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HYT (Hydro Mechanical Horologists) ist ein Schweizer Uhrenhersteller. HYT wurde 2012 von Vincent Perriard, dem früheren Chef von Concord, gegründet. Das Besondere bei den Modellen dieser Marke ist, daß die Stunden nicht durch einen Zeiger, sondern durch eine in einem Röhrchen aufsteigende Flüssigkeit angezeigt werden. Beim Grand Prix d'Horlogerie de Genève 2012 gewann die Marke den Preis für die beste innovative Uhr. HYT [Uhren-Wiki]. Adresse HYT S. A Route des Falaises 74 CH-2000 Neuchatel Tel. +41 32 323 27 70 Weblinks Videos

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#10 Alles gut Dafür sind wir ja hier. #11 Mastersea Schön, dass es bei HYT weitergeht. Die Uhr ist wie gewohnt futuristisch cool und technisch beeindruckend. Natürlich aber auch weiterhin "eher nicht mein Budget". Schade. #12 Schmidtchen Auch diese Neuauflage ist leider immer noch viel zu groß, da hat der neue Besitzer eine Chance vertan, oder es fehlte einfach das Budget, um das Werk zu verkleinern, keine Ahnung. Ist aber auch egal, design-technisch fand ich die Vorgänger eh wesentlich attraktiver. #13 red hot chili Ich hatte mal so eine kleine runde Wasserwaage, die sah so ähnlich aus. #14 kevingoater #15 Breitlingfan_xf Definitiv nicht mein Budget, aber definitiver überhaupt nicht mein Geschmack. Ich hatte mal ein paar Uhren von HYT in der Hand (in Paris), die Optik und Haptik war so furchtbar billig. #16 Echt Haptik auch?! Neue Uhr: HYT Hastroid Green Laser. Hab ich so noch nicht gehört und macht mich noch neugieriger mal eine befummeln zu dürfen. #17 -Wulf- Diese Form der Stundenanzeige, zusammen mit der mechanischen Umsetzung per Kolbenhubpumpe ist wirklich großartig.

Angetrieben wird die Uhr mechanisch von einem Handaufzugskaliber, das APRP (Audemars Piguet Renaud & Papi) entwickelte. Die Übertragung zwischen dem Uhrwerk und dem Fluid-Modul geschieht dabei durch die Umwandlung der Rotation in eine lineare Bewegung mittels einem Schlepphebelsystem. Zur technischen Ausstattung gehören eine Kronenpositionsanzeige mit den Abkürzungen H-N-R (was für Uhrzeit-Neutral-Aufzug) steht sowie eine Gangreserveanzeige. Die Gangreserve wir mit 192 Stunden beziehungsweise mit acht Tagen angegeben. Die Uhr im 18-karätigen Gelbgoldgehäuse hat einen stattlichen Durchmesser von 51 Millimeter. Hyt uhren preis 2021. Die Höhe beträgt 19, 95 Millimeter. Am Handgelenk fühlt sich die H2 O Time is Fluid nicht eben leicht an. Der Blick durch das Saphirglas, das wie eine Kuppel gewölbt ist, entschädigt jedoch für so viel Gewicht: Geboten wird ein aufregender dreidimensionaler Blick in den Maschinenraum der Uhr und auf die diamantglänzenden guillochierten Zifferblätter. Zur Uhr gehört ein graues, leicht transparentes Kautschukarmband mit Titanschließe.

Dieses Output dient dann als Input für das nächste Flipflop B. Bei der zweiten positiven Taktflanke wird zurückgesetzt. Der Bit wird an weitergegeben, das heißt wird 1. Wie du sehen kannst setzt sich dieses Prinzip für die nächsten D-Flipflops fort, das Bit wird also immer weitergeschoben. Das Ganze kannst du auch anhand der Wahrheitstabelle erkennen: Impulsdiagramm Schieberegister Sehr schön! Jetzt hast du das Grundprinzip eines SISO Schieberegisters schon einmal verstanden. 4-Bit Binärzähler. Was ist nun der Unterschied zu den anderen Schieberegisterarten? SIPO-Schieberegister Wir beginnen zunächst mit dem SIPO. Bei diesem werden die Daten seriell eingegeben und parallel ausgegeben. Die Daten werden hier Bit für Bit geladen. Somit sind die Outputs während des Ladevorgangs, also während das Bit weitergeschoben wird, nicht benutzbar. Als Schaltbild sieht das ganze so aus: PISO-(4-Bit) Schieberegister Der PISO hat einen parallelen Eingang und einen seriellen Ausgang. Schauen wir uns die logische Schaltung für diesen 4-bit Register doch auch einmal an.

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Ringzähler als Frequenzteiler [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Man kann einen Ringzähler als Frequenzteiler verwenden. Dabei lassen sich sowohl symmetrische als auch unsymmetrische Kurvenformen am Ausgang erzielen. Wenn ein Ringzähler dabei aus n Registern (Flipflops) besteht und ein einzelnes Signal eingespeichert ist, wird eine Frequenzteilung 1:n erreicht. 4 bit zähler schaltung model. Bei einem vierstufigen Zähler ergibt sich das in folgenden Beispielen dargestellte Verhalten: Beispiel: Voreinstellung 1000 Takt 1: 1000 (Beginn des ersten Zyklus) Takt 2: 0100 Takt 3: 0010 Takt 4: 0001 (Ende des ersten Zyklus) Takt 5: 1000 (Beginn eines neuen Zyklus) Das Tastverhältnis ist in diesem Fall unsymmetrisch. Man kann es durch geeignete Wahl des Bitmusters auch symmetrisch gestalten: Beispiel: Voreinstellung 1100 Takt 1: 1100 (Beginn des ersten Zyklus) Takt 2: 0110 Takt 3: 0011 Takt 4: 1001 (Ende des ersten Zyklus) Takt 5: 1100 (Beginn eines neuen Zyklus) Durch geeignete Wahl des Bitmusters und der Anzahl der Register, sowie durch Zusammenschaltung mehrerer Ringzähler, lassen sich sehr unterschiedliche Übertragungsfunktionen erreichen.

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Dazu sollen auch die Pseudotetraden eingebunden werden. Für die beiden LED-Segmente e und f lauten die Gleichungen beispielsweise: e-Segment e = A´ B´ C´ D´ + A´ B C´ D´ + A´ B C D´ + A´ B´ C´ D f-Segment f = A´ B´ C´ D´ + A´ B C´ D´ + A´ B C´ D + A´ B C D´ + A B´ C´ D´ + A B´ C´ D In den nachfolgenden KV-Diagrammen sind die Segmente und die Ziffern, in denen sie eingeschaltet werden, dargestellt. KV-Diagramme Abb. 7 – KV-Tabellen für jedes LED-Segment einer 7-Segment-Anzeige. Die Pseudotetraden sind mit X gekennzeichnet. 4 bit zähler schaltung scale. Die Nachbarschaftsregel KV4 wurde angewendet und die Pseudotetraden mit einbezogen. Zu jedem KV-Diagramm muss die Gleichung für das jeweilige Segment aufgestellt werden. Das ist ein mühsamer Prozess, der sehr fehleranfällig ist. Es ergeben sich die folgenden sieben Gleichungen: Segment a = D + B + AC + A´ C´ Segment b = AB + A´ B´ + C´ + D Segment c = C + B´ + A + D Segment d = D + B C´ + A´ B + A B´ C + A´ C´ Segment e = A´ B + A´ C´ + BD + CD Segment f = D + A´ C + B´ C + A´ B´ Segment g = D + B´ C + A´ B + B C´ Schaltungsaufbau Abb.

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Wie du Dich vielleicht erinnern kannst, speichern Flipflops jeweils nur 1 Bit. Wenn nicht, kannst du dir gerne noch einmal unsere Digitaltechnik Flip Flop Playlist dazu ansehen. Wir benötigen also mehrere Flipflops, da wir ja mehrere Bits speichern wollen. Es gilt: Ein n-Bit Register besteht aus einer Anzahl n an Flipflops und kann ein Wort mit n-Bits speichern. SISO-(4-Bit) Schieberegister Hier siehst du nun die einfachste Form eines 4-Bit Schiebregisters mit vier seriell geschalteten D-Flip-Flops. Synchrone Zähler | Berechnung, Gleichung. Wie du erkennen kannst, ist sowohl In- als auch Output seriell geschaltet, also haben wir ein SISO Schieberegister. Das zugehörige IEC Schaltsymbol sieht wie folgt aus: 4-Bit Schieberegister Wie kann man sich die Funktionsweise nun genau vorstellen? Sehen wir uns dazu mal das Impulsdiagramm an. Nehmen wir an wir haben ein Taktsignal C und einen Impuls D. Bei der ersten positiven Taktflanke wird das Ausgangssignal des ersten D-Flip-Flops auf 1 gesetzt. Anschließend wird der Zustand für C gespeichert.

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Dies wird mit einem Und-Gatter festgestellt. Das letzte Bit Q 3 mit der höchsten Wertigkeit (2 3 =8) soll nur wechseln, wenn alle niederwertigeren Bits (Q 0, Q 1 und Q 2) den Pegel 1 haben (also im vorigen Takt die Binärzahl 111 dargestellt haben). Dieses kann mit einem zusätzlichen Und-Gatter realisiert werden, welches das Ergebnis aus dem vorigen Schritt mitverwendet. Das Beispiel lässt sich auf diese Weise fortsetzen, um beliebig große Zähler zu erzeugen. 4 bit zähler schaltung 3. Wenn, wie in der Erläuterung des letzten Schrittes, vorherige Ergebnisse mit verwendet werden, ist dabei jedoch die Zählgeschwindigkeit massiv eingeschränkt. Um einen korrekten Zustandswechsel des höchstwertigen Bits zu erreichen, muss zum Zeitpunkt der entsprechenden Taktflanke die Information über den Zustandswechsel des niedrigstwertiges Bits von der letzten Taktflanke durch die gesamte Kette von Und-Gattern gewandert sein. Zum Beispiel sorgen die Gatterlaufzeiten der 74HCxx-Serie von Logikbausteinen von typisch 15 ns dafür, dass ein mit nur 10 MHz zählender Synchronzähler der beschriebenen Bauart nicht einmal 8 Bits lang sein kann!
Aufbau [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 4-bit-Synchronzähler aufgebaut aus JK-Flipflops Ein Synchronzähler kann aus JK-Flipflops aufgebaut sein wie beispielsweise in nebenstehender Schaltung. Der Triggereingang jedes Flipflops ist hier über den Eingang CLK mit dem Signal des zu zählenden Ereignisses verbunden. Diese Struktur lässt alle Flipflops untereinander synchron laufen und gibt der Schaltung den Namen (im Gegensatz zum Asynchronzähler). Durch die Verschaltung der Eingänge jedes einzelnen Flipflops können deren Ausgangssignale als eine Ziffernfolge verstanden werden. Im Beispiel steht jeder Ausgang für die Ziffer einer vierstelligen Binärzahl, mit Q 0 an niederwertigster Stelle. Durch andere Schaltungen lassen sich beispielsweise vier Flipflops zur Darstellung des 8-4-2-1-Codes einer Dezimalziffer verwenden, siehe Frequenzteiler. Synchronzähler – Wikipedia. Ein JK-Flipflop verhält sich wie ein T-Flipflop, wenn beide Eingänge denselben Pegel haben. Bei J = K = 1 wechselt der Pegel am Ausgang und bei J = K = 0 bleibt er unverändert.