{"id":194,"date":"2018-01-16T17:23:49","date_gmt":"2018-01-16T16:23:49","guid":{"rendered":"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/?page_id=194"},"modified":"2018-02-08T16:29:36","modified_gmt":"2018-02-08T15:29:36","slug":"eagle-platinenentwurf","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/gruppe-4-features\/erste-kleingruppe-eq\/eagle-platinenentwurf\/","title":{"rendered":"EAGLE Platinenentwurf EQ"},"content":{"rendered":"<p>Nach der LTspice Zeichnung und erfolgreicher Simulation der Schaltung, wird mit Eagle das Platinenlayout erstellt. Dabei m\u00fcssen bereits die Spezifikationen der realen Bauteile ber\u00fccksichtigt werden. Hier werden als regelbare Widerst\u00e4nde logarithmische Schiebe- potentiometer eingesetzt und mit Molex-Steckverbindern an die Platine angeschlossen. Die drei Anzeigen f\u00fcr den Equalizer werden mit einer Busleitung an die EQ-Platine an- geschlossen. Die drei Signale werden nach den Filterschaltungen direkt abgegriffen. Vor dem Display-Bus-Output werden die Pegel auf jeweils \u00b1 5V peak to peak verst\u00e4rkt. Hier wird jeweils eine Verst\u00e4rkerschaltung mit Potentiometer verbaut, sodass man sp\u00e4ter die gew\u00fcnschten Pegel exakt justieren kann. Da jeder IC Abblockkondensatoren ben\u00f6tigt, haben wir jeweils in der N\u00e4he einen 100 nF Kondensator eingebaut. Damit wird die Ver- sorgungsspannung gefiltert und es kann ein konstantes Spannungsniveau, trotz kurzer Spitzenstr\u00f6me, gew\u00e4hrleistet werden.<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 48\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Die Belegung der 16 Pole des Busses wurde festgelegt. Der 1. und 2. Pin wird mit -12V und der 9. und 10. Pin wird mit +12 V belegt. Mit diesen Spannungen werden die IC\u2019s versorgt. Die +5V wird durch den 11. und 12. Pin belegt. Diese Versorgung wird mit dem 10-Pol-Bus f\u00fcr die Verbindung der Anzeige weitergeleitet. Daf\u00fcr wird der 1. und 2. Pin des 10 Pols angesetzt. Die restlichen Pins des Haupt-Busses sind mit der Masse verbunden.<\/p>\n<p>Die Ausgangssignale der B\u00e4nder wurden am 3., 5. und 7. Pin des 10 Pols festgelegt. Am 3. Pin liegt das Ausgangssignal des Hochpasses. Beim 5. Pin befindet sich das Aus- gangssignale des Bandpasses und beim 7. Pin liegt das Ausgangssignal des Tiefpasses. Die restlichen Pins sind wieder mit der Masse verbunden. Die Gr\u00f6\u00dfe der Platine erfolgt anhand der Ma\u00dfe einer Europakarte. Der Ma\u00df der Platine betr\u00e4gt 100 mm x 159.3 mm. Zuallererst haben wir versucht das Design auf einer Seite zu entwerfen. Da die Ma\u00dfe der Bohrungen jedoch zu gering eingesch\u00e4tzt wurden, verwarfen wir diese Idee. Au\u00dferdem waren die Leiterbahnen zu nah aneinander. Daraufhin erfolgte das Design auf 2 Seiten.<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 49\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Das Endergebnis f\u00fcr die Vorder- und R\u00fcckseite der Platine befindet sich im Anhang in der Abbildung 8 und 9.<\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 49\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p><em>(Leonard Voges, Tim-Erik D\u00fcntzsch, Jan-Philip Wirsching)<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2017\/11\/7.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-161 aligncenter\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2017\/11\/7.png\" alt=\"7\" width=\"490\" height=\"649\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2017\/11\/7.png 490w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2017\/11\/7-227x300.png 227w\" sizes=\"(max-width: 490px) 100vw, 490px\" \/><\/a><\/p>\n<p>78<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2017\/11\/8.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-162 aligncenter\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2017\/11\/8.png\" alt=\"8\" width=\"479\" height=\"645\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2017\/11\/8.png 479w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2017\/11\/8-223x300.png 223w\" sizes=\"(max-width: 479px) 100vw, 479px\" \/><\/a><\/p>\n<p>79<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2017\/11\/9.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-163 aligncenter\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2017\/11\/9.png\" alt=\"9\" width=\"485\" height=\"646\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2017\/11\/9.png 485w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2017\/11\/9-225x300.png 225w\" sizes=\"(max-width: 485px) 100vw, 485px\" \/><\/a><\/p>\n<p>80<\/p>\n<p>(Leonard Voges, Tim)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nach der LTspice Zeichnung und erfolgreicher Simulation der Schaltung, wird mit Eagle das Platinenlayout erstellt. Dabei m\u00fcssen bereits die Spezifikationen der realen Bauteile ber\u00fccksichtigt werden. Hier werden als regelbare Widerst\u00e4nde logarithmische Schiebe- potentiometer eingesetzt und mit Molex-Steckverbindern an die Platine angeschlossen. 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