Die von Pin 14 bis Pin 20 (IC 409) abgegebenen dynamischen HIGH Im-
pulse werden mit dem D-Latch IC 408 in statische HIGH Signale umge-
wandelt. Die am D-Eingang anliegende Information wird durch einen
HIGH -Impuls (ca. 10 1.1.$) am Clock-Eingang Pin 9 (IC 408) eingeschrie-
ben und steht am 0 -Ausgang statisch an, bis eine neue Information ab-
gespeichert wird.
Capstan Motor, Reel Motor
Mit einem HIGH Signal vom Prozessor (IC 409, Pin 16), das im D-Latch
IC 408 gespeichert wird, steuert Q 403 Transistor 0 402 durch, dieser
legt die Betriebsspannung von - 16 Volt an den Capstan Motor und Reel
Motor, Stecker A (Board C) Pin 10. Mit VR 403 (9,5 cm/s) und VR
402 (4,75 cm/s) wird die Referenzspannung für die Bandgeschwindig- •
keiten eingestel lt. Der Fototransistor in IC 411 ist immer leitend und
tritt nur bei der Regelung der Umspulgeschwindigkeit REW in Funktion.
Für die Gerätefunktion Schnellauf FF oder REW wird über ein Zwi-
schengetriebe die Schwungscheibe des Capstanantriebes herangezogen.
Um eine zu starke Belastung des Bandes am Wickelende zu vermeiden
— bei der Funktion REPEAT = REW und 9,5 cm/s — wird über Opto-
koppler IC 411 die Umspulgeschwindigkeit gegen Ende des Bandwickels
verlangsamt. Die Signale des Tape Run Sensors IC 412 werden vom
Prozessor ausgewertet. Steigt die Impulsfrequenz über 75 Hz an, so
werden von Pin 33 (IC 409) LOW aktive Regelimpulse über D 415 an
Inverter IC 406 Pin 2 gegeben. Die HIGH Impulse vom Ausgang Pin 15
steuern die Fotodiode im Optokoppler IC 411. Mit jedem positiven Im-
puls sperrt der integrierte Fototransistor und erhöht über R 465 die Re-
ferenzspannung. Entsprechend wird der Capstanmotor verlangsamt.
Damit das Band im FF-Betrieb auf hohe Umspulgeschwindigkeit
kommt, wird durch ein HIGH Signal über D 414 die Regelung außer
Funktion gesetzt, der Fototransistor ist leitend.
Music Finder
Werden die Tasten FF oder REW während der Playfunktion betätigt, so
erkennt der Prozessor die Music Finder-Funktion und gibt an Pin 31
(IC 409) ein LOW Signal ab = SCAN (Suchlauf). Dieses Signal gelangt
an Transistor Q 414 zur Freigabe des Finderverstärkers. Die Magnete
FF und MF (Music Finder) werden bestromt, damit taucht der Doppel-
kopf nur soweit an das Band, damit ein sicheres Erkennen der Musik-
lücke gewährleistet wird. Durch dieses geringe Eintauchen wird der Ton-
kopfverschleiß auf ein Minimum reduziert. Wird nun eine Musiklücke
erkannt (SPACE =
LOW aktiv, siehe auch Analogteil) gelangt dieses
LOW Signal an den Prozessoreingang Pin 38, der die Playfunktion ein-
leitet.
Auto Space
Mit Betätigen der Taste AUTO SPACE während der Betriebsfunktion
RECORD wird der Aufnahmeverstärker stummgeschaltet — HIGH
Signal von Pin 32 (IC 409) an Q 419 — das Band läuft noch ca. 4 sec
weiter bis der Prozessor das Band stoppt und RECORD STAND BY
auslößt. Mit dem Befehl PAUSE (HIGH aktiv Pin 20 von IC 409) wird
über IC 408 und Inverter IC 406 durch ein LOW-Signal 0419 gesperrt
= Clear Muting Playback.
Record Stand By
Wird die Taste RECORD betätigt und der Kontakt RECORD SAFETY
S 13 ist geschlossen (LOW an Pin 36, IC 409) geht das Gerät in die
Funktion RECORD STAND BY, das durch Blinken der grünen LED
PLAY angezeigt wird. Magnet PLAY wird bestromt, die Stummschal-
tung des Wiedergabezweiges wird aufgehoben (Clear Muting Playback)
der Capstanmotor wird eingeschaltet, der Aufnahmeverstärker wird frei-
gegeben (Clear Muting RA, Q 419 sperrt) die LED PLAY blinkt und
LED RECORD leuchtet. Wird nun die Taste PLAY betätigt, geht das
Gerät in die Recordfunktion.
LE D-Anzeige
Die Betriebsfunktion STOP, PLAY, RECORD, REPEAT und DOUBLE
SPEED (9,5 cm/s) werden mit je einer LED angezeigt. Außer DOUBLE
SPEED werden die LED's an der Kathodenseite mit den LOW aktiven
Dekadenimpulsen (Inverter IC 406) angesteuert. Die positive Betriebs-
spannung wird mit den Transistoren Q 416 und Q 417 impulsförmig
aufgeschaltet. Wird z.B. die LED RECORD angesteuert, gibt der Prozes-
sor die Ansteuerungsimpulse für Q 416 in Phase mit den Impulsen von
Dekade 2 aus. Soll dagegen LED REPEAT leuchten, sind die Ansteuer-
impulse für 0416 synchron mit den Impulsen von Dekade 4.
Zähler
Das 4-stellige Anzeigedisplay wird über Inverter IC 406 (Dekadenimpul-
se LOW aktiv) und Inverter IC 407 (Segmentimpulse LOW aktiv) im
Multiplexbetrieb angesteuert. Die Anzeige der Punkte (Dot) für
MEMORY und SET werden von 0416 und 0417 gesteuert.
OV
Pulse Diagramm IC 409
T = 12 ms
t = 3 ms
c.)
Dek. 1
6
Dek. 2
7
T
t
1
1
1
2
2
Dek. 3
8
131
13
L
Dek. 4
9 zi
rzi
4
Record Switch
3
21
12L
Memory Switch
3
3
3
Pause Switch
4
21
12
Q 416 LED Rec. 28
2
2
Q 416 LED Rep. 28
4l
14
416 LED Rec. 28
2
4
2
4
+ Rep.
1
1
1
1
1
1
1
3
6 9 12 15 18 21 24 t (ms)
Remote Control
Die vom Infrarotempfänger in elektrische Impulse umgewandelten IR -
Signale werden über C 413 und Inverter IC 405 Pin 11/10 und Pin 9/8
an den Eingang Pin 35 des Prozessors IC 409 gegeben.
Signalverlauf: Ein codierter Befehl setzt sich aus 16 Bits zusammen. Da
jeder ausgesendete Befehl aus Sicherheitsgründen wiederholt wird, er-
gibt sich eine Befehlzusammensetzung von 2 x 16 Bits = 96 ms Dauer.
Ein Bit entspricht einer Länge von 3 ms und wird mit einer Frequenz
von ca. 28,5 kHz getaktet.
Punkt A: Die getakteten Bits stehen als Spannungseinbrüche an.
Punkt B: Mit C 413 und R 456 werden die Signale differenziert und
auf 5V begrenzt (Dioden D 411 und D 412).
Punkt C: Mit Inverter IC 405 werden die Impulse negiert. Es stehen
nun positive Nadelimpulse an.
Punkt D: Mit R 454 und C 412 werden die Impulse integriert.
Punkt E: Inverter IC 405 negiert und es steht ein positiver Impuls =
1 Bit von ca. 3 ms Dauer am Eingang des Prozessors an.
Dieses Verfahren sichert ein sehr gutes Unterdrücken von Störimpulsen.
Die Punkte A bis E sind mit den Bezeichnungen auf dem Schaltbild
identisch.
ca. 18V
A
OV
5V
B
0V
5V
0 V
5V
D
OV
1. Bit
Stanallfl
2. Bit
j
,
TI I
5V I
Tt
,
( A \I 11--flft .
fl 11 17.
/
2.131t
4