Franzis Lernpakete

http://sites.prenninger.com/elektronik/elektr--lernpakete/franzis-lernpakete

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                                                                                          Wels, am 2016-07-20

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                  Starterpakete - Microcontroller

Das FRANZIS Starterpaket ARDUINO Leonardo
Das FRANZIS Starterpaket ARDUINO UNO
Das FRANZIS Starterpaket ARDUINO MEGA 2560


Alle gelb hinterlegte Baukästen sind incl. Handbücher und Bauteile vorhanden
und die Handbücher sind alle von www.schaltungen.at downloadbar.

Mit Buchdownload-Regel 2000 Seiten bei € 20,- Spende.


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Elektronik-Lernpakete

1. FRANZIS Lernpaket "Einstieg in die Elektronik"
Für Anfänger und Einsteiger, die die ersten Schritten zum Profi-Elektroniker machen wollen.
<http://www.elektronik-kompendium.de/shop/elektronik-lernpakete/lernpaket-einstieg-in-die-elektronik>

2. FRANZIS  Lernpaket "Elektronik"
Für Fortgeschrittene, die ein theoretisches Verständnis für Elektronik haben 
und jetzt so richtig in die Praxis eintauchen wollen.



1.6.16: Das Franzis Lernpaket Elektronik
1 Einleitung    
2 Versuche mit LEDs    
2.1 Gebremster Strom    
2.2 Farbwechsel    
2.3 Strom gesperrt    
2.4 Alles parallel    
2.5 Die Kurven einer LED    
2.6 Alle in einer Reihe    
3 Kondensatoren    
3.1 Energiespeicher    
3.2 Lange und kurze Zeiten    
3.3 Die Richtung wechseln    
4 Tansistor-Grundschaltungen    
4.1 Mehr Strom!    
4.2 Anders gepolt    
4.3 Elektronische Einbahnstraßen    
4.4 Umgekehrt    
4.5 Licht für eine Minute    
4.6 Wenn es dämmert    
4.7 Stromverstärkung hoch zwei    
4.8 Ein ungleiches Paar    
4.9 Die LED lernt sehen    
4.10 Konstante Helligkeit    
4.11 Gespiegelter Strom    
5 NF-Verstärker    
5.1 Knacken aus dem Lautsprecher    
5.2 Verstärkte Töne    
5.3 Zwei Stufen lauter    
5.4 Radioklänge    
5.5 Emitter folgt Basis    
5.6 Im Gegentakt    
6 Kippschaltungen    
6.1 Flip und Flop    
6.2 Zünden und Löschen    
6.3 Getriggerte Helligkeit    
6.4 Zurückgekoppelt    
7 Blinkerschaltungen und Oszillatoren    
7.1 Streng im Wechsel    
7.2 An und Aus    
7.3 Je heller desto höher    
7.4 Spannung steuert Töne    
7.6 Sägezähne    
8 Operationsverstärker    
8.1 Den kleinen Unterschied verstärken    
8.2 Operation Vergleich    
8.3 Verstärkung Eins    
8.4 Spannung mal zwei    
8.5 Verstärkte Töne    
8.6 Dreieck und Rechteck    
9 Der Timer NE555    
9.1 Töne erzeugen    
9.2 Präzise getaktet    
9.3 Schwelle erreicht    
9.4 Schneller Puls    
9.5 Lügendetektor    
10 Spezialanwendungen    
10.1 Gepumpte Ladung    
10.2 Kurzwellenklänge    
10.3 Meeresrauschen    
10.4 Weicher Blinker    
Anhang
 <http://www.elektronik-kompendium.de/shop/elektronik-lernpakete/lernpaket-elektronik> 3.
FRANZIS Lernpaket "Elektronische Schaltungen selbst entwickeln" Für diejenigen, die elektronische Schaltungen auf dem PC simulieren
und mit dem echten Aufbau auf dem Steckbrett eigenständig experimentieren wollen.
<http://www.elektronik-kompendium.de/shop/elektronik-lernpakete/lernpaket-elektronische-schaltungen-selbst-entwickeln>



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10.6.16: Maker Kit Löten Lernen
Inhalt 

1 Vorbereitungen 
1.1 Lötkolben und Lötzinn 
1.2 Bleifrei oder nicht 
2 Der Einstieg 
2.1 Lötspitze und Lötzinn 
2.2 Kabel anlöten 
2.3 Bauteile einlöten 
3 Transistorschaltungen aufbauen 
3.1 LED-Blinker 
3.2 Änderungen 
3.3 Entlöten 
3.4 Schaltungen kompakter löten 
3.5 Stehender Aufbau auf dem Punktraster 
3.6 Platine säubern 
3.7 Bestückung auf der Rückseite 
4 SMD-Technia
k 

4.1 Power-FETs 
4.2 Lichtsensor mit SMD-FET 
4.3 SMD-Spannungsregler 
5 Praktische Anwendungen 
5.1 Schraubklemmen 
5.2 ICs im DIL-Gehäuse 
5.3 Ein Arduino-Shield 
5.4 Ein RGB-Leistungs-Shield




18.4.16: Alte Experimentierkästen in neuer Funktion
KOSMOS Radiomann
4.12.15: Der Franzis Lärmpegelmesser
Die Bauteile 

Platine
Pfostenstecker 2 x 3
Batteriefach für 4,5-V ( 3 x AA) 
Mikrofon 
LED grün 
LED gelb 
LED rot
LED blau
 
Widerstand 150 kΩ 
Schaltlitze

14.10.15: Elektronik verstehen und anwenden   Lernpaket
7.10.15: Lernpaket Digitale Elektronik
Inhalt

1 Bauteile    

1.1 Das Steckfeld    
1.2 Die Batterie    
1.3 Leuchtdioden    
1.4 Widerstände    
1.5 Kondensatoren    
1.6 Tastschalter    
1.7 Vierfaches NAND-Gatter 4011    
1.8 Zweifaches JK-Flipflop 4027    
1.9 Zwölffach-Teiler 4040    
2 Experimente mit Logik-Gattern    
2.1 Inverter    
2.2 Berührungsschalter    
2.3 NAND-Grundfunktion    
2.4 AND-Gatter    
2.5 OR-Gatter    
2.6 NOR-Gatter    
3 Kippschaltungen aus NAND-Gattern    
3.1 RS-Flipflop    19
3.2 Blinkschaltung    
3.3 Doppelblinker    
3.4 Variable Frequenz    
4 Das Zweifach-Flipflop 4027    
4.1 Frequenzteiler    
4.2 Teiler durch vier    
4.3 Stop and Go    
4.4 Set und Reset    
4.5 JK-Flipflop    
4.6 Schieberegister    
4.7 Phasenverschiebung 90 Grad    
5 Decoder    
5.1 Bit-Decoder    
5.2 Eins-aus-Vier-Decoder    
5.3 Bit-Decoder und Synchronzähler    
6 Teilerketten mit dem 4040    
6.1 Ein Teiler durch Zwei    
6.2 Vier-Bit Binärzähler    
6.3 Zähler zurücksetzen    
6.4 Besondere Blinkmuster    
6.5 Teiler durch 10

7.9.15: Gewitterwarner-Varianten
24.7.15: Metalldetektor - Case Mod
3.7.15: Fragen und Tipps zum Lernpaket OPV
29.6.15: Franzis Metalldetektor - Funktionsprinzip
19.4.15: Franzis Metalldetektor - Tipps und Tricks
31.10.14: Einstieg in die Elektronik mit Transistoren   mit LEDs   mit Operationsverstärker   
22.10.14: Bilder zum Tesla-Lernpaket
29.9.14: Gewitterwarner mit Erweiterungen    
11.8.14: Steampunk-Gewitterwarner "Fulgur-Meter"
30.7.14: Gewitterwarner ganz klein
20.6.14: Der Franzis-Gewitterwarner
4.4.14: Franzis Tutorial Kit Electronics
6.11.13: MP3-Lautsprecher selber bauen
4.11.13: Ultraschall, Insekten und Uboote
25.10.13: E/M-Felder und Wellen
23.10.13: E/M-Messungen und Experimente  
17.10.13: Tipps und Tricks zum Elektrosmog-Detektor
15.10.13: Der Elektrosmog-Detektor
1.10.13: Fledermausdetektor-Schaltungstechnik
25.9.13: Lernpaket Einstieg in die Elektronik
28.8.13: RC-Flugbeleuchtung Tipps und Tricks
26.8.13: Experimente mit Tesla-Energie
5.6.13: Beleuchtungsset für Flugmodelle
24.4.13: Ein Langwellenmodulator
8.4.13: Lernpaket Tesla-Energie, Tipps und Tricks
5.4.13: Ultraschall aus der Sprühdose
7.3.13: Fledermausdetektor empfängt DCF77-Signal
20.2.13: Fledermausdetektor als Uhren-Stethoskop
22.12.12: TPS-Fledermaus-Simulator
15.11.12: Fledermausdetektor Tipps und Tricks
15.11.12: Fledermausdetektor-Fehlersuche  
14.11.12: Der Franzis-Fledermausdetektor
9.11.12:  Videos zum Lernpaket Elektronik
9.5.12: Conrad Lernpaket Löten lernen
2.5.12: LP Modellbahn-Beleuchtung - Experimente
23.11.11: Lernpaket Modellbahn Universal-Beleuchtungs-Set
24.8.11: Lernpaket Digitale Elektronik
11.3.11: Zeichenvorlage zur Steckplatine
23.2.11: Weitere Versuche zu Digitalschaltungen und Flipflops
29.1.11: 25 Versuche mit digitalen Schalttungen
2.12.10: Wechselblinker-Schaltungsvariante
27.9.10: Elektronik verstehen und anwenden - Der Gegentaktblinker
23.8.10: Lernpaket Tesla-Energie - Kondensatoren
23.8.10: Lernpaket Elektronik - Tipps und Informationen



http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Lernpakete.html




****************************************************************                  Lernpaket - Röhrentechnik

Siehe http://sites.prenninger.com/roehrentechnik/   



FRANZIS Lernpaket Röhrentechnik

Handbuch aus dem Lernpaket Röhrentechnik




Das Begleitheft liegt als gedrucktes Exemplar bei. Es beinhaltet eine gute Einführung in die Röhrentechnik und eine gute Auswahl interessanter Experimente. Es wird mit einer Spannung von 15 Volt gearbeitet, was schon bessere Ergebnisse bringt als nur 6 Volt. Die Röhre braucht nur einen geringen Heizstrom, so dass die Arbeit mit Batterien vertretbar ist. Als NF-Endstufe dient ein IC, der erforderliche Lautsprecher ist enthalten.

Der Zusammenbau erfolgt per Lötkolben. Das ist nicht ganz so praktisch, wenn man im Rahmen von Experimenten einfach mal ein Bauteil austauschen will. Sollte man sich jedoch entscheiden, eine Schaltung dauerhaft zu verwenden, bringt der gelötete Aufbau auf Dauer mehr Funktionssicherheit.

x415_d_FRANZIS-x_25024-3 Lernpaket Röhrentechnik - Handbuch (63 Seiten)_1a.pdf


B. Kainka:

Lernpaket Röhrentechnik

Franzis-Verlag, 2005

Erscheinungsdatum: 15. Februar 2010
Pentodenaudion mit Anodenrückkopplung



Woher kommt das zunehmende Interesse an den Elektronenröhren, wo doch die Blüte der Röhrentechnik schon 50 und mehr Jahre zurückliegt? Es ist die Neugier und das Bemühen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Mit diesem Lernpaket erhalten Sie eine gründliche Einführung in die Grundlagen der Röhrentechnik. Was im Großen mit Röhren möglich ist, wird hier im Kleinen erprobt. Aufwendiges Netzteile und hohe Spannungen sind nicht erforderlich, weil spezielle Batterieröhren zum Einsatz kommen. Untersuchen Sie einfache Grundschaltungen und entwickeln Sie eigene Schaltungen mit dem vorhandenen oder zusätzlichen Material.


Vorwort

Was bringt heute noch jemand dazu, sich für Röhren zu interessieren, wo doch die Blüte der Röhrentechnik schon 50 und mehr Jahre zurückliegt? Es ist die Neugier und das Bemühen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Dazu kommt vielleicht noch ein wenig Nostalgie. Manch einer erinnert sich an vergangene Tage, als das geheimnisvolle Glühen der Röhren noch zum Alltag gehörte. Vielleicht haben Sie auch wie der Autor dieser Anleitung mit Röhren den Weg in die Elektronik begonnen. Und sicherlich gehört der Lötkolben zu Ihren wichtigsten Werkzeugen.

Versuche mit Röhren sind in mancher Hinsicht einfacher als mit modernen Halbleitern, die immer komplexer und kleiner werden. Eine Röhre ist angenehm groß, ihre Funktion ist überschaubar. Daher interessieren sich auch Elektronik-Newcomer für Röhren. Da hat man noch eine Chance, eigene Ideen zu verwirklichen und Geräte zu bauen, die es so nirgendwo gibt.

Mit diesem Lernpaket erhalten Sie eine gründliche Einführung in die Grundlagen der Röhrentechnik. Vieles was im Großen mit Röhren möglich ist, wird hier im Kleinen erprobt. Aufwendige Netzteile und hohe Spannungen sind nicht erforderlich, weil spezielle Batterieröhren zum Einsatz kommen. Untersuchen Sie einfache Grundschaltungen und entwickeln Sie eigene Schaltungen mit dem vorhandenen oder zusätzlichem Material.

Viel Spaß und Erfolg!

Burkhard Kainka

Inhalt des Experimentierhandbuchs:

1 Einleitung 3
1.2 Weiteres Material im Lernpaket 5
1.3 Grundfunktionen der Röhre 11

2 Die Röhrendiode 14
2.1 Gitterstrom 14
2.2 Gleichrichterdiode 16

3 Gesteuerter Strom 19
3.1 Ein Tastsensor 19
3.2 Verbesserte Triodenschaltung 20
3.3 Positive Gittervorspannung 22
3.4 Stromverteilung 23

4 NF-Verstärker 26
4.1 Triodenschaltung 26
4.2 Pentodenschaltung 27
4.3 Ein Mikrofonverstärker 30
4.4 Ein Stethoskop 32
4.5 Zweistufiger Verstärker 33
4.6 Ein Lautsprecherverstärker 35

5. Oszillatoren 38
5.1 Rückkopplung 38
5.2 Wechselblinker 39
5.3 HF-Oszillator 41
5.4 Höhere Frequenzen 44
5.5 Pendelschwingungen 46
5.6 Gegentaktoszillator 49

6 Radioschaltungen 51
6.1 Röhren-Detektorempfänger 51
6.2 Trioden-Audion 53
6.3 Kopfhörerempfang 54
6.4 Lautsprecherempfang 57
6.5 Verwendung anderer Röhren 61

Anhang 64


Textauszug:

4.3 Ein Mikrofonverstärker

Die Piezo-Schallwandler aus dem Lernpaket eignen sich sowohl als Lautsprecher wie auch als Mikrofon. Die Schaltung nach Abb. 4.5 verzichtet auf Koppelkondensatoren am Eingang und am Ausgang. Da die Piezoscheiben selbst wie Kondensatoren aufgebaut sind, darf eine Gleichspannung angelegt werden.


Abb. 4.5 Verstärker mit Mikrofon und Lautsprecher

Beim Aufbau der Schaltung ist zu beachten, dass die Metallscheiben der Piezowandler an Masse, also am Minuspol der Anodenbatterie liegen. So verhindert man Kurzschlüsse, wenn die Scheiben sich berühren.


Abb. 4.6 Der Mirkofonverstärker

Klopfen Sie leicht mit dem Finger auf das Mikrofon. Nun ist ein Geräusch aus dem Lautsprecher zu hören, der im Interesse einer besseren Schallabstrahlung wieder auf ein Stück Pappe gehalten werden sollte.

Halten Sie nun beide Piezowandler mit ihren Rückseiten zusammen und versuchen Sie unterschiedliche Berührungspunkte. An der geeigneten Stelle kommt es zu einer akustischen Rückkopplung. Man hört ein deutliches Piepsen aus dem Lautsprecher. Das Tonsignal des Lautsprechers erzeugt am Mikrofon eine Signalspannung, die selbst wieder verstärkt wird und den Ton aufrechterhält.

Zusatzversuch: Testen Sie die Schaltung auch mit der geringeren Anodenspannung von nur 9 V. Die Lautstärke wird zwar geringer, die Verstärkung reicht aber immer noch aus, um eine akustische Rückkopplung zu erreichen. Im Test konnte bis herab zu einer Versorgungsspannung von 8 V noch ein Ton erzeugt werden.



Nachtrag: Eine Experimentierplatine, entwickelt von Rüdiger Ufermann




Bezugshinweise

Das Lernpaket ist bereits ausverkauft. Es gibt aber verschiedene vergleichbare Produkte:
Einen preiswerten Experimentiersatz mit zwei 2SH27L gibt es bei AK Modul-Bus: Experimentierset Batterieröhren
Bei Franzis gibt es einen Nachfolger: Das neue Lernpaket Röhrentechnik mit einer Chinesischen 6J1 (Baugleich die der Deutschen EF95)
AK Modul-Bus hat auch ein Lernpaket mit der E90CC:  Experimentier- und Lernpaket Röhrenradios selbst bauen




Außerdem ist das Experimentiersystem RT100 mit insgesamt 4 Röhren eine Alternative:
Experimentiersystem Röhrentechnik RT100


Experimentiersystem Röhrentechnik RT25

Auch das Begleitheft dieses Experimentierkastens bietet eine gute Einleitung und interessante Versuche, es liegt jedoch nur als pdf vor. Das System arbeitet mit 6 Volt, was recht unproblematisch ist, weil eine speziell für geringe Spannungen entwickelte Röhre (Einsatzzweck: Autoradios) zum Einsatz kommt. Diese befand sich bereits in den 1960er Jahren im Experimentierkasten Radiomann.

Die verwendete Steckplatine, von der man sich übrigens auch weitere Ausfertigungen an verschiedenen Stellen bestellen kann, ist höchst praktisch. Röhren- Poti- und Drehkondensatoranschlüsse sind bereits mit Leiterbahnen der Steckplatine verbunden. Auch hier dient ein IC als NF-Endstufe, ein Lautsprecher ist nicht enthalten, ein Netzteil wird benötigt.

Experimentiersystem Röhrentechnik RT100 (Abbildung oben)

Für das Begleitheft gilt das beim RT 25 gesagte, wobei aufgrund der Anzahl der Röhren erweiterte Experimente vorgestellt werden können wie z.B. Stereoverstärker. Ein Entstufen-IC ist hier jedoch nicht erhalten. Allerdings sind mit der Anzahl von 6 Röhrensystemen (2 Trioden, 4 Pentoden) erheblich umfangreichere Versuche möglich. Die verwendete Spannung betägt 12 Volt, ein Netzteil ist erforderlich. Das Board enthält neben 2 Potis, einem Drehkondensator, einer Netzteilbuchse und 2 Stereo-Klinkenbuchsen diverse Anschlussmöglichkeiten für weitere externe Bauteile.

Das Begleithaft von RT 25 und RT 100 kann man sich auch ohne Kauf der Produkte herunterladen. Im Vergleich wird man vielleicht zunächst zu dem Schluß kommen, dass von den beschriebenen Versuchen her der RT 100 nicht so viel mehr bringt als der RT 25. Nicht zu unterschätzen ist jedoch das Experimentierboard, mit dem man seiner Fantasie freien Lauf lassen und auch Schaltungen mit ganz anderen Röhren aufbauen kann. Das ist bei den anderen Experimentierkästen nur eingeschränkt möglich, weil nur eine, und zwar eine Miniaturröhrenfassung vorhanden ist, die man nur für entsprechende Röhren benutzen kann.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass die Steckplatinen nur für Spannungen bis 60 Volt zugelassen sind. Einen 250-Volt-Verstärker wird man hierauf also besser nicht aufbauen. Aber mit gut 60 Volt sind auch schon ausreichende Ergebnisse möglich. Wenn man die im Griff hat, kann man ein "richtiges" Gerät mit höheren Spannungen anderweitig aufbauen.
 http://www.ak-modul-bus.de/stat/experimentiersystem_roehrentechnik_rt100.html






Lernpaket Röhrentechnik € 49,95

  • Der leichte Einstieg in die Praxis der Röhrentechnik
  • Inklusive hochwertiger Röhre und Experimentierplatine

Beschreibung

Mit diesem Lernpaket erhalten Sie eine gründliche Einführung in die Grundlagen der Röhrentechnik. Aufwendige Netzteile und hohe Spannungen sind nicht erforderlich, vieles geht auch mit kleinen Anodenspannungen sehr gut. Untersuchen Sie einfache Grundschaltungen und entwickeln Sie eigene Schaltungen.

Röhren sind wieder IN! Röhrenverstärker haben ihren besonderen Klang. Röhrenradios sind einfach etwas Besonders, oft erzielt man mit sehr einfachen Schaltungen ganz erstaunliche Empfangsergebnisse. Versuche mit Röhren sind in mancher Hinsicht einfacher als mit modernen Halbleitern, die immer komplexer und kleiner werden. Eine Röhre ist dagegen relativ groß, ihre Funktion ist einfach und gut überschaubar.

Grundversuche zur Röhrentechnik
· Versuche zur Diode, Triode und Pentode
· Sensorverstärker mit Berührungskontakt
· Einstufige NF-Vorverstärker
· Kopfhörerverstärker
· Tongenerator
· HF-Prüfoszillatoren für den Kurzwellenbereich
· UKW-Oszillator
· Radioschaltungen vom Röhrendetektor bis zum Audion

Lieferumfang

  • 63-seitiges Handbuch

    x415_d_FRANZIS-x_25024-3 Lernpaket Röhrentechnik - Handbuch (63 Seiten)_1a.pdf

  • 30 Bauteile.
https://www.conrad.at/de/lernpaket-roehrentechnik-191261.html




Quelle:
http://www.b-kainka.de/lproehren.htm






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                    Lernpakete - Elektronik





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STAND 2013-02
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Home  >  Online-Shop  >  Elektronik  >  Lernpakete Elektronik  >   Lernpaket Einstieg in die Elektronik mit LEDs vorhanden
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Lernpaket Einstieg in die Elektronik mit Operationsverstärker vorhanden

Lernpaket Einstieg in die Elektronik mit Transistoren vorhanden












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Home  >  Online-Shop  >  Elektronik  >  Lernpakete Elektronik  >   Tutorial Kit Microcontroller Technology using Bascom - Englische Ausgabe
Elektronik Lernpakete Elektronik Tutorial Kit Microcontroller Technology using Bascom - Englische Ausgabe
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Home > Online-Shop > Internet & Webdesign > Typo3 & Joomla > Das Franzis-Lernpaket Drupal Das Franzis-Lernpaket Drupal
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FRANZIS  Lärmpegelmesser zum Selberbauen  € 34,95
Nois Level Meter Kit
Schallpegelmesser
Da das Gerät keine numerischen Werte liefert kann es nicht als Messgerät bezeichnet werden ! ! ! 
Nur 4 LEDs zeigen die Stärke des Umgebungslärms an.



Um es vorweg zu nehmen: 
Hier geht es nicht um ein Messinstrument, sondern um einen Bausatz aus dem Bereich „Lehrmittel“, 
der mit den professionellen Geräten bekannter Hersteller wie Brüel & Kjaer nichts gemein hat und eher der Maker-Szene zuzurechnen ist. 
Ob diese letztlich dazu beiträgt, junge Leute nicht nur sinnvoll zu beschäftigen, sondern ihnen auch Wissen zu vermitteln, wird sich erst in einigen Jahren zeigen.

Auf den ersten Blick sieht das Schallmessgerät jedoch weniger nach „Maker-Szene“ als nach einem handfesten, klassischen Objekt für den Unterricht aus, wie es sie schon vor über hundert Jahren gab. 
Bereits die aufwändig gestaltete Verpackung vermittelte einen soliden Eindruck, doch natürlich interessierte mich in erster Linie die darin enthaltene Elektronik. 
Was neben der ansprechenden, grafischen Gestaltung des Gehäuses noch auffällt, sind die Aussparungen für die Leuchtdioden an dessen oberem Rand und das Loch in der Mitte für das Mikrofon. 
Außer dem Text „NOISE LEVEL METER“ gibt es auf dem Gehäuse keine weiteren Beschriftungen.

Das derart bezeichnete Gerät besteht aus einer Platine von etwa 6 x 4 cm, auf der fast schon die gesamte, überschaubare Menge an Bauteilen unterschiedlicher Art aufgelötet ist und zu der noch ein Batteriehalter, eine Stiftleiste und eine umfangreiche Beschreibung in Deutsch und Englisch gehören.

Die Beschreibung der Montage ist wohl eher für Anfänger gedacht, da es nicht viel zu löten gibt, und selbst wenn man die Anschlüsse der LEDs oder des Mikrofons vertauscht, kann nichts Schlimmes passieren.
Bei der Montage erschien es mir einfacher, die LED-Anschlüsse im Gegensatz zur Anleitung bereits vor dem Einlöten im rechten Winkel zu biegen – aber das ist letztlich Geschmacksache. 
Apropos LEDs: 
ACHTUNG: Die schöne Flüssigkristallanzeige ist nur Dekoration. 
Für ein Produkt unter 35 Euro aber eigentlich auch nicht verwunderlich.

Nach der kleinen Lötübung konnte ich das Gerät endlich einem ersten Test unterziehen. 
Die Anleitung gibt dabei genaue Anweisungen, was zu tun ist, wenn der Schallpegelmesser nicht gleich funktioniert. 
Auch wenn das Gerät keine numerischen Werte liefert und daher nicht als Messgerät bezeichnet werden kann, funktioniert es bereits direkt nach dem Einschalten und ohne irgendeinen Abgleich recht gut: 
Die vier LEDs zeigen die Stärke des Umgebungslärms sehr deutlich an.

Die Anleitung wird übrigens durch einen Schaltplan und eine genaue Funktionsbeschreibung vervollständigt. 
In seiner Grundeinstellung zeigen die vier LEDs die Schallpegel zwischen 70 und 100 dB(A) in vier Abstufungen an.
Mit einem Jumper lassen sich drei weitere, gut dokumentierte Betriebsarten auswählen: 
Ein Lauflicht, dessen Geschwindigkeit von der Lautstärke abhängt, ein „Discolight“, das im Takt der Musik aufleuchtet und ein Zähler, der auf Klatschgeräusche reagiert. 
Diese auf den ersten Blick spielerisch erscheinenden Features sind wohldurchdacht, da sie die Verbindung zwischen Schallwellen einerseits und elektronischen Schaltungen andererseits sehr gut verdeutlichen und das Interesse am Thema wecken.

In der Tat beschäftigen sich mehrere Seiten der Anleitung sogar mit dem Bereich der Schallmessung, was das Kit zum nützlichen Lehrmittel macht. 
Beim Blick auf die Platine fällt auf, dass es auf der den LEDs entgegengesetzten Seite noch vier weitere, nicht verwendete Ausgänge gibt.

An diese Ausgänge lassen sich weitere LEDs oder Schaltungen für eine verbesserte Anzeige anschließen – ein Feature, das den Anwender mit der auf der Packung vorgetäuschten LCD-Anzeige wieder ein wenig versöhnt. 
Auch darüber gibt es in der Anleitung ausführliche Informationen.

Zum Schluss trotz allen Lobes noch eine kritische Anmerkung: 
Über den aus Taiwan stammenden und hierzulande wenig bekannten Mikrocontroller HT46F47 findet man leider nichts in der Beschreibung. 
Durch das Fehlen jeglicher Hard- und Software-Dokumentation wird der im Hinblick auf den Lerneffekt sehr positiv ausgefallene Eindruck leider ein wenig getrübt.





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Impressum: Fritz Prenninger, Haidestr. 11A, A-4600 Wels, Ober-Österreich, mailto:schaltungen@schaltungen.at
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