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Es gab noch einen kleinen Dimensionierungsfehler. Der Quarz hat einfach nicht genug Pegel gehabt, um den Binärzähler/teiler anzusteuern. Um das zu umgehen habe ich bei dem Längswiderstand mal ganz stumpf von 220k auf 2k umgestellt. Wenn die Spannung nicht mit mehr als 12V befeuert wird, sollte das passen.
Die Frequenzmessung mit der App ist schlicht unbrauchbar. Aber mein Multimeter kann Frequenzen zwischen 45 Hz und 1 kHz erfassen. Klappt wunderbar. Die Schaltung liefert gemessene 299,98 Hz. Das letzte Digit ist ohnehin Schrott, aber 299,9 Hz als schlechtester Wert kann man ja mal so stehen lassen. Das wäre dann eine Abweichung von 0,3 Promille als schlechtester Wert. Damit komme ich klar
Ich habe nun erstmal 5 der größeren Platinen bestellt. Wenn die in 14 Tagen hier sind, geht es weiter.
Gruß
Jan
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30.04.26, 21:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.26, 21:41 von Jan.)
Ich habe nochmal im Manual von meinem Multimeter nachgelesen. Die Messgenauigkeit Beträgt in dem Bereich bis 400 Hz +/-(0,01%+3dgt) bei einer Auflösung von 0,01 Hz
Der tatsächliche Wert wird also im Bereich von 299,94 Hz und 300,02 Hz liegen. Das ist also besser als meine vorherige Fehlerschätzung
Damit ist der absolute Fehler in etwa so groß, wie die Typischen Schwankungen der Netzfrequenz, aber im Gegensatz zur Netzfrequenz schwankt dieser Wert kaum
Gruß
Jan
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Zwei Prototypen warten auf Gehäuse
Für das größere Platinchen (bei dem ich fürs Foto mit den Krokoklemmen an die Kontakte von der Buchs für Hohlstecker gegangen bin) habe ich schon was passendes.
Hierfür denke ich über gedruckte Gehäuse nach. Dann könnte man auch nen 9 V-Block mit unterbringen. Hier habe ich aber noch keine Lösung.
Gruß
Jan
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Es ist natürlich noch nicht zuende.
Für die Version mit 4 LEDs habe ich ein Gehäuse gefunden, dass groß genug ist, um auch einen 9 V-Block zu beherbergen. Auf den Hohlstecker möchte ich aber nicht verzichten, aber da die Buchse einen Schalter hat, muss ich das auch nicht. Man kann also obwohl eine Batterie im Gehäuse ist, eine externe Spannung anschließen.
Ich warte noch auf das Gehäuse und dann werde ich den nächsten Satz Platinen bestellen. Über den Holstecker können dann Spannungen von 9-14 V eingespeist werden. Das geht alles noch ohne Spannungsstabilisierung.
Ich habe auch ein flaches, längliches Gehäuse gefunden. Mal sehen, ob das für eine reine Batterieversion mit nur 2 LEDs passt.
Ich überlege gerade noch ob es sich lohnt, auch eine 50 Hz oder 60 Hz Version zu bauen, die man in bestehende Plattenspieler einbauen kann. Die Befestigung wird natürlich immer ein Gefrickel und evtl. braucht es dann doch einen Spannungsregler.
Gruß
Jan
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Die Platinen für die kleine Einbauversion sind heute gekommen.
Hier mal ohne die große Käfigklemme. Den Sockel braucht es hier noch, da dort der Abblockkondensator drin ist. Die Platine hat aber auf der Unterseite schon einen Platz für einen kleinen SMD-Kondensator.
Hier ist es gerade für 9-12 V aufgebaut. Aber auch höhere Spannungen wie z.B. 18 V sind kein Problem. Da muss nur der Vorwiderstand für die LEDs getauscht werden.
Man könnte das Ganze dann gut einschrumpfen und am Montageort mit Heißkleber befestigen
Gruß
Jan
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• Erzkanzler
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Da eine 300 Hz Leuchte zwar auch irgendwie mit 50 und 60 Hz stroboskopscheiben funktioniert, aber das Bild mit der passenden Frequenz doch kontrastreicher ist, werde ich auch noch ein Modul für 50 Hz bauen. Anderer Quarz und anderer IC (mit anderer Pinbelegung) aber die Theorie bleibt gleich.
Bis jetzt ist es geplant, dass man diese Module mit einer Art Knetkleber an dem jeweiligen Ort fixiert. Evtl. mache ich aber auch später noch Varianten für einzelne Plattenspieler, die vorhandene Befestigungspunkte nutzen
Gruß
Jan
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