... na, ja, vielleicht sollte man den Thread mal umbenennen, so in "Draht oder Litze für den Längstwellenbereich was ist besser ?" .. ;-) Vom Röhrenverheizer hört man auch nichts mehr .... Um wieder auf das Thema Mischer zu kommen ... Mir hat der Thread ja doch etwas gebracht. Weiter oben hatte Christian mal einen Link zu einer alten Elrad-Schaltung von 1988 gepostet, die fand ich ganz interessant und werde die mal nachbauen. TDA1072 habe ich kaum noch da, aber ein paar TDA1572 habe ich noch gefunden und die Platine angepasst. Ich berichte dann mal ... Gruß Ingo
Ein Skineffekt-Onlinecalculator: https://www.electronicdeveloper.de/AllSkineffektEindringtiefe.aspx Den DC-Widerstand muß man noch selber addieren. Da steht zwar: Unter 100 kHz ist die ... Widerstandserhöhung noch tragbar. Andererseits auch: Die Berechnungen in diesem Modul beziehen sich auf einen geraden und gestreckten Leiter. In nebeneinander liegenden Leitern, wie z. B. Induktivitäten, die vom selben Strom, mit derselben Frequenz durchflossen werden, ist die Stromverdrängung größer als bei Leitern, die von anderen Leitern einen größeren Abstand haben. Wenn mit diese Schalenkernen eine Güte von 400 mit Volldraht erreicht wird, ist das schon ein ziemlich gutes Ergebnis. Eventuell muß man den geringen Vorteil, den die Litze bietet, nutzen, um auf 700 oder gar 900 zu kommen. Keine Ahnung, wie groß dieser Verdrängungseffekt ist. Hab mal ein Beispiel durchprobiert, Litze kann bei 77,5kHz schon ohne Verdrängung eine Verbesserung von 10% bewirken. Damit belasse ich das Thema, denn eigentlich geht es um Mischer.
Meine Solar-Funk-Armbanduhr verwendet auch das DCF77-Signal. Wie schaffen die es, das so zu miniaturisieren, vor allem die Antenne ?
Stefan M. schrieb: > Wie schaffen die es, das so zu miniaturisieren, vor allem die Antenne ? Beitrag "DCF77 (3_3) Elektronik aus einer Funk-Armbanduhr"
Josef L. schrieb: > Beitrag "DCF77 (3_3) Elektronik aus einer Funk-Armbanduhr" Danke, sehr interessant ! Die Preise für solche Uhren haben seitdem scheinbar etwas angezogen ... ;-)
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