verwendung, aus dessen an der Basis-Emitterdiode erzeugten Rauschspannung durch nachfolgende Verstärker- und Filter schaltungen die Ausgangssignale "White Noise", "Coloured Noise" sowie eine nieder frequente, im Spektrum einstellbare Zufalls spannung "Random Voltage" abgeleitet werden. - 15V ICl... IC4 = ma741c.mc1741cp1 (Mini Dip) TI = TUN* Dl = 1N4148 D2= LED 015V * siehe Text

60 9-60 Elektor September 1977 Formant 4 l* oirmio o{5i}0 o o^^fo OHh-OH» ch^qj k> 0{mä3«^ C7ni O-fps k> : 15V O : ovo.0 chrspk), TC8 % [öl \j [aj o Stückliste NOISE-Modul Widerstände: Kondensatoren: Halbleiter: Verschiedenes: R1,R9,R10,R13 = 47 k CI = 22 m/25 V IC1,IC2,IC3,IC4 = ma 741C 1 Stk. Transistorfassung R2 = 100 k (Richtwert) C2 = 1 m/16 V MC 1741 CP1 1 Stk. 31-polige Steckerleiste R3,R7,R8 = 470 k C3 = 47 m/35 V Mini DIP) (DIN 41617) oder Lötnägel R4 = 10 k C4 = 680 n TI = TUN ("ausgesucht ) 3vStk. Klinkenbuchse 3,5 mm R5 = 2M2 (Richtwert) C5 = 1 M (Folienkondensator) Dl =1N Stk. Drehknopf (Achsbohrung 6 mm. R6,R11,R18,R19 = 470 n C6 = 330 n D2 = LED mm Durchmesser) mit Pfeil R12 = 4k7 C7 = 100 m/35 V (Pfeilring) oder glasklarer Scheibe R14,R15,R16,R17 = 1 k C8,C9 = 220 n Potentiometer: (26 mm 0) R20 = 22 k CIO.CII = 10 m/25 V Frontplatte NOISE-Modul PI = 2 X 100 k Tandempotentiometer P2 = 10 k Trimmpotentiometer

61 Formant Elektor September Bild 2 zeigt den Spannungsverlauf und die Phasenlage der LFO-Au.sgangssignale. Es wird deutlich, daß die Sägezahn schwingung gegenüber der Dreieck- und Rechteckschwingung die doppelte Frequenz aufweist, ein Umstand, der durch die Art der Dreieck/Sägezahn- Umwandlung bedingt ist, in der vorliegenden Anwendung aber nicht weiter stört. Die Schaltung des LFO 3 zeigt Bild Ib. Der einzige Unterschied zu den beiden anderen LFOs besteht in der Anwendung eines der vier Opamps des ICs LM 324. Bei LFO 1 und LFO 2 diente ein Opamp A4 zum Auskoppeln des Rechtecksignals. Beim LFO 3 wurde darauf verzichtet, der so "freigewordene Verstärker (A8) wird anstelle dessen zur Invertierung des Sägezahnsignals benutzt, so daß LFO 3 neben Dreieck und "ansteigendem Sägezahn auch einen Sägezahn mit abfallender Rampe liefert. Aufbau und Abgleich der LFOs Wegen des recht gedrängten Aufbaus der LFO-Schaltungen auf der Modulplatine sollte man beim Finlöten der Bauelemente Sorgfalt walten lassen. Jede LFO-Schaltung enthält vier Abgleichpunkte: Einstellung der Signalamplitude (P3, P3', P7) Offsetabgleich des Integrators (P2, P2', P5) Einmessen von R16 (R16', R17) für maximale Periodendauer und Abgleich der LED-Anzeige. Der Abgleich dieser Punkte wird nachfolgend für den LFO 1 beschrieben und erfolgt in gleicher Weise bei den anderen beiden LFOs: Amplitudenabgleich Bild 6. Layout, Bestückungsplan und Stück liste der NOISE-Platine. Bild 7. Frontplattenvorschlag für das NOISE- Modul. Abfallgeschwindigkeit des Spannungs verlaufs am Ausgang, mit PI ist somit die Frequenz einstellbar. Die vom Schmittrigger erzeugte Rechteck schwingung wird über den Puffer-Opamp A4 ausgekoppelt. Eine einfache Konverterschaltung (mit A2) leitet aus der Dreieckschwingung die Sägezahnschwingung ab. Solange die Spannung am Schleifer von P3 negativ ist (während des ansteigenden Verlaufs des Dreiecks), ist TI gesperrt, der Opamp A2 arbeitet dann als nichtinvertierender Verstärker mit einer Verstärkung von 1. Seine Ausgangsspannung ist während dieser Zeit identisch mit der Dreiecksspannung. Mit der positiven Flanke des Rechtecksignals (das "Dreieck" hat die obere Schaltschwelle des Schmittriggers erreicht) wird TI leitend und schaltet A2 in die invertierende Betriebsart um, was ein negative Flanke (Rückflanke des Sägezahns) an seinem Ausgang zur Folge hat. Da A2 nun invertiert, entsteht während des nun folgenden abfallenden Verlaufs der Dreiecks spannung ein ansteigender Spannungsverlauf am Sägezahnausgang. Vor dem Abgleich Trimmer P2 in Mittel stellung bringen und mit PI maximale Frequenz einstellen (Schleifer "liegt" am Ausgang von A3). Danach Messung der Dreieck-Ausgangs spannung mit dem Oszilloskop, Amplitude mit P3 auf + 2,5 V einstellen. Amplitude und Kurvenform der beiden anderen Ausgangs signale überprüfen. Offsetabgleich Schleiferanschluß von PI auftrennen, RI mit Masse verbinden (beide Eingänge von IC1 liegen nun über Widerstände an Masse). Vielfachinstrument an den Dreieckausgang anschließen, Gleichspannungsmeßbereich 50 V wählen. Die Spannung am Dreieck ausgang wird jetzt zwischen -H 5 V und 15 V liegen und in positive oder negative Richtung driften. Sollte die Spannung auf -H 5 V oder 15 V "festhängen", Kondensator CI über einen Widerstand 1 k (oder über zwei Finger) entladen. P2 nun so einstellen, daß die Spannungsänderung (möglichst in der Nähe von 0 V) zum Stillstand kommt. Nun einen kleineren Meßbereich wählen, CI wieder entladen und die Einstellung von P2 auf minimale Spannungsänderung korrigieren. Diesen Vorgang wiederholen, bis man im kleinsten DC-Meßbereich (z.b. 200 mv) angelangt ist und die Spannung am Dreieck-

62 9-62 Elektor September 1977 _Formant Ausgang nur noch um wenige mv um den Nullpunkt driftet. Ein sorgfältiger Offsetabgleich ist wichtig für die maximal zu erzielende Periodenoauer (niedrigste Frequenz) und die Symmetrie der Kurvenformen bei sehr langsamen Schwingungen. Einmessen von R16 Wenn die maximale Periodendauer (Schleifer von PI an RI 6) mit einem Wert von 47 U, für RI6 nicht zufriedenstellt (kürzer als etwa 3 min ist), kann man kleinere Widerstands werte einsetzen. Im Interesse der sicheren Schaltungsfunktion sollte man RI6 nicht kleiner als 10 wählen (bei noch kleineren Werten wird der Steuerstrom des Integrators zu klein im Verhältnis zu den Eingangs strömen des Opamps, so daß die Oszillator schwingungen aussetzen. Hat man einen "schlechten" 741 mit hohen Eingangsströmen oder einen schadhaften Kondensator CI mit Leckstrom, tritt das Aussetzen des Oszillators schon bei größeren Werten für RI6 bzw. höheren Oszillatorfrequenzen auf). In Labormustern der Schaltung wurde für RI 6 ein Wert von 18 n eingesetzt, das ergab eine maximale Periodendauer der Dreieck schwingung von ca. 5 Minuten. Abgleich der LED-Anzeige Trimmer P4 so einstellen, daß die Anzeige LED den Verlauf der Dreiecksschwingung möglichst "linear" anzeigt, d.h., daß keine Hellpausen (zu große Helligkeit, die LED ist schon vor Erreichen der "oberen" Spitze des Dreiecks voll ausgesteuert) oder Dunkel pausen (zu geringe Helligkeit, die LED geht "vorzeitig" aus) entstehen. Schaltung des NOISE-Moduls Bild 5 zeigt die vollständige Schaltung des Rauschmoduls. Als Quelle allen Rauschens dient ein NPN-Transistor, (TI) dessen Basis- Emitterdiode in Sperrichtung betrieben wird. Der folgende Verstärlcer mit ICl sorgt für eine Anhebung der durch schnittlichen Rauschamplitude auf ca. 2,5 V Spitze zu Spitze. Diese Verstärker stufe ist breitbandig dimensioniert, so daß an ihrem Ausgang das als "White Noise bezeichnete breitbandige Rauschspektrum anliegt. Das "weiße Rauschen durchläuft weiter einen selektiven Verstärker mit 1C2. Der Hochpaß C6/R1 1 im Gegenkopplungsweig des Opamps läßt die Verstärkung bei abnehmender Frequenz von der Eckfrequenz 1 khz an um 6 db/oktave ansteigen, bis die durch den zweiten Gegenkopplungszweig R13/R1 2 auf etwa 2 1 db festgelegte maximale Verstärkung (bei etwa 90 Hz) erreicht wird. Mit anderen Worten: Es findet eine Baßanhebung statt, durch die aus dem "weißen ein "gefärbtes Rauschen entsteht. Die beiden Spannungsteiler R7/R8 und R14/R1 5 dienen der Pegelanpassung, so daß beide Rausch-Ausgänge ungefähr gleiche Pegel aufweisen. Das nicht abgeschwächte "farbige Rauschen gelangt auf einen 1 2 db-tiefpaß mit 1C3, der die sehr nieder frequenten Anteile ausfiltert. So gelangt man auf einfache Weise zu einer nieder frequenten Zufallsspannung, deren Fluktuationsrate über die Eckfrequenz des Tiefpaßfilters (mit PI) einstellbar ist. Ein weiterer Opamp IC4 macht in einer Tinearisierten LED-Anzeige die Fluktuation der Zufallsspannung deutlich sichtbar. Aufbau und Abgleich des Noise-Moduls Auf der Noise-Platine ist ein Sockel für TI vorzusehen, ansonsten gibt es zum Aufbau des NOISE-Moduls keine Besonderheiten zu vermelden. Der.Obgleich beschränkt sich auf das Aussuchen eines geeigneten "Rauschtransistoren, die Einstellung der LED- Anzeige und, falls erforderlich, das Einmessen von R7. Grundsätzlich "rauschen alle im Durchbruch betriebenen BE-Strecken von Siliziumtransistoren. Allerdings kann es auch bei Transistoren desselben Typs erhebliche Unterschiede in der Amplitude und spektralen Zusammen setzung des Rauschens geben. Die Auslese eines geeigneten Exemplars aus einer größeren Anzahl (preiswerter) npn-transistoren (siehe TUN- Spezifikationen im Elektor-Dekoder am Anfang jeder Elektor-Ausgabe) erfolgt mit Hilfe der Transistorfassung in der.schaltung. Die Amplitude der Rausch spannung mißt man wegen der integrierenden Anzeige am besten mit einem Vielfachinstrument (Wechsel spannungsbereich 2 V) am W.N.-Ausgang. Ein geeigneter Rausch transistor soll an diesem Ausgang eine Spannung im Bereich 0,5... 0,8 V liefern (gemessen mit Multimeter, mit Oszilloskop ca ,8 Vgs)- Liefert ein Transistor mehr Rauschpegel als gefordert, verringert man die Verstärkung von ICl, indem man für R5 einen kleineren Widerstandswert wählt. Liefert keiner der getesteten Transistoren einen ausreichenden Rauschpegel, kann ein Anpassen von R2 weiterhelfen, je nach Transistor liegt der günstigste Wert zwischen 30 k und 150 k. Die Amplitude des "gefärbten Rauschens sollte im gleichen Bereich wie die Amplitude am W.N.-Ausgang liegen. Eine Einstellung ist gegebenen falls durch Ändern von R7 möglich. Bei Verwendung eines geeigneten Rauschtransistors und richtigem C.N.-Pegel sollte die Zufallsspannung am R.V.-Ausgang um etwa ± 2,5 V "fluktuieren (PI in Stellung "fast ). Trimmer P2 wird dann so eingestellt, daß die LED die Schwankung der Zufall spannung deutlich anzeigt. Nach dieser letzten Einstellung ist auch das NOISE- Modul einbaufertig. M

63 Autorennbahn Elektor September Auibir(2nnbalnin=: =(6y Meist sind einem Elektroniker mechani sche Arbeiten ein Dorn im Auge. Deshalb wurde nach einer Möglichkeit gesucht, die mechanischen Arbeiten, beim Bau eines Modellautos, auf ein Minimum zu reduzieren. Mit einer kleinen Drehbank, die eine Fräsvor richtung hat, lassen sich eine Radauf hängung nebst Spurstange und Umlenk hebel leicht realisieren. Aber nur wenige Bastler dürften eine Werkstatt besitzen, die mit solchen Finessen ausgestattet ist. Es mußten Ersatzlösungen gefunden werden. Im Elektronik Fachhandel sind Kühl körper erhältlich die hier als Profil leisten umfunktioniert werden und Messing-Sechskant-Abstandsbolzen mit Innengewinde dienen als Aufhängung für die Vorderräder. Wie sich mit diesen einfachen Mitteln eine brauchbare Lenkung der Vorder räder bauen läßt, beschreibt unter anderem dieser Artikel. Greift man beim Bau der Modellautos auf herkömmliche Chassis zurück, so ist darauf zu wenig Platz für das Lenkservo und die Steuerelektronik vorhanden. Bild 1 zeigt das Foto der Bodenplatte eines handelsüblichen Rennautos, im I Größenvergleich mit einem Servo. Beim I Anbringen der vier Schleiferkontakte I stößt man wegen der kleinen Abmes sungen auf große Schwierigkeiten. Deshalb wurde das Rennautochassis als Platine ausgeführt. Netzteile, die die Spannungsversorgung der Elektronik in den Rennautos übernehmen, lassen sich darauf platzsparend unterbringen. Auch die Schleifer und das Diodennetzwerk zur Dekodierung der Schleiferspannun gen können auf die Platine gelötet werden, die außerdem den Vorteil hat, daß sich an beliebigen Stellen Löcher für die Befestigung des Motors und der Steuerelektronik anbringen lassen. Das Netzteil Das Netzteil im Rennwagen ist so aus gelegt, daß die Spannungen an den Aus gängen auch bei kurzem Stromausfall konstant sind. Ein solcher Stromausfall kann zum Beispiel dadurch hervor gerufen werden, wenn, im ungünstigsten Fall, an den Schleifern, am Boden des Chassis, keine Spannung anliegt. Für ein Der sechste Teil der Autorenn bahn schließt diese Artikelserie ab. Wurde bisher fast ausschließlich die elektronische Seite beleuchtet, befaßt sich dieser Teil vorwiegend mit dem mechanischen Konzept. Damit schließt sich der Kreis und einem Nachbau steht nichts mehr im Wege. m einwandfreies Funktionieren der Empfänger- und Steuerelektronik sind aber stabile Versorgungsspannungen eine Voraussetzung. Bei der Auslegung des Netzteils wurde davon ausgegangen, daß die Elektronik bei einem Stromaus fall von ca. einer Sekunde mit Spannung versorgt werden kann. Dazu sind Elek trolytkondensatoren als Energiespeicher vorgesehen. Bild 2 zeigt die Schaltung der Stromversorgung. Die Schleifer XI... X4 greifen von den Fahrbahn streifen die Spannung ab und führen diese einem Diodennetzwerk (Dl... D8) zu. Diese Dioden sind so geschaltet, daß nur an einem Punkt im Auto positives und an einem anderen negatives Potential entstehen kann, egal, welche Polaritäten an den Schleifer kontakten anliegen. Die 5 V-Stromversorgung übernimmt der integrierte Spannungsstabilisator ICi, Eingangs und ausgangsseitig sind Drosseln vorge sehen, die steilflankige Störspannungen von der Steuerelektronik fernhalten. Ohne diese Drosseln käme, wegen der Funkenbildung beim Abtasten der Spannung, die Steuerelektronik außer Takt: Ein kräftiges Zittern des Lenkservos und unregelmäßiges Laufen des Antriebsaggregates wären die Folge. Da der Servoverstärker eine Spannung von 2,5 V benötigt, ist eine weitere Stabili sierungsschaltung vorgesehen, die mit dem Operationsverstärker IC2 und den Transistoren TI, T2 aufgebaut ist. An den Emittern dieser Transistoren fällt die Spannung Ul ab, die mit der Span nung U5 den Servoverstärker speist. Die Spannung U2 versorgt den Fahrten regler, U3 den Infrarotempfänger, U4 das Antriebsaggregat des Rennautos und U6 den MPX-Dekoder. Der Kondensator C16 ist nich auf der Chassisplatine vor gesehen und muß direkt an den Löt nägeln des Fahrtenreglers befestigt werden. Da der Infrarotempfänger mit einer Betriebsspannung von ca. 9 V arbeitet, mußte bei der Auslegung des Netzteiles darauf geachtet werden, daß auch bei geringen Spannungsdifferenzen zwischen Eingangs- und Ausgangs spannung, die Versorgungsspannung für den Empfänger genügend stabil ist. Für den Längsttransistor T4 wurde deshalb ein PNP-Typ eingesetzt, womit sich

64 9-64 Elektor September 1977 Autorennbahl Bild 1. Foto der Bodenplatte eines handels üblichen Rennautos, im Größenvergleich mit einem Lenkservo. Bild 2. Schaltung der Stromversorgung für die Rennauto-Elektronik. Bild 3. Chassisplatine des Rennautos, auf dem das Netzteil für die Versorgung der Steuer elektronik untergebracht ist. Auch der Antriebsmotor, Radaufhängungen und Lenk servo sind auf dieser Platine befestigt. Stückliste zu Bild 2 (Netzteile im Auto). Widerstände: RI,R2,R5 = 10 k R3 = 330 n R4 = 470 f2 R6 = 220 n R7 = 560 n PI = 2k5 Trimmpoti Kondensatoren; C1,C3,C6,C9,C11, C12,C13,C14 = 22 n Ker. Scheibe C2 = 1000 m/20 V C4-47 m/6 V C5 = 10 m/6 V C7 = 2200 m/20 V C8 = 22m/6 V CIO = 10m/16 V CI 5= 10 m/6 V Tantal CI 6 = 2200 m/6 V (nicht auf der Platine, siehe Bild 1 2) Halbleiter: T1,T5,T6 = BC547 B T2,T4 = BC 557 B T3 = E 300 IC1 = 7805 (5 V-Spannungsstabilisator) IC2 = 741 Dl... D10 = 1N4004 D11 = 2V7/400 mw Zener Dl 2 = 5V6/400 mw Zener D13 = 1N4148 Festinduktivitäten: (Drosseln) L1,L2,L3,L4,L6 = 100 mh L5 = 4,7 mh L7 = 1,5 mh L8 = 100 mh diese Forderung leicht erfüllen läßt. Eine ausreichend stabile Referenz spannung erzeugen eine Fet-Konstantstromquelle und die Zenerdiode Dl 1. Mit dem Potentiometer PI läßt sich die Versorgungsspannung (U3), für den Empfänger, in weiten Grenzen einstel len. Doch mehr darüber in der Abgleich anleitung. Auch bei diesem Netzteil liegen am Ein- und Ausgang Drosseln, die Störimpulse vom Empfänger fern halten. Die beiden Dioden D9 und DIO entkoppeln die Netzteile voneinander. Diese Netzteile sind auf der Chassis platine untergebracht, die Bild 3 zeigt. Netzteil für die Senderelektronik Auch auf der Senderseite ist noch ein Netzteil erforderlich. Bild 4a zeigt die Schaltung. Hier wurde ein integrierter Spannungsstabilisator (ICl) verwendet, um den Schaltungsaufwand gering zu halten. Diese Stromversorgung wurde schon beim TV-Tennis (Elektor, Mai 76) mit Erfolg eingesetzt. Bild 4b zeigt nochmals das Layout der Schaltung. Die Diode Dl entfällt und wird durch eine Drahtbrücke ersetzt. Anstelle des Stabilisator-lCs LM 129 tritt ein 7815, das ebenfalls mit einem kleinen Kühl körper versehen werden soll. Stromversorgung für die Fahrbahn Die Stromversorgung der Fahrbahn ist sehr einfach aufgebaut (Bild 5). Es wird nur ein Transformator mit einer Sekun-

65 Autorennbahn Elektor September därspannung von 1 2 V benötigt. Der 4700 ju/25 V parallel geschaltet werden. in Ampere. erforderliche Strom richtet sich nach Dieser Wert ist auch für stärkere Die Beschreibung der Autorennbahnder Anzahl der Rennautos. Pro Renn- Antriebsmotore mit einem Strombedarf elektronik ist damit abgeschlossen. auto ist mit einem Strombedarf von bis 3 A ausreichend. Die Sicherung F 1 ca. 1,5 A zu rechnen. Werden beispiels- im Primärkreis des Transformators Tr2 weise vier Rennautos betrieben, so muß sollte träge sein und läßt sich nach der _.. der Transformator ca. 6 A abgeben folgenden Formel leicht berechnen: Dauanleitung können. Der Brückgleichrichter B1 Der erste Prototyp sollte deshalb mit Leistungsdioden j _ P Das Foto des Prototypen zeigt Bild 6. bestückt werden. Der Kondensator CI 220 Ein Gewirr von vielen Drähten und ein dient zur Glättung der Betriebsspannung "Siliziumberg, der über mehrere an den Fahrbahnstreifen. Für jedes P ist die Leistung des Transformators in Platinen verteilt ist, verwirren zunächst weitere Auto sollte ein Kondensator von Watt und I der Stromwert der Sicherung den Leser. Es wäre deshalb unzumutbar.

66 9-66 Elektor September 1977 Autorennba befindet sich die Stromversorgung für die Empfängerelektronik. Dahinter ist die Platine des MPX-Dekoders schräg montiert. Es folgt der Fahrtenregler, de direkt über dem Antriebsaggregat des Rennautos plaziert ist. Im "Koffer raum des Rennwagens sind der Servo-I Verstärker und darunter das Netzteil für] die Versorgung der Steuerelektronik untergebracht. Die Anordnung der Platinen ist auch beim Platinenentwurf des Chassis beibehalten worden. b. Spezielle mechanische Teile Bild 7 zeigt die wichtigsten mechani- sehen Bauteile, die für den Bau eines Rennautos benötigt werden. Für den I Elektromotor stehen mehrere Typen zur Auswahl, die, ebenso wie die Hinten achse mit Felgen und das Zahnrad für i die Kraftübertragung (Getriebe), als fertige Sets im Spielwarenhandel erhält lich sind. c. Der Aufbau 1 Stückliste zu Bild 4a/4b. Kondensatoren: CI = 2200 m/40 V C2,C4 = 100 n C3 = 470 m/16 V Bild 4a zeigt das Netzteil für die Sender elektronik. Bild 4b. Platinenlayout der Schaltung in Bild 4a. Bild 5. Netzteil für die Versorgung der Fahr bahn. Da diese Schaltung sehr einfach nach zubauen ist, wird kein Platinenvorschlag gebracht. Bild 6. Foto des Rennauto Prototypen. Wie die Platinen der Steuerelektronik auf dem Chassis montiert sind, veranschaulicht dieses Bild. Bild 7. Diese Komponenten sind im Spiel warenhandel erhältlich und werden für den Rennwagen gebraucht. Bild 8a. Detaillierte Zeichnung der Vorderrad aufhängung. Die nummerierten Bauteile sind in einer Stückliste zusammengestellt. Bild 8b. Abmessungen des Kühlkörpers, der für den Bau der Radaufhängung verwendet wird. Halbleiter: IC1 = 7815; B = 4 X 1 N4004 Dl entfällt Transformator: Tri = Netztrafo, Sekundär 24 V/1 A ein solches Auto nachzubauen. Aber dieses Foto zeigt genau die Entstehungs geschichte des Rennautos. Vorne und am Heck sind Kondensatoren als Energiespeicher untergebracht, falls für kurze Zeit an den vier Schleifern keine Spannung anliegen sollte. Auch die Bestandteile der Lenkung sind auf diesem Foto klar erkennbar. Die Steuer hörner für die Lenkung der Vorderräder sind mit sogenannten Steckkontakten hergestellt. Die Spurstange (parallel zum Elko, der unter der "Kühlerhaube des Rennautos liegt) ist aus einem dicken Kupferdraht hergestellt. Auch die Lage des Lenkservos und der Dioden für die Dekodierung der Schleiferspannungen ist erkennbar. Hinter der Frontscheibe des Autochassis ist der Infrarot- Empfänger montiert, um sicher zu stellen, daß diese gegen Störeinstreu ungen empfindliche Elektronik, mög lichst weit vom Antriebsaggregat entfernt ist. Neben dem Lenkservo Bild 8a zeigt eine detaillierte Zeichnung] der Radaufhängung und Lenkung für diä Vorderräder. Die Radaufhängung besteht aus einer U-Profilleiste (12), fl einem Messing-Sechskant-Abstands- bolzen mit M3-Innengewinde (4), sowie] dem Befestigungsmaterial, bestehend j aus den Schrauben, Muttern und Beileg-3 scheiben (6)... (14). Die genauen 9 Abmessungen des U-Profilträgers gehen) aus Bild 8b hervor. Dieser wird, wie doi;j gezeichnet, von einem Kühlkörper abge ' sägt. Bevor man aber diesen KühlkörperJ auseinander sägt, ist es sinnvoll, die j Montagelöcher zu bohren. Der Kühl- körper sollte bei den Bohrarbeiten mit ] einer Kombi- oder Wasserrohrzange fest] gehalten werden. Vorsicht den Kühl- \ körper nicht mit den Fingern festhaltenl Falls sich das Werkstück dreht, können schwere Verletzungen entstehen! Sollte] der 10 mm lange Abstandsbolzen zu stramm im Profilkörper sitzen, kann f; dieser mit einer Feile an den Stirnseiten! um einige Zehntel gekürzt werden. Nun) wird an eine der Flachseiten des Sechs-1 kant-bolzens mit einem Körner die j Bohrstelle für die Radachse (1) mar- i kiert. Auch hier sollte der Sechskant 4 beim Bohren mit einer Zange festge- ^ halten werden. Da die Radachse aus i einer M3-Schraube besteht, muß ein «M3-Gewinde geschnitten werden (mit 'S einem Bohrer von 2,5 mm 0 vorbohren)i(

67 (Autorennbahn Elektor September m * 1 n 1 _ CI cd z: 4700p 25V '4700p 1 25V 1 - -^r V t r 1! 4700p 1 25V p 1 25V J L ^ *siehe Text In Bild 8c sind nochmals die Bauteile für die Aufhängung der Vorderräder zusam mengestellt. Zuletzt müssen noch die Radnaben der Vorderräder auf 3 mm aufgebohrt werden. Bild 9 zeigt, wie man dazu die Felge einspannt. Sind diese Vorarbeiten abgeschlossen, wird der Fahrzeugboden mit einer Laubsäge ausgesägt. An den beiden Enden der Spurstange (16) sind Lötaugen vorge sehen, in die die Lötnägel (26), (27) jelötet werden. Diese Lötnägel bilden die Gelenke für die Kraftübertragung rom Lenkservo auf die Vorderräder. Nachdem auch noch die Radaufhängung der Hinterräder ausgesägt und mit einer Feile entgratet wurde, kann der mechaaische Zusammenbau erfolgen. Die Lage ies Lenkservos und die Form der iteuerstange (24) ist der Platine zu intnehmen. Mit einem doppelseitigen (lebeband sollte man das Lenkservo auf ler Chassisplatine befestigen. I. Einbau der Elektronik Nachdem die mechanischen Arbeiten ibgeschlossen wurden, kann man die Chassisplatine bestücken. Die Strom versorgung für die SteuerelektronUc und der Infrarot-Empfänger ist darauf platzsparend untergebracht. Nun werden die Empfänger- und Steuerplati nen gemäß Bild 10 montiert. Als Abstandshalter dient abisolierter Cu- Draht von 0,6 mm... 0,8 mm <p. Die einzelnen Platinen lassen sich dann jleicht justieren, falls später die Haube schlecht passen sollte. Auch die Montage der Achsaufhängung für die Hinterräder geht aus dieser Zeichnung hervor. Der Empfänger ist nicht auf der Chassisplatine befestigt, sondern hinter der Frontscheibe. Diese Elektronik sollte, wie schon erwähnt, möglichst weit vom Antriebsaggregat des Renn wagensentfernt montiert sein. Nun kann man die einzelnen Platinen miteinander verdrahten. Der Verdrah tungsplan wurde bereits in Teil 5 dieser Artikelserie vorgestellt. Für die Ver drahtung haben sich dünne, biegsame Litzenkabel besonders bewährt. Auch die Verlegung der Masseleitung sollte Sorgfältig vorgenommen werden. Kalte Lötstellen verhindern ein sicheres Arbei ten der Elektronik. Da in die Rennlutosverschiedene Motore eingebaut jwerden können, ist der Entstörsatz des jantriebsaggregates nicht auf der Chassis-.fclatine vorgesehen und muß deshalb Bb AA ' j I. «

68 9-68 Elektor September 1977 Autorennbahi Bild 8c. Dieses Foto zeigt die mechanischen Bauteile, die für den Bau der Radaufhängung benötigt werden. Bild 9. So spannt man die Felgen der Vorder räder ein, wenn die Radnaben auf 3 mm 0 aufgebohrt werden. Bild 10. Mit normalen Schaltdraht werden die einzelnen Platinen der Empfänger- und Steuerelektronik auf der Chassisplatine befestigt. Bild 11. Auf dieser Fahrtenreglerplatine wurde ein größerer Schalttransistor vorge sehen, damit auch stärkere Motore angeschlo» sen werden können. Bild 12. Verdrahtungsplan für die Empfänger und Steuerelektronik im Rennauto. Bild 13. Bestückungsplan für den Servo- verstärker (Autorennbahn, Teil 3). Bild 14,15 und 16. Diese Fotos sind beim Aufbau sicherlich sehr von Nutzen. lül S freitragend an den Anschlüssen der rotsenders wird das MPX-Signal, am Stromversorgung befestigt werden. Ausgang des Empfängers, auf maximale Amplitude abgeglichen. In der e. Abgleich der Rennauto-Elektronik Synchronlücke des MPX-Signals darf Zum Abgleich der Elektronik im Auto kein Rauschsignal mehr sichtbar sein, sollte unbedingt ein Oszillograf zur Jetzt dreht man den Sender solange zur Verfügung stehen. Als Stromversorgung Seite, bis auf der "Oberkante des MPXkann für die Abgleicharbeiten die pulsie- Signals eine Rauschspannung entsteht, rende Gleichspannung aus dem Prop- die ungefähr die Hälfte der Amplitude Tester verwendet werden, die man an des demodulierten Signals hat. Das zwei beliebige Schleiferkontakte legt. frequenzbestimmende Potentiometer Mit dem Potentiometer PI auf der auf der Senderplatine muß nun vor- Chassisplatine wird nun eine Spannung sichtig solange verstellt werden, bis die von genau 9,5 V am Ausgang der Amplitude der Rauschspannung auf der Empfängerstromversorgung eingestellt. Empfängerseite minimal wird. Eine Für die folgenden Abgleicharbeiten weitere Verminderung der Rausch sollte die Zuleitung der Motorversor- Spannung kann jetzt durch Nachstimgungsspannung U4 unterbrochen men des Trimmkondensators auf der werden. Nun kann man den Infrarot- Empfängerplatine erzwungen werden. Sender einschalten. Das Potentiometer Mit dem Trimmpotentiometer PI auf für den Frequenzabgleich (auf der der Chassisplatine stellt man die Senderplatine) sollte in mechanischer Versorgungsspannung solange nach, bis Mittelstellung stehen und der Strom das demodulierte MPX-Signal maximale durch die Infrarot-LEDs jeweils 1 80 ma Amplitude aufweist. Sollte am Ausgang betragen. Jetzt kann der Empfänger- des Infrarot-Empfängers kein Signal entabgleich erfolgen. Der Trimmkondensa- stehen, dann liegt dies an den Tolerantor auf der Empfängerplatine wird zen der Pinch-off-Spannung des Feldzunächst ganz eingedreht Am.\usgang effekttransistors E 300 am Ausgang der des FM-Demodulators wird nun ein Empfängerschaltung. Die korrekte Oszillograf angeschlossen (Meßbereich Funktionsweise dieses Empfängers kann ca. 200 mv/div.). Der Abstand zwischen leicht nachgeprüft werden, indem man den Sende- und Empfangsdioden sollte die Gleichspannungen am Source und ca. 5 m betragen. Mit dem frequenz- Drain des Feldeffekttransistors mißt, bestimmenden Potentiometer des Infra- Für diese Meßarbeiten wird der Infrarot- Empfänger mit 10 V betrieben (Polen- j tiometerpl der Chassisplatine nach- ^ stellen). Am Source sollte sich ein Ruhe ] potential von 1,7 V... 2,3 V einstellen j am Drain im Idealfall die halbe i Betriebsspannung, also 5 V liegen. Das i läßt sich jedoch selten wegen der Bau- ; - teiletoleranzen erreichen. Da der Fet- i 1 Verstärker von den kleinen Signalen dei < Infrarot-Empfangsdiode nicht voll jll durchgesteuert wird, sind am Drain i Spannungen zwischen 4,5 V... 6,2 V i vertretbar. Sollte diese Spannung aber 1 größer als 6,2 V sein, dann muß der jc Drainwiderstand des E 300 auf 5k6 a verkleinert werden. Ist aber die Drain- H Spannung zu klein, dann ist für den f] Sourcewiderstand ein Wert von 8k2 zu t wählen. Nur wenn die beiden Spannun-p gen, die an Drain und Source des Feld-11 effekttransistors abfallen, im genanntehjd Bereich liegen, ist ein einwandfreies Arbeiten des Empfängers gewährleistet.(i ijb Arbeiten Sender und Empfänger gut, si dann kan man den MPX-Dekoder N abgleichen. Mit dem Trimmpotentio- v meter auf der MPX-Dekoder-Platine a' werden die Austastlücken, die in die f\ Pulsbreiten des MPX-Signals moduliert gi wurden, auf eine Breite von ca. 300 jus b- eingestellt. Das Triggerniveau liegt danitii dort, wo die wenigsten StörspannungeiSi im demodulierten MPX-Signal auftreteöi

69 Autorennbahn Elektor September An den Ausgängen des MPX-Dekoders stehen nun die Pulsbreiten für die Steue rung des Servoverstärkers und Fahrtenregier an. Schlußbemerkungen Der Entstörung des Motors muß beson dere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die meisten Hersteller liefern einen Entstörsatz zu ihren Antriebsaggregaten. Meist reicht dieser jedoch für eine gute Entstörung nicht aus. Die Drosseln dieser Entstörsätze können aber verwendet werden, wenn man Konden satoren hinzufügt, wie es Bild 1 Ob in Teil 4 dieser Artikelserie zeigt, ln manchen Fällen kann der Leistungs- transistor TI 1 im Fahrtenregler den Motorstrom nicht schalten. Man kann ^dann, ohne Schaltungsänderungen vor- -zunehmen, einen Schalttransistor vom TypBD 241 B oder BD 139 einsetzen. Bild 11 zeigt, daß selbst dieser Transi- ^storauf der Miniplatine Platz findet. Nur wenn der Fahrtenregler und Servo- verstärker vor dem Einbau ins Modell auto, am Prop-Tester einwandfrei funktionierten, können diese die Aus gangssignale des MPX-Dekoders verar beiten. Bei manchen Servoverstärkern 1 hat sich gezeigt, daß die Amplitude des 1 Steuerpulses größer als 2,5 V sein muß, n damit die Elektronik anspricht. Dieser Stückliste zu Bild 8a (mech. Bauteile) (1),(25) = M3-Schraube (Radachse) (2) = Radnabe der Vorderräder auf 3 mm 0 aufbohren (3) = M3-Gewinde, in Sechskant-Bolzen schneiden (4),(20) = Messing-Sechskant- Abstandsbolzen 10 mm lang (5),(28) = M3-Gewindestange (6),(7),(11),(13),(14),(17), (18),(21),(22) = IVI3-Mutter (8) = M3-Schraube (9),(10) = Beilegescheibe (12),(23) = U-Profil, vom Kühlkörper absägen (15) = linkes Steuerhorn (Platinenaufdruck) (16) = Spurstange (Platinenaufdruck) (19) = rechtes Steuerhorn (Platinen aufdruck) (24) = Steuerstange, Stahldraht von 0,5 mm 0 (26),(27) = Lötnagel, zur Kraftübertragung vom Steuerhorn auf die Spurstange "Schönheitsfehler läßt sich beseitigen, wenn man den Eingangsspannungsteiler des Servoverstärkers umdimensioniert. Der Widerstand R1 wird dazu auf 47 k und der Widerstand R2 auf 1 50 k ver größert. Servoverstärker und Fahrten regler sprechen dann bei gleichem Niveau der Eingangsspannung an. M Bisherige Erfahrungen mit der Autorennbahn Bei der Verwendung von starken Antriebsaggregaten zeigt sich, daß der Motor über die Versorgungsleitungen zu sehr in den Infrarotempfänger streut. Deshalb wurde die Elektronik im Renn auto anders verdrahtet, als es in Teil 5 gezeigt wurde. In Bild 12 ist deshalb nochmals die Verdrahtung von Infrarot empfänger und der Steuerelektronik dar gestellt. Selbst Antriebsaggregate, die sich schwer entstören lassen, haben bei dieser Verdrahtung der Elektronik keinen Einfluß auf die Funktionsweise des Empfängers. Die Versorgungs spannungen U5 und U6 werden auf der Chassisplatine erzeugt, und müssen nur noch mit flexiblen Drähten dem Servo verstärker und MPX-Dekoder zugeführt werden. Da der Bestückungsplan des Servo verstärkers in Teil 3 dieser Artikelserie sehr klein ausfiel, ist dieser nochmals in Bild 13 vergrößert dargestellt. Bei der Empfängerplatine sollte ein Blockkondensator von 10 n direkt auf die Lötnägel für die Zuführung der Stromversorgung gelötet werden (Bild 12).

70 9-70 Elektor September 1977 Darlington Arrays für hohe Spannungen und hohe Ströme Die VALVO/Signetics-Familie NE 5501 umfaßt Darlington Transistor Arrays für hohe Ströme und hohe Spannungen. Jede Schaltung enthält sieben Silizium n-p-n Darlington Paare auf einem gemeinsamen Substrat. Sie haben eine garantierte Sperrspannung von 90 V. Die Schaltungen zeich nen sich durch offene Kollektor ausgänge aus und enthalten integrierte Schutzdioden für die Verwendung an induktiver Last. Alle einzeln zu benutzende Darlington-Schaltanordnungen sind für einen maximalen Kollektorstrom von 500 ma ausgelegt. Werden höhere Last ströme benötigt, so können die Ausgänge parallel geschaltet werden. Spitzenströme bis zu 600 ma sind zuläßig, so daß die Schaltung sehr geeignet ist, Wolframfadenlampen zu speisen. Alle integrierten Schaltungen werden in einem 16-pin DIL Plastikgehäuse geliefert. Die Schaltung NE 5501 ist ein Array für allgemeine Anwendungen und kann zusammen mit DTL, TTL, PMOS und CMOS Logik verwendet werden. Ihre Pinbelegung ist so ausgeführt, daß Eingang und Ausgang sich jeweils gegenüber liegen, so daß sehr einfache Platinen Layouts möglich sind. Die Schaltung NE 5502 ist speziell so ausgelegt, daß mit 14 bis 25 V PMOS Logik zusammengearbeitet werden kann. Jeder Eingang hat eine Z-Diode mit einem Serienwideistand, um die Eingangs ströme auf einen sicheren Wert zu begrenzen. Die Schaltung NE 5503 hat einen Serienbasiswiderstand an jedem Darlingtonpaar. Das gestattet eine direkte Zusammenschaltung mit TTL oder CMOS, die mit einer Betriebsspannung von 5 V arbeiten. Die Schaltung NE 5504 hat einen entsprechenden Serien eingangswiderstand, um eine direkte Anwendung mit CMOSoder PMOS-Ausgängen zu ermög lichen, die eine Betriebsspannung von 6 bis 15 V haben. Der Ein gangsstrom der Schaltung NE 5504 ist geringer als bei der Schaltung NE 5503, wohingegen die benötigte Eingangsspannung kleiner ist als die der NE Presseinformation Volvo Schaltspannungsregler TL497 (494 M) Der Schaltspannungsregler von Texas Instruments Deutschland GmbH, ermögbeht durch seine aktiven Funktionselemente einen wirtschaftlichen Aufbau von DC/DC-Wandlern, gesteuerten Netzteilen mit hohen Ausgangs strömen (la ~ 10 A) und Aus gangsspannungen von Ua ~ 1000 V. Ohne Verwendung von Leistungs transistoren und Übertragern sind Spannungen von Ua = (UE + 2) V bis30v;ua = URefVbis (UE - 1)V; -Ua = -URefbis -25 V; bei einem max. Ausgangs strom vom 500 ma zu realisieren. Der Wirkungsgrad ist höher als 60% bei einer typischen Last regelung von 0,3%. Die Schaltung ist kurzschlußgesichert, TTLkompatibel und gewährleistet ein weiches Einschwingverhalten. Die Oszillatorfrequenz und die Schaltzeit werden dureh eine extern zugeschaltete Kapazität bestimmt. Der Schaltkreis ist durch einen Oszillator, einen Transistor, eine interne Referenzspannungsquelle sowie einen Komparator und eine Cateh-Diode reahsiert. Der Schalttransistor wird durch die extern eingesteute Frequenz sowie von einem ausgangs spannungsabhängigen Tast verhältnis ein- und ausgeschaltet. Beim Durchschalten des Transistors wird Energie in eine extern zugeschaltete Induktivität gespeichert. Während der Aus schaltphase gibt die Induktivität ihre Spannung entsprechend den physikahschen Gesetzen an den Ausgang ab. Über den Fehler verstärker und die Referenz spannungsquelle wird nun die Ausgangsspannung mit Hilfe eines Widerstandsteilers verglichen und auf den Oszillator zurück Ausgangs-Spannungserhöhung (z.b. von +5 Volt auf +12 Volt) Spannungsversorgung für TMS 4050 / 4060 und Mikroprozessor Msrid gekoppelt. Bei Unterschreitung der Ausgangsspannung wiederhol! sich der Vorgang solange, bis die eingesteute Ausgangsspannung erreicht wird. Wenn Sie darüber hinaus Inform» tionen über einen pulsbreitenmoduherten Schaltregler SG3524N wünschen, wenden Sie sich ebenfaus an die unten stehende Adresse. Weitere Informationen: Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 8050 Freising M Kleinste Uhrenbatterie der Welt Das von den Firmen VARTA Batterie AG, Hannover, Bulova Watch Company, Inc., New York, und SSIH, Sociüti Suisse pour ITndustrie Horlogäre S.A., Genf, gemeinsam gegründete Unter nehmen EWB hat Anfang 1977 die Fertigung von Uhrenbatterien für'aue Arten elektronischer Uhren aufgenommen. Das tech nische Know How für die Batterie fertigung wurde von der VARTA Batterie AG zur Verfügung gesteut, die seit vielen Jahren MiniaturzeUen fertigt, wie sie in Uhren verwendet werden. Die MitgeseUschafter aus den Kreisen der Uhrenindustrie haben beim Aufbau der Fertigung aktiv mit gewirkt und wertvoue Anregungei zur Quahtätssicherung in das gemeinsame Unternehmen eingebracht. Die Zusammenarbeit der drei Firmen auf dem Gebiet der Ent wicklung von geeigneten Strom quellen flir elektronische Uhren hat zunächst ihren Niederschlag ü dem gegenwärtigen Fertigungs programm von 16 verschiedenen Uhrenbatterien gefunden. Mit dieser Palette können die meisten der heute gefertigten elektro nischen Uhren betrieben werden. Das Uhrenbatterie-Programm der EWB wird in Kürze durch drei weitere Typen ergänzt, die dem Wunsch nach flacheren Batterien entsprechen werden. Darunter wird sich die z. Zt. kleinste i Uhrenbatterie mit einem Durch- I messer von nur 6,8 mm und eineri Höhe von 2,1 mm befinden. (Bildj als Anlage) Presseinformation ' VA R TA Batterie A G (493 Mt

71 Markt Elekto.' September Vierfach-Timer Die VALVO/Signetics SE/NE 558 und 559 Vierfach-Timer sind monolithische Zeitschalter, welche geeignet sind vier völlig unabhängige Zeitfunktionen zu liefern. Bei der Schaltung SE/NE 558 nimmt der Ausgang Strom auf, wohingegen die Schal tung SE/NE 559 Strom liefert. Diese Schaltung, die sich für viele Anwendungen eignet und hoch konstant ist, kann in der mono stabilen Betriebsart exakte Zeit verzögerungen von Mikrosekun den bis Stunden liefern. In dieser Betriebsart wird die Zeit sehr genau durch einen äußeren Wider stand und einen Kondensator (Zeitkonstante RC) bestimmt. Eine periodische Betriebsart kann erzielt werden indem man je zwei der vier Zeitschalter gemeinsam verwendet. Alle Einzelschaltungen sind flankengesteuert. Wenn sie für sequentielle Zeitschalteranwen dungen hintereinander geschaltet werden, so ist eine Koppelkapazität nicht erforderlich. Der Ausgangsstrom pro Schaltung be trägt 100 ma. Die Schaltungen SE/NE 558 und 559 haben einen weiten Betriebsspannungsbereich von 4,5 bis 16 V. Für den Arbeits temperaturbereich von -55 bis +125 C sind die Schaltungen SE 558 und 559 vorgesehen, während die Schaltungen NE 558 und 559 für den Bereich von Obis+70 C geeignet sind. tiesseinformation: Volvo i (496 M) Programmierbarer Zeit geber TMS3879NC Der neue Baustein besteht aus einem astabilen RC-Multivibrator und einer Hstufigen Teilerkette. Durch die Frequenzteilung lassen sich sehr hohe Schaltzeiten mit kleinen RC-Werten erreichen; durch Anwendung der CMOS- Technologie hat man den Vorteil einet seht geringen Leistungs aufnahme. Im folgenden wird eine Schaltung beschrieben, die einen Betrieb direkt am 220-V-Netz erlaubt. Zur Ansteuerung eines Triacs dient der Nulldurchgangsdetektor TL440, der für die Dauer der eingestellten Schaltzeit T vom TMS3879 aktiviert wird. Die übuchen Maßnahmen zur Funk entstörung sind der Übersicht lichkeit halber weggelassen worden. Durch die Beschaltung des TMS3879 mit Ro und Co wird die Schwmgfrequenz festgelegt. Anschluß 4 liegt an Vss, so daß sich die Betriebsart "Mode 2 ergibt. C3, R7 und R8 differen zieren den Startimpuls und gewährleisten eine Unterdrückung des Schalterprellens. Je nach Verbindung von VdD (pin 16) mit Anschluß 10 bis 15 ergeben sich verschiedene Teilverhältnisse, Die StabUisierung der Betriebs spannung ist zum Teil im TL440 enthalten. R3 und Dl führen eine HalbweUe der Wechselspannung zu, die intern auf 12 V begrenzt wird. C2 lädt sich auf diese Spannung auf und erlaubt die Ableitung der Betriebsspannung VdD = 7,5 V für den TMS3879 über R5 und D2. Sobald durch Betätigen des Start-Tasters die Operation gestartet wird, liegt der direkte Ausgang des Timers (Pin 8) auf 1. Am TL440 sind Anschluß 12 mit diesem Ausgang und Anschluß 13 mit VSS ver bunden, so daß am Triggerausgang (Pin 10) beijedem Nulldurchgang des Netzes ein Impuls auftritt, der über RI an das Gate des Triacs gelangt und diesen zündet. R2, R4 und CI verschieben den Zündimpuls so weit aus dem NuUdurchgang, daß durch den Haltestrom der Stromfluß für eine HalbweUe gewährleistet ist. Da durch kann die Dauer des Impulses verkürzt und die Ent ladung von C2 reduziert werden. Die im Bild dargestellte Schaltung ist auf die Verwendung des Triacs T1C226D ausgerichtet. Für die Triacs 201D, 206D und 225D reicht es aus, w enn CI wegge lassen wird und R2 und R4 gemeinsam durch einen Wider stand R = 150 kn (1/3 W) ersetzt werden. Um die im Datenblatt des TMS3879 angegebene Genauig keit des Zeitverhaltens zu erhalten, sollte Ro im Bereich zwischen 20 und 200 kn liegen und Co nicht kleiner sein als 1 nf. Dann beträgt die kleinste OszUlatorperiode t = 2,6 X Ro X Co = = 2,6 X 20x 10' X 10 s = = 5,2 X lo-'s Mit dem kleinsten Teilverhältnis (n = 31,5) ergibt sich als kleinste Schaltzeit T=31,5x5,2xl0"'s = 1,64 ms Mit dem größten Widerstand Ro = 200 kn und C = 1 qf ergibt sich t = 2,6 x 200x 10' x 10'^ s = = 0,52 s Bei Verwendung des größten Teil verhältnisses (n = 8191,5) erhält man die Schaltzeit T = 8191,5 X 0,52 s = 4259,6 s = = 71 mm Schaltzeiten fast beliebiger Dauer lassen sich erreichen, wenn man weniger Wert auf Genauigkeit legt. Sonst aber bestimmen Ro und Co die Stabilität und Genauigkeit der Schaltzeit T. Man sollte dies bei der Auswahl der zeitbestimmenden Elemente berücksichtigen. Weitere Informationen: Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystr. I, 8050 Freising. (534 M) Neue Generation von Operationsverstärkern mit Anstiegszeiten von 60 VZ/iS. Die neue Generation von Opera tionsverstärkern aus dem Hause VALVO/Signetics SE/NE 538 hat eine außergewöhnliche hohe slew rate von 60 V/ms mit einem garantierten Minimalwert von 40 V//US. Die Verstärket haben eine interne Kompensation für Verstärkung von 5 oder mehr und das Produkt aus Verstärkung und Bandbreite erreicht 6 MHz. Der Bereich der Differenzeingangs spannung beträgt ± 30 V. Die Gleichtaktunterdrückung beträgt 90 db. Die Schaltung ist kurz schlußfest. Die Schaltung SE 538, vorgesehen für einen Arbeitstemperaturbereich von -55 bis +125 C, hat eine sehr niedrige Eingangsfehlspannung. Sie beträgt nur maximal 2 mv und der Eingangsruhestrom beträgt nur 60 na. Die Schaltung NE 538 hat gleiche Daten, jedoch einen Arbeitstemperaturbereich von 0 bis +70 C. Die Schaltungen werden mit einer standardisierten Pin-Belegung geliefert und einer inneren Kompensationsschaltung. Dadurch ist es dem Benutzer möglich, die Eigenschaften seines Systems zu verbessern, indem er mit diesen Schaltungen ohne weiteres die Verstärker der Typen ma 748 und LM lola ersetzen kann. Pressein formation Valvo (495 IVI)

72 9-72 Elektor September 1977 Anzeigei Universai-Netzgerät, umschaltbar 6/ 7,5/9 V, 300 ma, passend für Schu kosteckdosen, mit Gleichstromkabel u. 5 Normsteckern. Best.-Nr E 1-9St.a.9,90 ab 10 St. a..8,40 U niversal -Netzgerät Ausführung wie vor, jedoch umschaltbar 3-4, 5-6-7, V. 300 ma. Best.-Nr. 1-9St.a ab 10 St. a E 11, Stabilisiertes Netzgerät für universelle Anwendung, umschaltbar V, 300 ma, Anschluß erfolgt über Europastecker. Abgabespanng. über Klinkenstecker 3,5 mm 0 Best.-Nr E 1-9 St. a 17,95 ab 10 St. a Plattenspielerabdeckhaube aus Rauchglas, ideal zum Lagern v. Bauteilen, Kondensatoren, Widerstände, Eikos usw. 395 x 288 x 55 mm. Best.-Nr E.St. 2,95 ~ Lötkolben in Pistolenform mit aus- ^BT wechselbarer Spitze, 220 V/40 W. IP Best. 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Best.-Nr E.4,25 MO 5890 AEG-Telefunken Tonbsndmotor aus neues ter Fertigung m. einer Hilfswicklung 15 V, 2900 Upm, 220 V/26 W. Achs 0 4 mm. Solange Vorrat reicht! Best.-Nr E.2.95 BM 3216 Siemens-Motor, Rechtsläufer, 220 V/1,5 W Upm, Achs-0 4 mm, Achslänge 24 mm. Best.-Nr E St St. a., 2,95 BM 3221 dito, jed. 220 V/2,8 W Best.-Nr E St.,. 3,75 lost.a...3,25 MO Asynchronmotor, Linksläufer, 220 V/ 0,5 W, 2860 U/Min., Achs-0 4 mm, m. Anlauf kondensator. Best.Nr E St, lost.a,.,3,95 ESR 62 N 14 Telefunken-Bildplattenspielermotor, Betriebssp.: 165 V, 1500 Upm, m. aufgestecktem Antriebsrad 26 mm 0. Einbau erfolgt über Dreilochbefestigung, passender Anlaufkondensator 2,7 jif. Best.-Nr E.2,95 Wieder eingetroffen Leisturtgstrafo NTR 100 f. pri- mär: 110/130/150/220/240/ i 260 V, sekundär: 8,8V-11 A/ 1 12 V-8A/13,6V-0,8 A. Gesamt- * leistung 100 VA. speziell f. Selbstbau von stab. Netzgeräten m. hoher Leistung, 89 x 88 x 67 mm, mit Anschlußdrähten. 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NE NE NE SN TAA TAA761 A, TAA TBA TBA120S.. TBA120U. TBA625 A/B/( TBA810 S.. TCA420 A. TCA TCA TCA730.., TCA TCA TDA TDA TDA1195., TDA TDA TDA TDA UAA UAA180, DIP, DIL TO DIP DIL DIL TO TO., LD110/111. AY , Opto LED 3 mm LED 5 mm Ratingen Postf Tel / ab 17 Uhr DL707.. DL747.. CQY84. CQY91 A BP100.. BP101.. BPW34,, LD241.. Reflektorkühlkörper für LD241, Eikos 47/ / / / / /16 10/40. 22/40. 47/ / / / / / /40 4,7/63. 10/63. 22/63. 47/ / / / / /63/ 4700/63 Widerstände Kohle 5% RM 10 IStck.jeWert Stck. je Wert 0,70 loostck.je Wert 6. Metall 1% RM 10 1 Stck, je Wert Stck. je Wert Stck. je Wert.17,50 Bautsätze: Stereoentzerrevorverstärker mit IC. Stereo-Korrektur-Vorverstärker für magneto-dynamische Tonabnehmer. Mit IC SN Technische Daten: Entzerrung nach RIAA Verstärkung: 40 db bei 1 khz Klirrfaktor: 0,1% Rauschabstand: 68 db bei Ue 3 mv Kompletter Bausatz Stereomikrofonverstärker mit IC. Vorverstärker für dynamische Mikrofone mit ICSN Technische Daten: Verstärkung: 40 db Klirrfaktor: 0.1% bei Ue 10 mv Eingangswiderstand: 100 kn (veränderbar) Rauschabstand: 74 db bei Ue 10 mv Kompletter Bausatz: Stereouniversalverstärker mit IC. Stereovorver stärker für hochpegelige Eingänge. Technische Daten: Verstärkung: 20 db (variierbar) Klirrfaktor: 0.1% bei Ue mv Eingangswiderstand: 1 MO Rauschabstand: 90 db bei Ug- 100 mv Kompletter Bausatz: Hifi-IC-Stereovorverstärker mit TCA 730 u. 740 Gleichspannungsgesteuerte Einstellung von Laut stärke, Balance, Höhen und Tiefen. Technische Daten: Verstärkung: 20 db Tiefenregelung; ± 15dB bei 50 Hz Höhenregelung: t 15dB bei 15 khz Kompl, Bausatz mit Potis: Stereoendstufe mit IC's Durch Verwendung der IC's TDA 2020 konnte eine Stereoendstufe von 2 x 20 W Sinusieisturtg entwickelt werden welche dauerkurzschlußfest und übertemperatursicher ist. Technische Daten: Leistung: 2 x 20 W an 4 O Frequenzbereich: 5 Hz-150 khz-3d8 Klirrfaktor: typ. 0,1 % bei 2 x 20 W. Kompletter Bausatz einschl. Kühlkörper Preise einschließlich Mehrwertsteuer Versand per Nachnahme Zwischenverkauf Vorbehalten,

75 Anzeige Elektor September Elektronische wilbikit Bausätze Kohlruss Elektronik GmbH Baaderstr München 5 Tel. 089/ KIT 79 ALLGEMEINE WECHSELSPRECHANLAGE OHNE UMSCHALTEN Diese Sprechanlage, von der Firma,,WILBIKIT entworfen, unter scheidet sich von allen anderen Im Handel erhältlichen dadurch, daß sie ohne lästiges Umschalten zum Sprechen und Zuhören auskommt, und so in ihrer Funktion dem Telefon ähnlich ist. Sie ermöglicht eine gleichzeitige Unterhaltung auf beiden Seiten. Aufgrund dieser Neuerung ist sie besonders dazu geeignet, z.b. in Helme von Motorradfahrern eingebaut zu werden und ermöglicht so ein sonst undurchfuhrbares Gespräch Fahrer-Beifahrer. Die An lage kann aufgrund ihrer Vielseitigkeit dort verwendet werden, wo es notwendig ist, möglichst schnell mit einem oder mehreren Gesprächsteilnehmern zu sprechen. z.b. in Büros, Wohnungen, Waren häusern, usw. Der KIT ist mit einer Rufvorrichtung ausgestattet. TECHNISCHE DATEN Versorgung 6 15V Max. Verbrauch 500 ma Empfindlichkeit 5 mv Ausgangsleistung 3 w Sinus Ausgestattet mit zwei Magnet mikrophonen und zwei Sprech tasten KIT 47 MIKROSENDER FM I W Dieser Einbaukasten von der Firma,,WILBIKIT entwickelt, ist ein Mini sender mit hervorragender Leistung. Sein Sendebereich betragt MHz, seine Sendungen sind also mit einem nor malen FM-Radiogerät zu empfangen. Sein Anwendungsbereich ist unbegrenzt: Er kann zur Diebstahlsicherung benutzt werden. - Sie können von zu Hause bequem Ihr Geschäft überwachen. als Scherzartikel ihre Freunde werden überrascht sein, Ihre Stimme im Radio zu hören, oder um von Ihrem Wohn zimmer aus das Treiben Ihrer Kinder zu kontrollieren, die sich in einem anderen Zimmer aufhalten. Er kann daruberhmaus zusammen mit einem Telefonempfanger benutzt werden und bildet dann einen optimalen draht losen Verstärker fürs Telefon TECHNISCHE DATEN Arbeitsfrequenz MHz Höchstleistung I W Versorgungsspannung 9-35 V max. Bedarf bei 0,5 W ma DM DM DM DM KIT 1 Verstärker 1,5 W KIT 41 Timer von 0 bis 60 Sekunden KIT 2 Verstärker 6 W sinus 26. KIT 42 Prazisionsthermostat (o.l Giad genau) KIT 3 Verstärker 10 W sinus 33. KIT 43 Dimmer mit Photozelle w KIT 4 Verstärker 15 W sinus KIT 44 Dimmer mit Photozelle, 8000 W KIT 5 Verstärker 30 W sinus KIT 45 Frequenzsteuerung fiir Lampen, 8000 W KIT 6 Verstärker 50 W sinus KIT 46 Timer von 0 bis 45 Sek. u, 3 bis 30 Mm KIT 7 Hi-Fi Vorverstärker hohe Impedanz 26. KIT 47 FM Mikrosender 1 W KIT 8 Stromversorgung 6 V, 800 ma KIT 48 Stereovorverstarker für niednge und hohe Ifnpedanz KIT 9 Stromversorgung 7.5 V, 800 ma KIT 49 Verstärker 5 Transitoren 4 W KIT 1 0 Stromversorgung 9 V, 800 ma KIT 50 Stereoverstarker w KIT 1 1 Stromversorgung 12 V, 800 ma KIT 51 Vorverstärker für Lichtorgein KIT 12 Stromversorgung 15 V, 800 ma KIT 52 Batterieladegerät für Ni-Cad.-Zellen 53.9\) KIT 1 3 Stromversorgung 6 V, 2 A KIT 53 Stromversorgung für Digitalschaltungen ni. hnpulsg KIT 14 Stromversorgung 7,5 V, 2 A KIT 54 Digitalzähler bis KIT 1 5 Stromversorgung 9 V, 2 A KIT 55 Digitalzahler bis KIT 16 Stromversorgung 12 V, 2 A KIT 56 Digitalzahler bis KIT 17 Stromversorgung 15 V, 2 A KIT 57 Digitalzahler bis 10, programmierb.n KIT 18 Spannungswandler für PKW 6 V, 800 ma KIT 58 Digitalzahler bis 6, programmierbar KIT 19 Spannungswandler für PKW 7,5 V, 800 ma KIT 59 Digitalzähler bis 2, programmiei b.n i KIT 20 Spannungswandler für PKW 9 V, 800 ma KIT 60 Digitalzahler bis 10, mit Speichef : KIT21 Frequenzsteuerung für Lampen, 2000 W KIT 61 Digitalzähler bis 6, mit Speicher KIT 22 Einkanallichtorgel, 2000 W, mittlere Frequenz KIT 62 Digitalzahler bis 2, mit Speiche» i-6.95 ' KIT 23 Einkanallichtorgel, 2000 W, niedrige Frequenz KIT 63 Digitalzahler bis 10.mit Speiche» und p» og».jntniie» b KIT 24 Einkanallichtorgel W. hohe Frequenz KIT 64 Digitalzahler bis 6, mit Speiche» und p» ogtamniicrb KIT 25 Dimmer 2000 W KIT 65 Digitalzahler bis 2, mit Speiche» und p» oyiammicr h KIT 26 Automatisches Batterie Ladegerät KIT 66 Digitalzahler mit Drucktaste i KIT 2 7 Hoch automatische Hausein bruchsicher ung KIT 67 Digitalzahler mit Photozelle r KIT 28 Hochaut omatische PKW-Diebstahl Sicherung KIT 68 Digitalzahler mit Relais 10 A KIT 29 Dimmer 8000 W KIT 69 Digitalen ronomet er KIT 30 Dimmer W KIT 70 Programmierung für Digitalzahle» und Drucktaste \ KIT 31 Einkanallichtorgel W. mittlere Frequenz KIT 71 Programmierung für Digitalzahler mit Ptiotozelle KIT 32 Einkanallichtorgel W, niedrige Frequenz KIT 72 Digital frequenzmesse r 260 S KIT 33 Ein kanallichtorgel, 8000 W, hohe Frequenz KIT 73 Stroboskop 99.50? KIT 34 Stromversorgung 22 V, 1,5 A für KIT KIT 74 Dynamik Kompressor 41 KIT 35 Stromversorgung 33 V, 1,5 A für KIT KIT 75 Lichtorgel für mittlere Frequenz ^ KIT 36 Stromversorgung 55 V, 1,5 A für KIT KIT 76 Lichtorgel für niedrige Frequenz KIT 37 Hi-Fi Vorverstärker niedrige Impedanz KIT 77 Lichtorgel für hohe Frequenz KIT 38 regelbare Stromversorgung mit Schutz S.C.R. 3 A KIT 78 Scheibenwischer Intervallschalter KIT 39 regelbare Stromversorgung mit Schulz S.C.R. 5 A KIT 79 Wechselsprechanlage ohne Umschalter [ KIT 40 regelbare Stromversorgung mit Schutz S.C.R. 8 A KIT 80 elektronischer Auftragsdienst 114. KIT 81 Autouhr (12 V mit Quarz) Garantie; Auf alle Bausätze geben wir eine wi Ibikit Funktionsgarantie - falls Ihr fertiger Bausatz erhalten Sie in allen guten Fach- nicht funktioniert, erhalten Siegegen Rückgabe geschäften. desselben bei Ihrem Lieferanten einen neuen,, jumul, 1,1^ Lieferung; durch Nachnahme oder ohne Kosten BauSatz. bei Vorauskasse auf unser Postscheckkonto: In allen Preisen sind 11 % MWSt, enthalten. München Täglicher Postversand Bau Satz -Buch in 90 Seiten sind alle Bausätze mit Beschrei bung, technischen Daten sowie Fotos enthalten - DM 3. im Fachgeschäft DM 4.20 (1.20 Porto) bei Vorauskasse auf unser Postscheckkonto pei Nachnahme

76 9-76 Elektor September 1977 Anz( Cratis Amateurfunk-Handbuch Funkamateur mit eigener Sendestation werden' Selbatbauanleitungen. Weltkarte. Original-QSL- Karten und Anfänger-Diplom kostenlos vom ISF-Lehrinstitut 26 Bremen 34 Postf. 7026/AE 90 Alte EINZELTEILE und Bausatze für elektronische Orgeln. Bitte Katalog H^jhäjK STItOlt *2 sii >( i'77 'ji&-.. DM HZ Fernsfeuerung Profigehouse 350w Funkentstörung VDE 6'.fzlampe 350 Ws FoßscholteronschlulJ SUPER-SONDERANGEBOT M91ED (glelch rhit DUAL DM 103 M-E) Begrenzte Stückzahl-Nur solange Vorrat Andere Typen ebenfalls lieferbar. Liste anf.i Versand p. NN. Pr. inkl. Mwst. Bel Best, von mindestens 2 Stk. Lte ferung porto- und verpackungsfrei 495 Minden. Postf 2109 E 77 MKE 4019 Monheim * MUSICLADEN Abt. F 4713 B. Hovel, I Tirpitz 6 C'MOS-Digital-Drehzahlmesser mdd 4 Neu in der Technik! Neu im Preis._ Vollelektromscher Drehzahlmesser m G MOS-Techmk 2-stellige 8 mm LED-Anzeige Für alle Otto-Motore von 12-8 Zylinder. Einbauinstrument. 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CMOS 74C00 1,10 74C73 2,70 74C02 1,10 74C74 2,80 74C04 1,65 74C C08 1,10 74C C C C30 1,10 74C C42 8,20 74C107 5,80 74C48 9,80 74C LINEARE IC'S LM 308, DIL 8 4,50 LM 555, DIL 8 2,25 LM 741, DIL 8 1,85 CA 3130, TO 5 4,35 LM 3900, DIL 14 3,75 LM 3909, DIL 8 3,50 LED TREIBER IC'S , , DIODEN 1N ,33 1N N914 0,11 2PD 2.7 ZPD RELAIS (Restposten) 12 V. 1 X Ein V 2 X Um 5,15 PLEXIGLAS Abschnitt 200 x 100 7, rot o rauch. 2 St 12, CMOS , , , , , , , ,25 ELEKTRONIK DURCH GANGSPRUFER HG 1 Baus 25, Kompl., 34 HZ 52 Baus. 38, Kompl 48, HZ 52 Spannungsfest IC SOCKEL DtL D1L D1L14 0,80 DIL28 3,20 DtL16 0,85 DIL SPANNUNGSREGLER LM 309K, 5V, 1,2A 6,50 LM 11 7K, 2-35V, 1.5A 14,90 LM 325, DIL 14, 15V 10 LM 723, DIL 14. 2,95 78 LO 5. 5V, 100mA 2,10 78 LO 8. 8V, 100mA 2,10 BRUCKENGLEICH RICHTER B 40 C ,85 B 40 C ,25 B 80 C ,40 B 80 C TRIMMPOTIS LIN liegend oder stehend 100, 250, 500.1,2, , 100, 250, 500 k 1 Si St. 3, St 29, TRANSISTOREN BC107 0,70 BC337 0,80 BC109 0,75 BC546 0,85 BC141 1,45 BC556 0,95 BCl BD BC238 0,55 BD136 1,40 BC307 0, ,40 BC308 0, ,65 BC327 0,85 BF245 1,30 BF254 (BF494.). 1,45 2N3055 RCA o. Mot 2.95 CHRONO- MATIC Steckdosen schaltuhr 70x 70x62, 220V ^^2 50Hz 10A, in 1 5 Mm Schritten 58,- UNI 45 Kiemst Industrie schaltuhr 45x V 50Hz, 16A48, QUARZZEITBASIS Quarz 3,58 MHz Ausgangsfrequenz 60 Hz Bausatz 20,50 Fertig 25,80 FARBFERNSEHSPIEL UBER ANTENNENE ING ANG, 6 SPIELE, TENNIS, HANDBALL, SQUASH, FÜR JEDEN SW UND FARBFERNSEHER GEEIGNET LIEFERBAR AB Bausatz 99, Fertiggerat 128, AB SOFORT ALLE GEHÄUSE, KÜHLKÖRPER. SCHALTER. KNOPFE, STECKKAR TEN DES SCHROFF HOBBY SETPROGRAMMS LIEFERBAR ELEKTOR UND ELO PLATINENSERVICE, E LE KTOR B UCHE R. DIGITALES UHRENMODUL MA Stundenanzeige, 4 stelug, 1 2,7 mm Anzeigeneinheit Netzausfallanzeige Maße: 35 X 76 X 24 mm 49,80 Spezialtrafo MA , Drucktaster 1 x Ein ibenotigt werden min3,max6l 1.55 Schalter 1 x Um f Weckemschalt 2,45 1 GS mit Sockelplatte 5,55 CB-FUNK«CB-FUNK' CB-FUNK' CB-FUNK' CBFUNK' CB-FUNK' 5 W EXP. 23 CH VEKTOR VI 498. AUTOANTENNE SENDE-ODER EMPFANGSQUARZ STUCK 7. PAAR STEHWELLENMEßBRUCKE.. 79, 2 SC TREIBERTR.,, 8,60 2 SC 1975SENDETR CB-FUNK' , Preise in DM/St. inkl. 11% MwSt. Angebot freibleibend. Zwischenverkauf Vorbehalten Versand ab Lager per Nachnahme zuzüglich Versandspesen Mmdestbesteliwert DM Datenblatter DM 0,40/ßlatt, Katalog DM 8.80 * 1.20 Porto Ladenverkauf 8-12 und Uhr, Samstag 9-12 Uhr HOIZHAUER Ingenieur Büro für Industrieelektronik Postfach St. Georgen Glasbachweg 4, Tel , FS BRAUNSCHWEIG Fachgeschäft für Elektroniker Jörg Bassenberg Bauelemente der 3300Braunschwei c Ing.Cgrad.D Elektronik DIE ALTERNA TIVE im Orgelselbstbau* Unsere Gebietsvertretungen Pianohaus Marks Musikhaus Schöttke W & K Musikelektronik Kortumstr. 140 Schelmenweg 2 Marktplatz Bochum 4100 Duisb.-Rheinhausen 3540 Korbach j Tel Tel Tel Musikhaus Lebens Musikhaus Spula Lyra-Musikhaus Harb. 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77 Anzeige Elektor September freizeit - rit RUGBY-SPECiAL 8001 Bausdtz DM 98, ßausafz inc) Frontpl. DM 114,50 ALLE NEUNE ~\rt spiel Dieses Spiel,.lufgehjut 'i.ich it.ninionei len englischen SpiePegein eimogiitht einen tegulaien SpieUihi.iu* m Vdii.inten füi zwei P.titeien Bei Diutk dut 'Antf itl" treten ijie zwei emged.iuien Zu<dlls genei.ttoten mkrati untl ent scheiden ul>ei Bdilhesii/ uml posiiiun Aulgdhe der hdllhes'izenden P.i'tei ist es (luich geschicktes und zuijiyes Mdnoverieren den B.ill uni Gegner vorpei utjer die gegnerische Mdiiime zu be forriern Ddtjei hat der Gegner diech.inre lo den Spielverldu* emzugreden und den B.ill in seinen Besitz zu tjr'ngen Gelungene Veisuche werden.ikust'sch ingezeigi Ein ide<iies Spiel lut die q.mze F.inuiie Bestückung: 2 gebohrte Epoxyd-Platinun zur Aufnahme aller erforderlichen Bau teile, Grundplatine 130x 175mm, Anzeigeplatine 155x 230mm, 13 IC's, 32 LED's, Schalter, Taster, Lautsprecher, div, Kondensatoren, Dioden, Wider stände usw. Abmessung: 301 x 230 x 45 mm. Bestell-Nr Bausatz kompl Fertiggetat 8055 Bausatz kompl 9003 Ferttggerat DM 132,00 DM 154,50 lai A mh«a Kl Kio t j r* I Spiel nicht nur für Jagdfiegeister te DM AN NSH EI L J0 nach Spielerfahrung bietet sich die Möglichkeit, durch zwei Spielvananten generator sorgt bei Spielva»lanie 7 nn J ^ Gegens.ttz ^zii Variante 1 dafür, daß it.is tische und akustische Anzeige k.inn man (las E r folgsver hall nis zwischen ' Schuß Ein faszinierendes Spiel für Geselligkeit I^K II ^ "Durch das eingebaute Pmention'eier B & kann zusätzlich die Geschwindigkeit des vorpeildufenden Hirsches oeeinflnip werden Bestückung: gebohrte Epoxyd-Platine 165 x 155 mm, Schalter, Taster, Poti, 12 IC's, 8 LED's, 2 7-Segment-An2eigen mit Fassungen, div. Transistoren, Kon densatoren, Widerstände, Dioden, Lautsprecher usw. Abmessung: 310 x 230 x 45 mm Bausatz... DM 89, Bausatz kompl. DM 124, Bausatz incl. Frontpl Fertiggerat. DM 148,00 DM 106,60 _ Krafi und Geschicklichkeit smd bei ilie sein Spiel nicht gefragt Dafür müssen Sie Sich auf Ihr Gluck verlassen Schaffen Sie sich m Ihrem eigenen Heim die Atmus phare einer Kegelanl.ige und ijrundefi Sie den Familien Kegelklub 'GUT HOLz' "' Wie nacfi Kegelregeln konneii Sie mit diesem Spiel "Pudel" oder "Alle Neune " werfen Bestückung: gebohrte Epoxyd-Platine 155 X 200 mm, Schalter, Taster, 4 IC's, 10 LED's, div. Kondensatoren, Wider stände, Dioden usw. Abmessung; 310 x 230 x 45 mm Bausatz DM 39, Bausaiz inci Frontpl DM 56,00 DM DM 97,50 Alle Bausätze und Geräte mit Bestückungsplan, Schaltbild und Stückliste. Nur Bauelemente I. Wahl. Alle Kleinteile wie Schrauben, Distanzrollen usw. sind Spannung enthalten. SCHIFFE VERSENKEN Mit diesem Spiel wenlen Erinnerungen dti Ihre Schulzeit geweckt Sicher enn- nein Sie Sich.in ein Spiel gleichen N.irnens mit Bleistdt und kariertem P.ipie: Wir hieten ihnen hiermit die Mt)<)lichkeit. dieses beliebte Spiel elek tuinisch ridchzuvuilziehen Jeder Spieler e-h.i't eine Fione von sechs unterschied lii-tien Schiffsg-Htungen. deren Abschuß veisclueden tieweriet wirtl Nach wech selnrter Schußfolge und Trefferallfrage bleitii als Sieger <let enige uhng. tfer als letzter mit einem Schiff überlebt 8004 Bausaiz. DM 69, Bausatz mkl Frontpl DM 86, Bausatz kompl DM 103, Fertiqgerat DM 127,50 Bestückung: gebohrte Epoxyd-Platine 195x 120 mm. Schalter, Taster, 12 IC's, 12 LED's. div. Kondensatoren, Widerstande, Dioden usw. Abmessung; 310 x 230 x 45 mm. TREIBJAGD Ein Heaktions und Unterhaltungspiel \ fui 2 4 Mitspieler das den Ablauf einer, \ Tteihiagd wiedetgibt Ein Potentiometer I,orc i für rasanten oder gem.ichlichen «^N. \ Spielablauf Bei Druck.luf ifie dem ein / * \ \. t'lnen Spieler zugeo'dneip Schuß T.iste \ 1 k.uin der.iuf dem LED KieiS umlaufende I \ l II fitpunkl gestoppt werden Jeder Tief \ * / I Willi dann akustiscti und optiscfi an N.» y \ gezei(}i Die optische Anzeige erfolgt ubei vier 7 Seejmentanzeigen Das Spiel ^ isi ((eworuien. wenn ein Spieler neun ^Pl s ^ Tieffer veieinigttn konnte Em V ^ Spiel dem <iie ganze Freude Bestückung: gebohrte Epoxyd-Plattne 210 x 210 mm, 19 IC's, 16 LED's, 4 7-Seg- ment-anzeigen mit Fassungen, Schalter. Taster. Lautsprecher, Poti, div. Konden satoren, Widerstände, Dioden usw. Abmessung: 305 x 305 x 45 mm Bdusatz DM 139, Bausatz kompl DM 173, Bausatz ml-l Frontpl 9005 Fertiggerat DM DM156,00 LERNSPIEL "DEZIMAL" Das Lernvermogen Ihres Kindes wird gefordert, wenn es sich bereits im Voi Schulalter möglichst spielerisch aktiv hetatigen kann Dieses Spiel bietet duicft sein LE D-Zahltdfel die fiervorragende Möglichkeit dazu Nach Betätigen des Starttasters pulsiert die LE D-Zeile m gleichmäßigem Rytfimus Bei Los lassen der Taste Pleibi eine nicht beemf lußtiai e Anz.jhl von L E D s er leuch tet Bei richtiger Zuordnung der entsprechenden Zahl auf der Zahltafel ettont ein auf und.ibschwellender Ton als BelohnufV) Eine zusätzliche At liakbon ergipi sif:h.lus rfer,^. 0k Mor)li(.hkeit. duf< f» gleu fizemges l * Ul licken der Star I und Z.ifilt.iSten ^ inefireifi nirlüdisi he fonfolijen zu <iäl<lfc k omponifmen E m fesselndes und l»ail.i<joijisi fl wertvolles E^piel fui Ihi Kinrleizimmer mit vielfältigen V'i lat irmen Bestückung: gebohrte Epoxyd-Platine 120 x 240 mm. Schalter. 11 verschieden farbige Rafi-Taster, 4 IC's, 10 LED's, 36 Dioden, Lautsprecher, div. Kondensa toren, Widerstande usw. Abmessung; 310 x 230 x 45 mm. i i o rrrs 8006 B.iusa., DM DM113, B.lusaI^ mcl. Frontpl DM 96, Ferterat. DM 1 37,50 Die Frontpiatte ist eine mehrfarbige Aluminium^ialfläche in hervorragendem Design. Der komplette Bausatz und das Fertiggerat enthalten zusätzlich am attraktives Holzgehäuse aus massivem Mahagoni. Durch Montieren fast aller Bauteile auf der Platine gibt es keine Verdrahtungsprobleme. Alle Geräte sind mit 5 V zu betrei ben. Ein entsprechendes Marken-Netzgarät kann unter der Art.-Nr zum Preis von DM 24, geliefert werden. Allen Spielen liegt eine sehr ausführliche Bau beschreibung mit Schaitplänen bei. r Qualitätsbausätze aus deutscher Fertigung mit der 1 -Jahr Garantie 5001 Lichtorgelbaustein, 1-Kanal 1000 Watt , Lichtorgel 3-Kanal, 3 x 650 Watt.. 44, 5003 Lauflicht 4-Kanal, 4 X 600 Watt.. 59, Lichtdimmer Watt.. 24, Glühlampen Blitzgerät 1500 Watt.. 24, Blinker Watt 220 Volt. 28, Netzteil 5-30 Volt.. 45, Universalvorverstärker Mono.. 17, Universalvorverstärker Stereo.. 28, Stroboskop Xenon-Blitzlampe.. 39, Auto-Transistor-Zündung.. 44, 5012 UKW-Prüfsender.. 19, UKW-Mini-Empfänger.. 24, Verstärker 4 Watt Sinus in HlFl-Qualität.. 24, 5015 Sirene 8 Watt "KOJAK".. 39, Antennenverstärker Breitband.. 12,50 k 5017 Tongenerator NF - HF.. 12,50 LICHTORGEL- RAMPEN Metall Rampe, matt schwarz zur Befestiguncj an Decke oder Wand Bestockt mit 3, 4 oder 9^ 6 verschiedenfarpkjen, verspiegelten 60 Watt-Slrahlern Zum Anschluß an Ihr vorhandene Lichtorgel bzw Lauflicht Bestell-Nr Strahlern DM 68, Bestell-Nr Strahlern DM 81, Bestell-Nr Strahlern DM 118,50 ^1_iLrai 11^ Donandtstr Bremen, Tel. 0421/ Versand erfolgt per Nachnahme. 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78 KROGLOTH ELECTRONIC Hillarstr Nürnberg Telefon 0911/ Segment Ziffern-Anzeigen ÜL mm rot t ,75/12 MAN 72 8 mm rot A ,95/12 MAN 5 8 mm grün A 3,70 3,50/12 DL mm rot K 4, /12 XAN mm rot A 6,60 6, / , , , , , , , , , , , , , , , , LM301 1,80 BC1Q7 0, ,75 LM307 2,20 BC237 0, ,75 LM309 3,80 BF199 0, ,75 LM703 1,80 BF900 2, ,35 LM709 0,80 BF ,90 LM723 1,70 BFY90 2, ,35 LM741 1, 2N918 1, ,10 LM1458 2, , NE555 2,50 2N , ,60 CA N , ,30 CA3086 2,75 2N , , ,35 2N , N ,50 Versand per Nachnahme. Kupferkasch. Epoxydharz, beidseitig be schichtet 1 kg.9, DM Kupferkasch. Pertinax, eins u. doppels. beschichtet 1 kg.7, DM Eisen-Ill-Chlorid 250 g Btl. (ausreichend f. 1 I Wasser) Btl.1. DM INGE JANTSCH eiektro - elektronic bedarf telefon 08341/ Kaufbeuren Radler Str. 78 Fernsehtechnik Ausbildung als Haupt- oder Nebenberuf mit Farbfernseh- technik und Reparatur-Praktikum durch bewahrten Fernlehrgang. 9 Prüf- und Meßgeräte werden mitgeliefert Information kostenlos vom I$F-Lehrinstitut. 28 Bremen 34. Postf 7026/Fi 3 Digital-Funkfernsteuerungen Bausätze, bestehend aus: Sender, Empfänger, Quarzp., Ruder maschine, Schalterk. und Baumappen microprop hobby 4.DM 375, microprop 4 6 (ausbaufähig auf 6-Kanal).DM 465, Bitte Katalog E (DM 4, ) anfordern. Baumappen hobby 4 und microprop 4-6 je DM20,. GERHARD FABER, 4992 ESPELKAMP, Ulmenweg 18, Postf, 141, Ruf /81 29 (auch nach 18 Uhr) FERNSEHSPIEL- IC-AY i 6 versch. Spiele Di gitale Trefferanzeige auf dem Bildschirm Gerauscheffekte. Batteriespg. 7-9 V- nur wertige ext. Bau teile notwendig, mit Schaltungen OM 39,50 integr. Tuner LM DM14,50 Farbzusatz mit Quarz und Tunerfunk tion. DM21. Zollfreie Lieferung nur gegen VORKÄS* SE + DM 2,50 Porto MOELLER INTERNATIONAL Ltd. CH 6911 Cempione/Schweiz Betriebssystem für Mikroprozessorfamilie 6800 Sowohl Teletypes und RS-232-Terminals als auch normale europä ische Fernschreiber lassen sich zum Programmieren der Mikroprozessor-familie 6800 benutzen, wenn das Betriebssystem TLH 3001 eingesetzt wird. Das Programm, das in einem 1 K-ROM geliefert wird, ist adreßkompatibel zu dem MIKBUG von Motorola und kann daher in allen für das MIKBUG ausgelegten Platinen, auch im Kit MEK 6800 Dl ver wendet werden. Programme, die mit MlKBUG-Subroutinen ent wickelt wurden, laufen auch mit dem TLH Programme können von einem System in ein anderes übersetzt werden oder das Be nutzerprogramm mit einem Fernschreiber entwickelt und dann über eine RS-232 Schnittstelle auf einem Datenträger gespeichert werden. Eingabe mit deutschem Fernschreiber Alle ASCII-Zeichen, die nicht zum europäischen Fernschreibcode gehören, sind als Doppelzeichen in Hexadezimalschreibweise eingebbar und werden auch so ausgedruckt. Der Ausdruck kann hardwarewie softwaremäßig verhindert werden. Zusätzlich zu den üblichen für die Programmentwicklung erforder lichen Funktionen (Speicher aufrufen und verändern, Programm laden, Programmausdrucken, Unterbrechungspunkt setzen etc.) besitzt das Betriebssystem die Möglichkeit, relative Adressen zu berechnen und Speicher umzuladen. Das Betriebssytem kostet einschließlich Gebrauchsanleitung und Do kumentation DM 521,70 (einschl. Mehrwertsteuer), TECHNISCHES LABORATORIUM KLAUS HEUCKE GMBH. Einsteinstraße 11 D 6806 Viernheim Telefon (06204) 4067 Telex heuke d BAUTEILE-SORTI MENTE: alles 1. Wahl, gut sortiert, (sehr preiswert!).,.... Widerstände: 1 Sortiment = 100 St. DM 2, St. DM 5, St. DM 10, St.... DM 20, St. DM Keramische Kondensatoren: 1 Sortiment* 50 St.... DM 1, St.... DM 3, St.... DM 7, St.... DM 14, St.... DM 28,50 Styroflex-Kondensatoren: 1 Sortiment = 50 St.... DM 1, St.. DM 3, St.... DM 7,50 500St... DM 14, St.... DM 29,50 Hochlast widerstände: 1 Sortiment * 25 St.... DM 4,95 50 St... DM 8, St... DM 15, St.... DM 39,80 Elektrolyt-Kondensatoren: 1 Sortiment = 25 St.... DM 4,95 50 St.... DM 8, St.... DM 16, St.... DM 33, St.,.. DM 49,50 Widerstands-Trimmer: 1 Sortiment = 25 St.,.. DM 3,95 50 St.... DM 6, St..,. DM 11, St,,.. DM 29, St.,.. DM 57,95 Polyester-Kondensatoren: 1 Sortiment = 25 St,... DM St.... DM 7, St..., DM 13, St.... DM 26, St.,.. DM 52,70 Sicherungen, flink, deutsche Norm 5 X 20 mm 1 Sortiment * 10 St.,.,. DM 1,85 25 St,... DM 3,95 50 St...., DM 7.50 Digital-IC's: 1 Sortiment = 10 St.,.. OM 3,50 25 St..,.. DM 7,95 50 St.,.. DM15.95 Pertinax-Platinen 35 um Cu kaschiert: 1 Sortiment* 150 g..... DM 2, g..... DM 7, g..... DM 8,50 KUNSTLEDER Ideal zum Bezug von Lautsprecherboxen, Gehäusen usw., Oberfläche pfegeleicht, Farben: schwarz, rot. hellbraun, dunkel braun. Breite 140 cm Preis pro 1 m Länge: je 1 m Länge.8,95 ab 5 m Lange.8,50 bei Rollenabnahme: 1 Rolle = 15 m. 7,50 Muster von obigem Kunstleder: pro Farbe.40 DM in Briefmarken, Kleber für obiges Kunstleder Verbrauch: 250 ml für ca. 1,5 m^ 250 ml Dose.DM 4, ml Dose.DM 7,50 Elektronik-Lötkolben, 40 Watt, 220 V.DM 9,95 Ersatzspitze.DM 1,30 Lötkolbenständer.DM 0,95 Lötzinn, 1 mm 0, beste Qualität, mit Fluß mittel 100 g Dose DM 3,95 ab 10 St. DM3,50 Ätzfester Filzstift SM 590, zur Herstellung von gedruckten Schaltungen. Neuentwick lung aus Amerika. Durch Spezial-Spitze strichbreiten von 0,7*5 mm mit nur 1 Spit ze möglich! Tuschefullung gegen Ätzmittel sehr beständig. Einfuhrungspreis;, 1,95 ab 10 St.. 1,80 Halbleiter-Vergleichsliste, Halbleiter (Transistoren, Dioden, IC's) aus aller Well werden mit deutschen Typen verglichen.4.50 C-Mos Datenbuch.4,95 HiFi Zusatzvarstärker für Autoradios und Funkgeräte: 9,5 Watt; Lautsprecher 4-16 Ohm, Be triebsspannung 12 V (6-15 V), Hz, Eingang 60 mv, IC-Technik! Bausatz B 41.17,95 20 Watt: Lautsprecher 4-18 Ohm, Be triebsspannung 12 V V) Eingang 1 V, Hz. mit Klangregelung: Bässe -17/+18dB, Höhen -24/-H7dB. Bausätz B ,75 Druckkammer-Lautsprecher für obige Ver stärker: RUP 5: 5/10 Watt, 8 Ohm, 13 cm 0, L änge 12 cm HS 10: 10/12 Watt, 8 Ohm. 15,5 cm 0, Länge 16 cm.28,50 RUH 6; 12/18 Watt, 8 Ohm. 20 cm 0, Länge 21 cm.39,50 Lichtpulser (Stroboskop) 1000 Watt, 220 V, läßt Glühlampen 1-10 mal in der Sekunde (regelbar) aufblitzen. Bausatz.13,50 Antennenverstärker für Funkgeräte, Auto radios usw. Betriebsspannung 9-12 V, Bausatz. 14,95 Stereo-Potentiometer. 2 x 100 Kohm, mit je 2 Anzaphfungen für gehörrichtige Lautstärkeregelung, Metallgehause 23 x 23 mm.0,95 Pertinax-Pletinen, 35 fim Cu, 100 x 160 mm 1 St. 0,50, ab 10 St. 0,45, ab 100 St. 0,39 Epoxidharz-Platinen, einseitig 35 pm Cu 1 St. ab 10 St. 100 X 160 mm.1,10 1, x 200 mm , 200 x 300 mm.4,10 4, 300 X 500 mm. 7,95 7,80 Lötstützpunkte f. gedr. Schaltung Packung a 100 St ,75 Aluminium-Drehknöpfe, blank poliert, mit schwarzem Markierungsstrich, f. 6 mm 0 Achsen Typ3: 190x16mm... 0,95 0,85 Typ 2:23 0x16mm... 1,10 0,95 Doppelwippschalter 2 x EIN/AUS, je 6 A/250 V. 1,20 1,05 Sonderangebote aus unserer Funk-Abteilung: CB-Handsprechfunkgeräte: Stabo-Multifon T8 (2 St.).. 95,70 Stabo-Stratofon Delta (1 St.) 139,95 Stabo-Stratofon P3 (1 St.), 198,95 Fieldmaster TC 980 (1 St.). 119,75 CB-Mobilstationen: Stabo-Stratofon Ml2.. Stabo-Stratofon SM12.. Fieldmaster TC ,50 439, ,50 CB-Feststation: Stabo Fl ,50 Antenne DV ,50 Netzgerät für Funkgeräte. 220V/12 V0,4 A Betriebsbereites Gerät.. 34,95 Stehwellenmeßbrücken; FSl 2. DM 32,25; FSI 3 FSI 4. DM 54,75; FSI 5 DM 42,75 DM 59,25 Weitere interessante Angebote enthält unser soeben erschienener, wesentlich er weiterter KATALOG 77/78, den Sie gegen 2 DM in Briefmarken erhalten. Transistoren: 1 St. ab 10 St. BC ,70 0,65 BC ,75 0,70 BC ,05 1. BC170A,B.C. 0,20 0,17 BC171 B. 0,23 0,18 BC237 B. 0,24 0,21 BC238 B. 0,27 0,24 BC239 C. 0,30 0,27 BC250 C. 0,18 0,16 BC251 A,B BC260. 0,17 0,15 BC307. 0,30 0,27 BC3-8 B. 0, BC320 B. 0, BC327. 0,25 0,20 BC437 B * BC107 B.., 0,22 0,17 BC547 B. 0,31 0,28 BC548 A,B. 0,30 0,27 BC549 B.C. 0,32 0,29 BC557 A,B. 0,31 0,28 BC558 A.B,C. 0,30 0,27 BC559 B,C. 0,32 0,29 BD139. 0,95 0,90 BF196. 0,25 0,20 BF197. 0,25 0,20 BF198. 0,50 0,45 2N ,65 0,60 Thyristoren: 400 V 4,7 A. 1,40 1, V 4,7 A ,60 Triacs: 400 V 3 A TO 5. 1,50 1, V 6 A TO ,95 1, V 3 A TO 5. 1,80 1,70 Triggerdiode E R ,80 0,75 1N4148 Industrietype.. 0,10 0,06 Sonderpreis ab 100 St.. 0,05.,. Zenerdioden 0,4 Watt: 0,25 0,20 Werte; 3,6/4,7/6.8/7,5/8.2/10/11/13/22 V Zenerdioden 1,3 Watt:.. 0,40 0,35 Werte: 8,2/11/13/33 V Zenerdioden 10 Watt:.. 1,50 Werte; 3,3/10/11/12/13/14/15/16/20 33 V Mikroprozessor-Elemente: P 8080 CPU. 49,50 P 8085 CPU P 8102 A 4 RAM ,95 P 8111 A4 RAM 256 x ,95 P ,80 P ,50 Sofortiger Nacfinahmeversand Salhofer-Elektronik Jean-Paul-Str Kulmbach

79 Anzeige Elektor September I-Kanal-Modul, 1000 W, 220 V.ä DM 6,90 ab 10 Stück.a DM 5,80 Mikrofonlichtorgel, 3x 1000 W, 220 V, 3 Kanäle, Bausatz. DM 39,50 Passendes Gehäuse. DM 9,50 Fertigbaustein. DM 49,20 Pausenkanal, 1000 W, f. sämtl. Lichtorgeln, Bs. DM 12,95 RC-Tongenerator, 35 Hz 40 khz, Sinus 0,8% Klirrfaktor, Bausatz DM 23,50 Passendes Gehäuse DM 8,90 Netzteil für RC-TG, Bausatz. DM 8,15 TCA 730/740, Klangregelteil mit IC von Valvo, komplet ter Bausatz mit Potentiometer, Stereoausführung DM 39,95 Elektorglocke, 8 verschiedene Töne, Bausatz. DM 29,95 lo-kanal-lauflicht, lox 500 W, 220 V, Bausatz DM 52,50 Passendes Gehäuse.DM 9,50 15-W-Hi-Fi-Endstufe. 1 5 Hz 80 khz, 0,1% Klirrf. DM 27,50 Netzgerät, 0-22 V stufenlos regelbar, max. 2 A, Bausatz. DM 18,95 Passender Netztrafo, 24 V, 1,7 A.DM 13,95 Halbleiter-Vergieichsliste, Halbleiter DM 4,95 Lichtschranke mit Relais, 1200 W belastbar, Bs. DM 9,95 EMctron. Würfel, mit roten LEO-Anzetgen, Bs. DM 9,80 Passendes Gehäuse für Würfel. DM 5,20 3fach-Sirene, auf- u. abschwellender Sirenenton, Impuls ton, Dauerten, mit Endstufe, Bausatz. DM12.95 Sensor-Tip-Schalter mit Relais, zum Ein-ZAusschalten von Geräten, Schaltleistung max W, 220 V, Bs. DM 12,55 Telefonverstärker, Fertiggerät. DM 24,95 Elektronischer Nachhall, in jedes Gerät einbaubar, f. Stereo- u. Monogeräte, Hall regelbar, Bausatz DM 23,95 Hallspirale RE-4 OM 15, Hallspirale RE-6 OM 11,50 Elektronisches Lesley, Bausatz. DM 23,95 Elektronische Luftpumpe, max. 12 atu, für 12-V-Autosnsch. DM 35, K Netzteil für TTL-Stromversorgung, Ausg. 5 V 1 A, Bausatz. DM 16,95 Passender Netztrafo für Netzteil 309 K... DM12,85 Funkschalter zur drahtlosen Fernsteuerung, ca. 80 m Reichweite, 220-V Netzteil eingebaut, mit Sender, kpl. DM 89,50 Trensistorzündung, 12 V, für Pkw sämtlicher Fabrikate, Bausatz. OM Lichtdimmer, 400 W, zum Unterputzeinbau, betriebs bereit. DM 19,95 Cu-kasch. HP-Platten, Sortiment ca. 500 qcm DM 2,50 Cu-kasch. HP-Platten, Sortiment 1 kg.dm 10, Mini-Zähler, Funkschau, 10 Hz 5 MHz, Bausatz.DM 172, Passender Gehäusebausatz für Mini-Zähler.. DM 24,90 Sinclair-Multimeter DM 2, komplett.dm 380, Preisschlager aus Eigenimporten: Digitaluhr mit 6 Funktionen, Edel stahlarmband, verstellbar, Schnellver schluß, '/i Jahr Garantie. Stunden, Mi nuten, Sekunden, Tag, Monat, Datum. DG-Uhr. DM 49,50 ab 3 Stück.ä DM 45, LED-Damenuhr wie oben. a DM 69, ab 3 Stck.a DM 63,_ Uhr wie oben, jedoch LCD-Anzeige LCD-Uhr.a DM 98,60 ab 3 Stck.ä DM 92, LCD-Damenuhr.a DM 99,80 ab 3 Stck.ä DM 93* Audioskop zum Sichtbarmachen von NF-Signalen aus Tonb., Plattenspieler, Radio, aus dem Fernsehschirm, Bs. DM 14,25 Geräuschschalter mit Kristallmikrofon, Bausatz.DM 32,95 Passendes Gehäuse dazu.dm 9,50 60-W-Siemens-Endstufe, 10 Hz -30 khz, 0,4% Klirrfaktor DM 47,90 Netzteil Mono. DM 37,95 Netzteil Stereo.DM 56. Firtgerkühlkörper, TO-3-Lochung.DM 1, BC 237, BC 238, BC 239 C, BC 307 lost. DM3, 100 St, DM25, 1000 St. DM 200. Auch gemische Abnahme möglichl Thyristoren. 400 V, 6 A. Plastik.ä DM 1,95 ab 10 Stück.*..ä DM 1,50 Triacs, 400 V, 6 A, TO 66, Metallgehäuse.. ä DM 2,95 ab 10 Stück.ä'DM 2,20 UKW-Sender HF 65, MHz, Bausatz.. DM 24, UKW-Empfänger, Bausatz.DM 26,50 Antennenverstärker HF 395, Bausatz.DM14.95 Antennenverstärker, betriebsb. f. Auto, m. Kabel OM 21,95 Netzteil 1341, 5-25 V, 4 A, stufenl. regelb., Bs. DM 39,20 Passender Netztrafo für 1341,4 A.DM 29,50 Lautsprecherbespannstoff, 75 cm breit, schwarz, beige, Im. DM 7,25 CA 3086, Original-RCA, Sonderpreis. DM 1,85 TW 2000 Hi-Fi-Stereoverstärker in Kompaktaus führung mit 2x 40 W Musik leistung. Klirrfaktor kleiner 0,5%. Frequenzgang 18 Hz bis 24 khz. Höhen-Tiefenregelung ± 1 8dB, Ausgänge kurzschlußfest, Lautspre cherausgange 4-8 n. Die viar Diodenbuchsen, zwei Lautsprecherbuchsen, 4fach- Tastensatz und die vier Stereopotentiometer für Lautstär ke-, Höhen-, Tiefen- und Balanceregelung werden auf die Platine gelötet. Es sind keinerlei Verdrahtungs- und Abglaicharbeiten nötig. Vier umschaltbare Eingänge für Mi krofon, Magnet- und Kristallplattenspieler, Tonband oder Tuner. Platine 28 x 20 cm. Der Platz für den Netztrafo ist Kisder Platine ausgesägt. husatz TW 2000 mit Netzteil komplett... DM 139, Fartigbaustein TW 2000, geprüft.dm 179. Nitztrafos für gedr. Schaltung. EJ 30, 12 V, 1 VA OM 4,25 6V.1VA. DM x5V,2x 250 ma 6,95 2x 1 2 V. 2x 200 ma 7,95 2x12V,2x 1 A, 2x 12 V, 2x 1,7 A, M ,95 M 65.13,95 lx8v,3a,m 55 11,95 lx33v.3a,m65 23,95 2x33V, 2x3A, 2x 24 V, 2x 3 A M M x42V. 2A, M 74 24,50 2x 42 V, 4 A. M 85 32, lx24v,4a, M lxl8v, 2A, M LIGHT 2000 das Lichtsteuergerat der Superlative Das 4kanalige Gerät hat pro Kanal eine Belastbarkeit von 2000 W, 4 Triacs auf Fingerkuhlkörper. Auf die Grundplatine werden 5 Baugruppen (Module) mit Steckerleisten aufmontiert. Das Light 2000 bietet folgende Möglichkeiten, a) analoge Lichtorgel (frequenz-selektiv), b) 4 Kanal-Digitallichtorgel. c) 4-Kanal-La jflicht mit Hellsteuerung oder Dunkelsteue rung, d) 4-Ka lal-lauflicht mit Musikansteuerung. e) sämt liche oben aufgeführten Variationen können gedimmert werden. Das Light 2000 arbeitet mit Nullpunktsteuerung. Dadurch ist ein vollkommen störungsfreier Betrieb mög lich. Das ideale Gerät für Musiker und Diskotheken, 1 3seitige Beschreibung, Best. 22 IC, 10 Transistoren, 4 Triacs, 3 Regler, 1 Tastensatz. Bausatz LIGHT 2000.DM198, Fertigbaustein.DM 239, Platinensatz (6 Stück) mit I3seitiger ausführlicher Be schreibung mit Bauanleitung, Oszillogrammen, usw. DM 28. Fertiggerät LIGHT 20(X) im Profilgehause, Kunstleder mit 4 Doppelsteckdosen. Frontpl. (Aluminium, schw.) DM 598, Lichtschweller, Frequenz von 0,3-5 Hz stufenlos einstell bar. Die Lichtintensität geht von Dunkel bis volle Hellig keit. Das Licht blinkt also nicht, sondern schwillt langsam an und wieder aus. Die Frequenz dieses Vorganges laßt sich mit einem Potentiometer einstellen. Am Ausgang kann man 220-V-Lampen, max, WOOW, anschließen. Steuerung durch Triac. Bausatz Lichtschweller DM 22,50 LO 42, 4-Kanal-Digitallichtorgel mit Selbststeuerung, Pauselicht. 3 Regler für Empfindlichkeit, Lauflichtge- schwindigkeit und Umschaltung Digit- Ouallauflicht. Bei Mittelstellung er gibt sich die Variante: Lauflicht mit Musikansteuerung. Triacsteuerung, pro Kanal 1000W Spitze belastbar, mit Netzteil. Knöpfen, usw. Bausatz LO 42, 4-Kanal.DM 76, Fertigbaustein LO 42.DM 89, Passendes Gehäuse.DM 9,50 Fertiggerät LO 42.DM 169. NEU: LOB 30 Mini, 3-Kanal-Lichtorgel wie LOB 14, jedoch ohne Vorregier, komplett mit Platine, Knöpfen, ^ Potis, usw. 3x 1000 W. Bausatz LOB 30. DM19,95 Fertigbaustein. DM 24,50 Passendes Gehäuse mit beschrifteter FrontplatteDM 5,95 LOB 14, 3-Kanal-Lichtorgel, frequenzselektiv, 4 Regler (3 Kanal regler, 1 Vorregler), Sicherung mit Achsen und Knöpfen. Spezial-NF- Übertrager, dadurch spricht diese Lichtorgel bei kleiner Lautstärke voll an. Platine 20 x 5,5 cm. Leistung 3x 1000 W, 220 V. Bausatz LOB 14. DM22.95 Fertigbaustein LOB 14. Passendes Gehäuse mit Frontplatte. OM 9,50 Betriebsbereites Gehäuse mit LOB 14.DM34,50 LO 77:.Lichtorgel wie LOB 14, jedoch komplett mit ge stanztem Gehäuse für 3 Einbausteckdosen, NF-Buchse, Netzkabeldurchführung, 4 Löcher an der Frontplatte für Regler, Netzkabel, 3adrig. Bausatz LO 77. OM 44,95 Fertiggerät LO 77. DM 59, Gestanztes Gehäuse leer.dm 12,95 Passende Steckdosen.ä DM 2.50 Entstörsatz für sämtliche Lichtorgeln geeignet, bestehend aus Drossel und Entstörkondensator und Einbauanlei tung, auch für Dimmer, Entstörsatz 1 Stück DM 3,95 3StückDM11, Neu ab DM 9,90 Comptalux color Re flektorlampe. rot, weiß, gelb, grün, blau DM 11,50 Neu ab DM 9,90 Comptalux color Re flektor, ab 1 2 Stück... a DM 9,90 AFS-Strahlerfassung alls. schwenkb., Fas sung Alu. Fuß Kunststoff, für Decken oder Wandmontage. E 27.DM 12,90 ab 1 2 Stück.a DM 9,90 NEU! Oigitaiuhr mit Wecker, Typ 2020 DM66,. Kompl, Bausatz mit 7-Segment-Anzeige, 12.5 mm, grün blau,alle Bauteile, mit Leiterpl., Netz trafo, IC usw., mit Netzausfallanzeige, 24-Std.-Betrieb,?4-Std.-Wecker, Schlummerautom,, Std.-Min.- od. Min - Sek.-Anzeige (umschaltbar), autom, Helligkeitsregelung, verwendbar als Stoppuhr, netzsynchron. 220 gg_ Gehäuse mit Scheibe und Netzkabel.DM Digitaluhr-Baus. wie oben, jed. o. Wecker. DU 2000 DM 48,80 Gehäuse. Kunststoff, mit Scheibe. DM 7,90 Netzgerät 723, Spannung regelbar 2-37 V, max, Strom 3 A, Restbrumm 100 mv, IC-geregelt, emgeb. Strombe grenzung. Bausatz. DM 28,95 Trafo 24 V 1.7 A (Regelbereich 2-28 V, 1,7 A) DM 13,95 Trafo 33 V, 2 A (Regelbereich 2-37 V, 2,0 A) DM 24,50 Schwarzlicht, Lampe 220 V 75 W, Fas sung E 27 normal, kein Vorschaltgerat erforderlich. DM 5,90 ab 10 Stück.a DM 4,80 TRIAC-BLINKLICHT 1 Lichtpulser) Stroboskop für normale 220-V-Glühlampen. bis 500 W belastbar. Bausatz Lichtpulser. DM 14,50 Elektronische Sirene V. auf- und abschwellender Ton für Alarmanlage, * Modellbau usw. Bausdtz... OM 12, Magna Flash, Lichtblitzstrboskop wie Abb 3-17 mal regelb., betnebsber. Ger. DM 79,25 Lichtblitzstroboskop, Frequenz 1-10 Hz regelbar, 220 V, Hochleistungsblitzröhre. Bausatz 80 W/sek.DM 31, W/sek.DM38,50 Hi-Fi-Verstärker W 4-W-IC-Verstärker 6-12 V, 40 Hz-14 khz, 1% Kl, Bausatz TV 4 DM 13,50 Baustein TV 4 DM W-IC-Verstärker, V. 40Hz.l5kHz. 0,8% Kl., U eing. 50 mv! Bausatz TV 10 DM Baustein TV 10 DM 24,50 20 W Edwin mit Klang-, i if ijiifrii regelten, 20 W sin., 20 Hz- 20 khz, 0,5% Klirrfaktor, «Höhen-Tiefenregelung 1 18 db. Bausatz 20 W Edwin mit Potis Mono.DM 29,75 Bausatz 20 W Edwin mit Potis Stereo. DM 59,50 Fertigbaustem 20 W Edwin mit Potis. DM 39,95 Netzteil Mono und Stereo. DM 22,50 Stereoentzerrer für 20 W Edwin.DM 14,90 30-W-Hi-Fi-Endstufe TE 30 > j Hi-Fi-30-W-Sinus-EndstufB. 20! i.* Hz bis 20 khz. 0,8%, 1 V/50 K, Betriebssp V, 7 Halbleiter, NTC usw. Bausatz TE DM 29,85 2 Stück. DM 55, Mononetzteil... DM 22,50 Stereonetzteil... DM 28,50 40-W-Edwln-Endstufe, looofach bewahrt, kurzschlußfest, keine Ruhestromeinstellung, 25Hz-1.2MHz. 0,1% Klirr faktor. 1 V/50 kj2, Betriebsspannung 42 V. ßausatz 40 W Edwin OM 39,50 2 Stück... DM 77, Mononetzteil.... OM 34,50 Stereonetzteil DM45.50 loo-w-equa-verstärker, 20 Hz-60 khz, Klirrfaktor klei ner 0,07%!, dauerkurzschlußsicher, Betriebsspannung SO SO V, 14 Halbleiter, Hochleistungskühlkörper, U eing. 0,5 V 100-W-Endstufe EQUA 100, Bausatz. DM 55, Fertigbaustein EQUA 100, geprüft.dm88, Mononetzteil DM 52, Stereonetzteil DM 74, Hochwertiger Stereo-Verstärker 100 Stereo-Vorverstärker für sämtliche Endstufen geeignet. 4 umschaltbare Eingänge für Tonband, Tuner, magn. Plat tenspieler. frei. Lautstärke-, Höhen-, Tiefen-, Balancereg ler u. Drucktasten auf der Platine. Höhen-Tiefenregelung 20 db, 1 5 bis 70 khz, ^ ' Bausatz Vorverstärker 100 mit Potis und Tasten DM 59,50 Klangfilterplatine KBK 4 Tasten für Rausch- Rumpel-Sprache. Basis breite, Poti für Basisbreite, mit Kopfhörer ausgang, 14 Halbleiter. Bausatz KBK DM 33,95 Klatschschalter kpl. ä 36,35 ab 3 Stück.ä 34,35 * e I i K I I Akustischer Schalter (Geräuschschalter) Emp findlichkeit einstellbar auf div. Geräusche (z.b. Klat sehen usw.) oder auf Signa le des mitgelief. Pfeifton gebers. Netzanschl. 220 W Man kann Geräte wie Fern Seher, Licht, Tonband usw bis max. 500 W anschlle ßen. ab 10 Stück.... ä 28, bei größeren Stückzahlen bitte Angebot anfordern. 3-Kanallichtorgel, 3x 1000W mit NF-Automatik, Triacsteuerung, aktiven RC-Filtern (2 Transisto ren je Kanal), Netzteil. NF-Vorverstärker. Sicherung, Eingangs empfindlichkeit 0,1 W! Bausatz LOB 3/1000 AV. DM42.50 Baustein. DM 54, Passendes Gehäuse, Plastik m. beschr, Frontpl. DM 9.50 LOB 5/1000 AV. Daten wie oben, jedoch 5 Kanäle. Bausatz LOB 5/10(X) AV. DM56,90 Baustein. DM 68, Passendes Gehäuse mit beschrifteter Front. DM 9,50 Lauflichtsteuergerät, 4-Kanal, 4x 500 W. Vier Kanäle werden nacheinanderdurchgesteuert, Frequenz 1-10 Hz regelbar, Bausatz LFL. DM42, Baustein. DM 52, Passendes Gehäuse m. beschr, Frontplatte. DM 9,50 DISCO-LICHTORGEL Kanal. 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DM 2, Netzdrucke auf PL-Zeichenfolie 0,2 mm mit blauem Karonetz 2,5 mm DIN A4.... ä DM 5,95 Montagefolie glasklar 0,1 8 mm DIN A4.. ä DM 0,95 Zeichenfolie mattiert 0,1 5 mm DIN A4... ä DM 1.65 Polykarbonat-Ritzfolie rot 0,2 mm DIN A4 mit transparenter UV-absortierender Schicht.ä DM 3.95 Positiv Polyester-Lichtpausflim.a DM 1,95 Format DIN A 4.0,1 mm Negativ Polyester-Lichtpausfilm.a DM 3,95 zum Umkopieren, Format DIN A4, 0,18 mm Entwickler für Lichtpausfilme 250 ml... a DM 1,95 Alle Filme ergeben glasklare Vorlagen mit UV- deckenden Bildlinien Chemikalien zur Herst, von Printplatten: Filzschreiber ätzfest Strichbreite 1 mm. DM 1,95 Eisen-lll-chlorid Vt kg Beutel zum Ätzen von gedr. Schaltungen. DM 1,95 Ammoniumpersulfat Vi kg Beutel zum Ätzen von gedruckten Schaltungen. DM 2,95 Bimssteinmehl 1.'2 kg Beutet.a DM 1,95 zum Reinigen von kupferkaschierten Platten Chemisches Zinnbad 250 ml. a DM 7,95 zur stromlosen Verzinnung von Leiterplatten Wassertauchlack 500 ml lötfähiger Schutz- und Überzugslack für gedr. Schaltungen. DM 5,95 Fotokopierlack Positiv ccm. DM 9,80 Foto-Positiv Entwickler für 1 Liter. DM 0.35 Printplattenbohrmaschine mit Präzisions-Spannfutter 0-1,2 mm, 6-12 V, max. 2,65 A, 35 mm ö x 85 mm Länge, Drehzahl U/min. DM 21,80 Priniplattenbohrei zyl. kurz 0,5 mm o... DM 1,75 Printplattenbohrer zyl, kurz 0.8 mm <;>... DM 1,40 Printplattenbohrer zyl. kurz 1,0 mm ö... DM 1,35 Printplattenbohrer zyl. kurz 1.2 mm 0... DM 1.30 Bssismaterial für 9edr. Schaltungen 1. Wahl, 1,5 mm stark, 0,035 mm Cu-Auflage: Pertinax 1 x 0,035 mm 75 x 100 mm... Pertinax 1 x mm 100 x 1 50 mm.,. Pertinax 1 x 0,035 mm 100 x 160 mm.,. Pertinax 1 x mm 150 x 200 mm,.. Pertinax 1 x 0,035 mm 200 x 300 mm., Pertinax 1 x 0,035 mm 300 x 400 mm... Epoxyd 1 X 0,035 mm 75 x 100 mm. DM 0,75 Epoxyd 1 X 0,035 mm 100x150mm. OM 1,50 Epoxyd 1 X mm 100 x160 mm. DM 1,60 Epoxyd 1 X 0,035 mm 160 x 200 mm. DM 3, Epoxyd 1 X 0,035 mm 200 x 300 mm. DM 6, Epoxyd 1 X 0,035 mm 300 x 400 mm. OM 12, Epoxyd 2 X mm 75 x 100 mm. DM 0,85 Epoxyd 2 X mm 100x150mm. DM 1,75 Epoxyd 2 X 0,035 mm 100x160mm. DM 1,80 Epoxyd 2 X 0,035 mm 150 x 200 mm. DM 3,50 Epoxyd 2 X mm 200 x X 300 mm., DM 7, Epoxyd 2 x mm 300 x X 400 mm.. DM14. isel - fotopositiv-beschichtetes Basismaterial 1. Wahl mit Lichtschutzfoiie. 1,5 mm stark. 0,035 mm Cu-Auflage Pertinax Tseilig txschichtet 75 x 100 mm. DM 0,90 Pertinax 1-seilig beschichtet 100 x 150mm. OM 1,80 Pertinax 1-seitig tieschichtei 100 x 160 mm. DM 1,90 Pertinax 1-seitig beschichtet 150 x 200 mm. DM 3,60 Pertinax 1-seitig beschichtet 200 x 300 mm. DM 7,20 Partinax l-seiiig beschichtet 300 x 400 mm. DM Epoxyd l-seitig beschichtet 75 x 100 mm. ^,2b Epoxyd 1-seitig beschichtet 100x150mm. ^M 2,40 Epoxyd 1-seitig beschichtet 100x160mm. DM 2,50 Epoxyd 1-seitig beschichtet 150 x 200 mm. DM 4,80 Epoxyd 1-seitig beschichtet 200 x 300 mm. DM 9,60 Epoxyd l-seitig beschichtet 300 x 400 mm. DM19,20 Epoxyd 2-seitig beschichtet 75 x 100 mm. DM 2, Epoxyd 2-seitig beschichtet 100x150mm. DM 4, Epoxyd 2-seitig beschichtet 100x160mm. DM 4,25 Epoxyd 2-$eiii9 beschichtet 150 x 200 mm. DM 8*_ Epoxyd 2-seitig beschichtet 200 x 300 mm. DM16_ Epoxyd 2-seitig beschichtet 300 x 400 mm. DM32'_ Andere Abmessungen auf Anfrage (ab 50 Stück) Auf sämtliches Basismateriai ab 10 St. 10% Rabatt ab 100 St. 30% Rabatt isel Entwicklungs-Ätz- u. Galvanisieranlage: Zum Behandeln von beschichteten Folien und Platten wurde obige Anlage entwickelt. Hiermit können Formate bis 330 mm x 430 mm schnell und sauber entwickelt, geatzt, entschichtei. gespult und gelackt sowie fotobe schichtet werden, ohne daß man mit den Chemikalien in Berührung kommt. 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DM 3,35 OM 6,55 DM 12,80 Lochrasterplatten, Raster 2,5 mm 50 x 100 mm DM 0,75 Lochrasterplatten, Raster 2,5 mm 1(X) x 150 mm DM 1,95 Lochrasterplatten, Raster 2,5 mm 150 x 200 mm DM 3,95 Reko-Pha Unterputzdimmer: ' bieten außer dem Regeln und Schalten (mit Druckfolge umschalter) von ohmschen und induktiven Lasten zusätz liche Anschlußmöglichkeiten (Neuheit-DBGM-DBP) für Fernbedienung, Lichtorgel, Impulsgeber usw., die mit einem Spezialstecker über zwei von der Frontseite zu gängliche Anschlußbuchsen angeschlossen werden. Reko-Dimmer sind funkentstört nach VDE 0875 N. Bausatz Reko-Dimmer 400 W. ä DM 13,80 Fertiggerät Reko-Dimmer 400 W. ä DM 16,80 I Reko-Drehzahlregler 200 W für Ventilatoren.. DM 19,80 Baus. Reko-Dimmer 400 W für Leuchtstoffl... DM 15,80 Reko-Dimmer 400 W für Leuchtstofflampen.. DM 19,80 Heiztrafo für Leuchtstofflampen 40/65 W.... 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Versorgungsspannung 5V/275 ma Der Bausatz enhalt eme hochwertige, durch kontaktierte Platine, einen schnellen ECL- Feiler, zwei UHF-Transistoren sowie alle übrigen, zum Aufbau erforderlichen Bauteile Bausatzpreis DM 137,50 inci Mwst Gehausebausatz OM <nci Mwst Kleinstbohrmaschine D Kleine, handliche Ausführung V'el seilige Anwendungsmoglichkpiten Unentbehrlich für die taqhche Ar Ibeit jedes Elektronikers Ballere- betrieb Zubehör t Bohrer 1 0 rnrn 1 Fulterschlussel 4 Mignonzelien t 5 V Verpackt m handlicher Pla- Stikhulle DM MC 41 Kristall-Mikrofon-Kapsel ' Hz Maße '5*2lx95mm DM 2.65 MC 3 Krislall-Mikrofon-Kapsel Hz Maße 35 x 25 «8 mm DM 2.65 MC 9 Krisia.l-Mikrofon-Kapsel Maße 25 5 x 9 5 mm DM 2.55 MC 10 Magnetisehe-Miniatur- Kapsel. Impeoanz 2 KOhm Hz Maße t9x7x13mm DM SA 18 Dynamiaehe-Mikrofon- Kapsel Hz Impedanz 200 Ohm Maße 19 mm x 16 rnm DM 3 95 SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN ,- SN SN SN SN SN SN CD CD CD CD CD ,70 CD CD4010 1,90 CD ,65 CO CD CD CD CD CD CD CD Fernsteueranlagen SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CO UK 302 Funkfernsleuersender Ein kompletter 4-Kanal-Furikfernsteuersender ausgerüstet mg ei nem 4 Weqe-Sleuerknuppel Des weiteren mit Gehäuse und Antenne mi( Verlangeruhgsspule Instrument, ' für Batterie und HF-KontroMe Stromversorgung 12-V-Balter le o extern max Stromaufnahme 70 ma. Sendefrequenz MHz Kanal-Modulationsfrequenz 1000/ '2500 Hz Reichweite m DM 137,50 ^ ^ UK 345/ ^ ^ ^ Ein sehr empfindlicher und se lektiver Superhet-Mimaur-Empfanqer der m Verbindur>g mit den Schaltstufen UK 325 A und /Oder UK 330,'A eine komplette Empfanqsan-!age für Funkfernsteuerungen bildet Oer UK 302 ist der hierzu passende Vierkanal-Sender Stromversorgung 6 V --^ Empfangsfrequenz MHz Quarzfrequenz MHz Zwischenfreguenz 455 khz Stromaufnahme ca 4 ma DM 47,90 UK 325/A U-Kanal-Schaltstufe geringen Abmessungen zum Ein bau m Modelle Durch Steckerleisien direkt mit dem entsprechenden Empfänger UK 345 A und dem UK 302 ergibt sich eine komplette Fern steuerung Stromversorgung 6 V = max Stromaufnahme ca 4 ma Einqangsempfindlichkeit 2-4 mv Kanal-Frequenzen 1000,'2000 Hz DM 71,50. UK 330/A Eine 2-Kanai-Schaltstufe m t sehr.jtn.uiiiu.i geringen Abmessungen z-m Ein bau in Modelle Durch SieckpHeisten direkt md dom entsprechenden Empfänger UK 345 A zu verbinden In Verbindung mit dem Empfänger UK 345. A der 2-Kanal.Schaltstufe UK 325 A und dem UK 302 ergibt sich eme komplette Funkfernsteuerung DM Industrie-Restposten Kamm relais Markenfabfkai 1 Wdh' fu' gedruckte Schaltung Spannung Ohm Kontakte V X U 9 24 V X U 6 20 V X U 6 16 V X U 12 V X U Mini 2,95 24,50 2, S 40 Lötkolben m. auswechselbarer Spitze, 40 W/ 220 V. Schucostecker OM 7,50 Mt'Ct] Hi-ce N icke I-Cadmi um-akkus A.radbd-e NC M.gnpr-2e > m S ntr-r Anode St.rv DM 3 90 ab 10 Stur> OM Opto-EleKIronik LED 1 Rot Grün Ogib _: RL Si 0.4S Sub- 10 Si. 4.- M.n.alu _ RL 200 *"! 1 St 0.4b 3mm : - i RL Si 0.45 '0 St * - 5 mm. RG RG St 0.50 '-0 St 4.50 RG Z22 1 St 0.50 >0 Si 4.50 RY St St 4.50 RY 224 ' SI 0,50 '0 St 4.5r 97 Segment- Oitplayel 1 Qual.tat Große Heii.qi«Qute Ausleuchtung Alle ty gemeinsame Anpae 1 St ab 6 St ab 60 St Teile TIL mm ZiHer Hewlett Packard HP 7750 to mm Ziffer Valvo C0V84 19 mm Ziffer 1 7 Segment Ziffernazeige Fahr k.t» Sh,irpTyp:GL9R10 m gemetnsame Anode F.jrtje 'o WU 1 St.. DM 11,95 il.tt) 6 St. DM ,ib60Si. DM 9,50 IC-Kontakte auf Endloi-Tra ger Emfachne Montage 100 St Kontakte OM 3,20 IC-Sockel Markenfabrikat ab 1 St ab 10 St Spolig 0.4B 0,40 t4-polig ,40 ts-polig 0,55 0,50 24-oolio TV-Tennis-Bausatz von "LINDY 4 Spiele ITennis-Fußball-Squash-Pelota) Kompletter Bausatz mit sämtlichen Bautei len. 2 formschonen Gehäusen. 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DM 59,50... T DM 10,50 Qua-zzeitbasis u. Notstromversorgung passeno für DU kompl DM 47,50 US 12 Ultraschall-Fernbedienungs ACHTUNG' iiii WB 125 ^LJÜL^ Koax.al-Breitbandlautsprecher 30 WSlIg Hz 8 Ohm 30 W, max. 50 W, großer Magnet Hochtonka lotte weiche Mzmbrane ' 12.5 cm DM ASM 150 Ein bruch-alarm 'fss Türen, Fenstern und gegen Feuer Zentrale m. div. Kontakten, Hauptschalter. Alarmglocke, Kabel etc 220 BDM 229,50 SM 7 fphon-veter) Sehr kipinph htjndl chcfi Meßgerät m V elseiticjen A-wcndunnsmoglichkeilen z B m Schulen B-.ros Au- qp'at AUS U : Wui-'swha tern Meßbere-ch 40 b & HO db Skala -10 ob -b s 4-10 cib Mik'o'on Kondrnsalorf Icktrei rrenuenzbert-ich 31 5 b s ÖOOO Hz Dntter e 9 V 'Trdrs'Storbntt. n Maße 10 6x n Geweht IbOq Zubehör 1 9 V Ratter-e 1 Ohrhörer DM 134,95 Pru'bLhr.,! i.r- Vielfach- und Tr Vielfach-Meßgerat Typ U 4324 Ein a.il'i. ist pre-swi-rtes Vic'- txtt-'t fis-mrßufrat m t dektr Uber lasi.mi.ssi. I' itz Ohm Volt Mnßhf'ri'iißi,, Gß rh spar-nurti / Volt Wixhbolbp<inr\iri(] 0 3/b 1b V ' 0 6 6/60 6üü 3000 ma Wn-.l'sd- Wc-c'm'N;i,.,v C0 3.i J0/3Ü ma Wi.i.'-st.ird CO? ß/bO 98. '67 X 63 mm 600 u V I Ar.lc-Itun.i OM 57,50 i w.'men M. IU'<-.-.-In- Glfifli.,panrv,n(, '. r-/3c '900 Vnl! W.'I hsrisiianrn.rni.j b 3Ü C/7'.U Veit afe i Gifiit'hstrcim Ö-O Oh 0 6 6/60. ^ n ; 600 ma w.-rhs-lslrom 0-Ü J 3 ^ I 30/300 ma vv-f.-rsi,.n.l ß 9 9 \ >0 'joo K 5M r r's..,t(,r K.-rn. -vmte I ( BO t!ro CBE B Malh x90 mm '500 fi I'-I,--,,--,-i- Bi-il-r n,jrkiscjnk-'t-,m<i riu* DM 74,50 Vielfach-Meßgerät Typ U 4313 f/eßqeial lur.uchsii- Melhjer-auKikf-t 1 5 Sxalenenclwr-rt ['>'ulktamenum,chitlluh(i der Meßart 2 'srh'cie St)'cqelskala tix8ab>»nf,ii-,»imiv.i.( Ohm Vn't M.-ßhcfdche «i Gleichspannung ' ; 7 5/ Volt f vveuhsr-lspannui'g 0-2 5/3 7 5 ' ^ i 60/ Vüß Gleichstrom /'3 6 3' ma/1 5 A / ma 1 ' A -If'-'ar-rj Ü 500 K 5M qb 1. V.Ufrcic.hc 1 KupdZ'tdtbfie'f 1, V.ii'i- 11L.2lbx90mm Prufv hrn... h f anle.tung nur OM 84,50 ä Automatik Meß ^ gerat Typ 4317 Erstmalig bei einem Meßgerät dieser Preisklasse wird hier «die gesamte Meß- Schaltung durch eine i r ansist or gesteuerte Abschaltautomatik gegen Überlastung ge schützt Meßbereiche Gleichspannung 0-0,1 0, V'1,5%, Wechselspannung Ü bis0,5'2,5 10 2b ' V, Gleichstrom /1/ ma 1 A 5 A. Wechselstrom mA 1 A 5A, Wider stand U k'.l 3 MI!, db-meß uereiche, Frequenzbereich Maße 225 x 1 20 x 95 mm Gewichi 2000 g nur DM 139. DVT 76 Dioden Vergleichs-Tabelle Für etwa 3000 Dioden sind mehr <ils Ersatztypen angegeben 208 Seiten m 16 Bildtafeln und 52 V. 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Frequenzselektierte Lichtorgel, Gyratorschaltungen, Transistor prüfer, FET-Voltmeter, Dioden- Empfanger, Gitarrenelektronik, Rausch- und Rumpelfilter, Akti ves RC-Bandfilter, Einbruchsiche rung, Phasenwinkel-Meßgerät, Endverstärker 8 W, 15 \V u. 100 W. ELEKTOR-Format, 112 Seiten, Bezugsquellenanzeigen, Preis DM 12,50 ISBN Riesen-Pocket 273-Schaltungen 4. Autlage Eine aktuelle Schaltungssammlung mit 273 (!!!) Schaltungen und Bauvorschlagen. 179 Schaltungen aus diesem Buch wurden bereits im Rahmen der ^'Aktion für Aktion in ELEKTOR publiziert. In diesem Buch finden Sie interessante Informationen und Ideen zu fast jederr^ Thema der modernen Elektronik. Die nachfolgenden Schaltungen wurden bisher nicht in ELEKTOR publiziert: Dummcrschcm-Liohturpol -.Motoronstdlxiandalaim - Steuerung für Heekseheibcnbeheizung - Tonbandgerät ajs Befehlsspeieher - Warmer für heizbare Lockenwickler - Tunk für Hol Car - Miliivoltmeier - Stundenschlagwerk -.Automa tischer Lichtschalter -.Maus im Labyrinth Lichtspieiereicn - Digilester - Diac-Sagezahn - Turoffnerautomaiik - OszilloskopzeitbaMx - Zweikanal-Oszitloskopsctialter lemperulurmcnser Rusensprenger - l.s-resonanzmesscr - Digitester - Mctallsucher - S()S-{ieber - Anemometer - 1 AP-Volume - Weck- und Stelleinnehtuiig für Digitaluhr - Laullicht - 10 Stufen-Lautstarkeeinsteller - Zeilanzeige m Laufschritt -.Angepabte Dispiay-Leucht- Modelleiscnliahnen - Sekundenauslesung mit LT D\ - Vergleichender Doppelzahler Repetierblitz Bnickengleichrichter Zcitbasis Entzerrer - W um - Elektro nisches Sireichholzspicl Netzgerät mit einstellbarer Sirombegrenzung Siebensegment-Leucht- Ntarkesteuerung Tangspiel - 7 AP-Potentiometer Digitaler Kapazitatsmesser A D-Wandler - (iaragentorautomatik - Codesclilül'.Miniorgel - Digital einstellbare Slouerspannung Code- l uroffner - C-Sonde - Einfache Zeitbasix- iriggerbaier Sagezahn generator Benzinsparer Zahlerverstarkcr - Phasing Referenzspannungsquelle - Hm- und Her-Stereo Raumthermostat - Orgelpedal-.Alternative - Drchzahlabhangiger Intervall schalter Enzephalophon - W'indenergie - Steuerteil für Zahleinheit Bewegte Schalli ijclle lliynstorzundung - Abgastester - Streichholzspiel - A/D-l msctzer - D' A-Llmsetzer NiCd-t.'bcrwacher - 1 ransistoranalyser -.Modellbalin-Netzteil - Verlustleistungsbegrenzer - Tonohmmeter - Automatische Toilettenbeleuchiung - TAP- Klangfilter - Breitband-W obbler - Strom messer mit niedrigem Innenwiderstand. Taschenbuchformat, 212 Seiten Preis DM 12,50 ISBN Sammel mappen Aus dunkelgrünem Kunststoff mit weißem Aufdruck elektor. Den sicheren Halt der Hefte gewähr leisten durchgehende Metallstäbe. Jahreszahlen werden mitgeliefert. Preis DM 11, Kursus- Entwurftechnik 4. Auflage kann an zahlreichen Berechnungs beispielen und Aufgaben (mit Lösungsteil) überprüft werden. ELEKTOR-Format, 80 Seiten, Preis DM 10,80 ISBN Buch 75 Dieses Buch streift das gesamte Gebiet der Elektronik. Beliebte, bereits in ELEKTOR veröffent lichte Schaltungen der NF-, HF-, Analog-, Digital- und Meß technik sowie elektronische Spiele wechseln einander ab. Für viele Schaltungen sind im ELEKTOR-PRINTSERVICE und im Fachhandel Platinen erhältlich. Aus dem Inhalt; MD-IC-Vorverstärker, SSB-Empfänger, Digitaluhr. Würfel, Sym. End stufe, Netzteil, Digitaler Dreh zahlmesser, Lichtorgel mit ICs. ELEKTOR-Format, 110 Seiten, Bezugsquellenanzeigen. Praktische, in ELEKTOR bereits publizierte Digital-Schaitungen enthält DIGIBUCH 2 und ist da mit eine praktische Ergänzung von DIGIBUCH I. DIGIBUCH 2 ent hält unter anderem folgende Schaltungen; Frequenzmesser mit Meßverstärker, LEP, 7400-Sirene, Eierwecker, Lottomat, Dukatimer, Tester für digitale IC s^ und andere mehr. Sämtliche Platinen zu diesen Schaltungen sind im EPS-Printservice lieferbar. Umfang; 104 Seiten (ELEKTOR-Format), mit Bezugs quellenanzeigen. Preis DM 15,50 ISBN Buch Auflage Mit den interessantesten Schaltun starke - Netzgerät.ALitonulisehe Zimmerbeleuehtung - NiCJ-Lader - l enisehalter HQLS-Selialter Taptuner-Anzeige - Sluitimetcr - Dimmer für Louehtstoinampen - Laufendes Licht - Elektronische Mole - Servol'lash-Trigger - Laulliclitsteuerung 3D-Schaltung - \'erstarker - SZR-(ieneralor B(*[)-Eernschreih-l'msetzer - l ahrregier für Id Kursus ( EntwurfteöBiikl LHalblelter- Einführung in die Halbleiter- Schaltungstechnik. Grundschal tungen mit Transistoren und Dioden werden ausführlich be sprochen. Aus den Eigenschaften dieser Bauelemente werden ein fache Faustformeln abgeleitet, die auch die Berechnung von mehrstutigen Verstärkern, Leistungs stufen und Oszillatoren ermög lichen. Das erworbene Wissen Preis DM 15,90 ISBN _ Alle Preise inkl. MwSt., Portound Versandkosten. Lieferung nur gegen Voraus zahlung auf unser Postscheck konto Köln, Nr ELEKTOR-VERLAG. Bitte, geben Sie deutlich Ihre Anschrift an._ Ausliefemng für die Schweiz; Verlag und Versandbuchhandlung THALI AG, CH 6285 Hitzkirch/ Schweiz, Tel. 041/ Ladenverkauf; Bern, Schauplatzgasse 27 Zürich, Limmatstr. 199 Aüslieferung für Österreich; Fachbuch Center Technischer Verlag Erb GesmbH 1061 Wien Amerlingstr. 1 Tel. 0222/ ELEKTOR VERLAG GMBH 5133 GANGELTI POSTFACH 1150

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