{"id":5470,"date":"2026-02-26T09:43:36","date_gmt":"2026-02-26T08:43:36","guid":{"rendered":"https:\/\/de.elv.com\/elvjournal\/?p=5470"},"modified":"2026-04-15T14:31:27","modified_gmt":"2026-04-15T12:31:27","slug":"pad-pro-exsb-kojak-sirene","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/de.elv.com\/elvjournal\/pad-pro-exsb-kojak-sirene\/","title":{"rendered":"PAD-PRO-EXSB-Schaltungen erkl\u00e4rt (Teil 8): Entz\u00fcckend, Baby! Aufbau einer Kojak-Sirene"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-gray-light-color has-text-color has-link-color has-h-5-font-size wp-elements-4106b5bedd4548176329bb1791179c4e\"><strong>PAD-PRO-EXSB Schaltungen erkl\u00e4rt \u2013 Teil 8<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Entz\u00fcckend, Baby! <br>Aufbau einer Kojak-Sirene<\/h1>\n\n\n\n<p><strong>In diesem Teil unserer Serie zeigen wir einen Klassiker aus dem Themenbereich der Hobbyschaltungen. Seit Jahrzehnten ist die Sirenenschaltung, auch \u201eKojak-Sirene&#8220; genannt, eine beliebte Schaltung zum Selberbauen &#8211; so auch mit dem PAD-PRO-EXSB Experimentierset!<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">NE555 als Allroundtalent<\/h2>\n\n\n\n<p>Wer kennt sie nicht, die typischen Polizeisirenen aus amerikanischen Actionfilmen. Im Gegensatz zu europ\u00e4ischen Einsatzfahrzeugen haben amerikanische Polizeifahrzeuge seit den 1970er-Jahren einen typisch aufheulenden Signalton.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebenso hat sich seit dieser Zeit durch die Ausstrahlung der amerikanischen Fernsehserie \u201eEinsatz in Manhattan&#8220; mit Telly Savalas als Hauptdarsteller Lieutenant Kojak der Begriff \u201eKojak-Sirene&#8220; etabliert &#8211; und genauso lange gibt es Nachbauschaltungen f\u00fcr solche Kojak-Sirenen in allen m\u00f6glichen unterschiedlichen Techniken.<\/p>\n\n\n\n<p>Wir wollen hier eine solche Schaltung vorstellen, insbesondere um Elektronik mittels einer \u201eSpa\u00df&#8220;-Schaltung besser verstehen zu k\u00f6nnen. Unsere Schaltung wird jedoch nicht mit einer lautstarken Sirene, sondern mit einem kleinen Kopfh\u00f6rer oder einem Lautsprecher betrieben. Die Frequenz l\u00e4sst sich dabei so einstellen, dass entweder die genannte Kojak-Sirene oder bei sehr langsamer Frequenz eine klassische Alarmsirene simuliert wird.<\/p>\n\n\n\n<p>Als Plattform zum Aufbau der Schaltung dient das <span data-tooltip=\"158980\" class=\"dhsv-product-tooltip\">Bauteileset PAD-PRO-EXSB<\/span> und ein Experimentierboard wie z. B. das <span data-tooltip=\"153753\" class=\"dhsv-product-tooltip\">ELV EXSB1<\/span>. Alternativ kann auch ein gew\u00f6hnliches Steckboard verwendet werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Schaltung kann auch mit handels\u00fcblichen Bauteilen auf Lochrasterplatinen nachbaut werden, vorzugsweise sollte man aber Steckboards verwenden, da es sich um Experimentierschaltungen und nicht um praxisorientierte Schaltungen handelt.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Schaltung<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p>Um einen auf- und abschwellenden Ton zu erzeugen, ben\u00f6tigen wir zun\u00e4chst zwei Oszillatoren<mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\"> (siehe Bild&nbsp;1)<\/mark>. Der erste Oszillator erzeugt eine relativ niedrige Frequenz, mit der der zweite Oszillator wiederum in seiner Frequenz beeinflusst wird. Hierzu l\u00e4sst sich der zweite Oszillator \u00fcber eine Gleichspannung in der Frequenz steuern, ist also demnach ein spannungsgesteuerter Oszillator, h\u00e4ufig auch VCO (voltage controlled oscillator) genannt.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\"><div class=\"dhsv-image-modal\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-style-bordered show-in-modal\"><div class=\"image-modal__image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1600\" height=\"632\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild01_pad-anw_t8-1600x632.jpg\" alt=\"Bild 1: Blockschaltbild der Sirenenschaltung mit VCO\" class=\"wp-image-7769\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild01_pad-anw_t8-1600x632.jpg 1600w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild01_pad-anw_t8-300x118.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild01_pad-anw_t8-768x303.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild01_pad-anw_t8-1536x606.jpg 1536w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild01_pad-anw_t8.jpg 1999w\" sizes=\"auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><button type=\"button\" class=\"image-modal__open-button\" aria-label=\"Open image in modal\"><svg width=\"18\" height=\"18\" viewBox=\"0 0 18 18\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n  <path d=\"M7.66602 1H0.999349V7.66667\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1.4\" stroke-linejoin=\"round\"\/>\n  <path d=\"M7.66602 7.66667L0.999349 1\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1.4\" stroke-linejoin=\"round\"\/>\n  <path d=\"M10.334 17H17.0007V10.3333\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1.4\" stroke-linejoin=\"round\"\/>\n  <path d=\"M10.334 10.3333L17.0006 17\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1.4\" stroke-linejoin=\"round\"\/>\n<\/svg><\/button><\/div><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild 1: Blockschaltbild der Sirenenschaltung mit VCO<\/figcaption><\/figure>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Durch Variieren der Steuerspannungsfrequenz kann der gew\u00fcnschte Sirenen-Effekt eingestellt werden. Eine niederfrequente Steuerspannung bedeutet ein langsames Auf- und Abschwellen der Ausgangsfrequenz, wohingegen eine schnelle Steuerfrequenz einen \u201eWah-Wah-Wah-Effekt&#8220; erzeugt, der einer \u201eKojak-Sirene&#8220; \u00e4hnelt.<\/p>\n\n\n\n<p>Wir verwenden den Timerbaustein ICM7555 (CMOS-Version des NE555) f\u00fcr die beiden ben\u00f6tigten Oszillatoren. Wie ein Oszillator mit einem ICM7555 aufgebaut und realisiert wird, ist in Teil 3 dieser Serie ausf\u00fchrlich beschrieben, sodass wir hier auf eine detaillierte Beschreibung verzichten. Im Schaltbild <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\">(Bild&nbsp;2)<\/mark> erkennen wir einige Schaltungskomponenten wieder, andere sind hingegen neu hinzugekommen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1600\" height=\"1479\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild02_pad-anw_t8-1600x1479.jpg\" alt=\"Bild 2: Schaltbild der Sirenenschaltung\" class=\"wp-image-7770\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild02_pad-anw_t8-1600x1479.jpg 1600w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild02_pad-anw_t8-300x277.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild02_pad-anw_t8-768x710.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild02_pad-anw_t8-1536x1419.jpg 1536w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild02_pad-anw_t8-2048x1893.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild 2: Schaltbild der Sirenenschaltung<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Der Oszillator&nbsp;1 im linken Teil des Schaltbilds ist eine Standardoszillatorschaltung, bei der die Frequenz durch die Bauteile R1, R2, P1 und C1 bestimmt wird. Dieser Oszillator erzeugt eine relativ niederfrequente Steuerspannung, die wir zur Modulation des zweiten Oszillators nutzen. Mit dem Trimmer&nbsp;P1 kann die Frequenz ver\u00e4ndert werden. Wie man erkennen kann, greifen wir das Ausgangssignal nicht an Pin&nbsp;3 ab, sondern am Kondensator C1. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p>Im Gegensatz zum \u201enormalen&#8220; Ausgang, der eine Rechteckspannung ausgibt, liegt am Kondensator C1 eine s\u00e4gezahnf\u00f6rmige Spannung an. Eine echte Dreieckspannung ist es damit nat\u00fcrlich nicht, es zeigen sich die Auf- und Entladespannungen in Form einer E-Funktion. Im Schaltbild sind zwei Messpunkte aufgef\u00fchrt, deren Oszillogramme in <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\">Bild&nbsp;3<\/mark> zu sehen sind. MP1 stellt die Spannung am Kondensator C1 dar.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1600\" height=\"1058\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild03_pad-anw_t8-1600x1058.jpg\" alt=\"Bild 3: Oszillogramme in der Schaltung\" class=\"wp-image-7771\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild03_pad-anw_t8-1600x1058.jpg 1600w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild03_pad-anw_t8-300x198.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild03_pad-anw_t8-768x508.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild03_pad-anw_t8-1536x1015.jpg 1536w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild03_pad-anw_t8.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild 3: Oszillogramme in der Schaltung<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Diese Spannung wollen wir zur Modulation des zweiten Oszillators nutzen. Um die Spannung an C1 nicht zu beeinflussen bzw. zu belasten, schalten wir einen Transistor (Q1) nach. Diese Transistorstufe ist als Spannungsfolger beschaltet. Das Ausgangssignal wird am Emitterwiderstand (R3) abgegriffen. Es findet keine Spannungsverst\u00e4rkung, sondern eine Stromverst\u00e4rkung statt. Durch diese Ma\u00dfnahme wird die Eingangsseite nur minimal belastet, weshalb wir hier auch von einem Impedanzwandler sprechen.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00dcber den Widerstand R4 gelangt diese Spannung auf Pin&nbsp;5 des zweiten Oszillators U2, der prinzipiell wie Oszillator 1 aufgebaut ist. Hier gibt es jedoch eine Besonderheit: Mit der Spannung an Pin&nbsp;5 (CONT.) kann die Frequenz \u00fcber eine zugef\u00fchrte Spannung ver\u00e4ndert werden. Wir sprechen von einem spannungsgesteuerten Oszillator, kurz VCO genannt. Wie man im Blockschaltbild des ICM7555 erkennt, f\u00fchrt Pin&nbsp;5 auf den internen Spannungsteiler. Durch eine externe Spannung an Pin 5 werden die Schaltschwellen f\u00fcr die beiden internen Komparatoren ver\u00e4ndert, was auch eine Frequenz\u00e4nderung bewirkt. Dieser Oszillator schwingt, je nach Spannung an Pin 5 von U2, auf einer h\u00f6rbaren Frequenz im Bereich von 1 bis 2&nbsp;kHz. Zusammenfassend halten wir also fest: Mit dem Ausgangssignal von Oszillator&nbsp;1 wird die Frequenz von Oszillator&nbsp;2 ver\u00e4ndert (moduliert).<\/p>\n\n\n\n<p>Wie man im Schaltbild <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\">(Bild&nbsp;2)<\/mark> zudem erkennt, gibt es zwei alternative M\u00f6glichkeiten, die erzeugte Ausgangsfrequenz h\u00f6rbar zu machen. Im Set vom PAD-PRO-EXSB sind ein kleiner Kopfh\u00f6rer und eine Klinkenbuchse vorhanden. Die Lautst\u00e4rke f\u00fcr den Kopfh\u00f6rer wird mit dem Widerstand R7 reduziert und der Kondensator C3 entkoppelt die Gleichspannungsanteile. Alternativ kann aber auch ein Lautsprecher mit m\u00f6glichst hoher Impedanz (40 min) anschlossen werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Da der ICM7555 am Ausgang stromm\u00e4\u00dfig nicht stark belastet werden darf, wird ein Widerstand von 100&nbsp;\u03a9 (R8) zwischengeschaltet. Die Lautst\u00e4rke bleibt trotzdem ausreichend und kann durch Erh\u00f6hung der Betriebsspannung (auf max. 12&nbsp;V) erh\u00f6ht werden.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Aufbau der Beispielschaltung<\/h2>\n\n\n\n<p>F\u00fcr unsere Beispielschaltung gibt es Aufbauvorschl\u00e4ge unter Zuhilfenahme des Experimentiersets PAD-PRO-EXSB. Zum Set, das alle notwendigen Bauteile enth\u00e4lt, wird zus\u00e4tzlich eine Aufbauplattform ben\u00f6tigt, z.&nbsp;B. die Experimentierplattform EXSB1 oder ein \u201enormales&#8220; Steckboard.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Kontakte der Steckboards sind in der Regel nummeriert. Spalten sind von links nach rechts mit 1 bis 63 nummeriert, Reihen hingegen mit den Buchstaben A bis F. Dieses kann sich jedoch herstellerabh\u00e4ngig geringf\u00fcgig unterscheiden. Anhand der Nummerierung kann man die Position der Bauteile und Br\u00fccken in den Bildern abz\u00e4hlen und auf die eigene Schaltung \u00fcbertragen. Wichtig ist hierbei, dass das Steckboard so platziert werden muss, dass sich Pin 1 auf der rechten Seite befindet. Dreht man das Steckboard andersherum, so stimmen die Positionen nicht mehr mit den Bildern \u00fcberein.<\/p>\n\n\n\n<p>Die elektrischen Verbindungen werden mit starren und flexiblen Steckbr\u00fccken hergestellt, die im Experimentierset enthalten sind.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Versorgungsspannung<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p>Die Spannungsversorgung f\u00fcr diese Schaltungen ist recht unkritisch und sollte im Bereich von 5 bis 12&nbsp;V liegen. F\u00fcr das universelle Steckboard kann man auf unterschiedliche Spannungsversorgungsm\u00f6glichkeiten zur\u00fcckgreifen <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\">(siehe Bild&nbsp;5)<\/mark>. So kann \u00fcber eine USB-Buchse ein normales Steckernetzteil oder ein Ladeger\u00e4t mit Micro-USB-Stecker als Spannungsquelle genutzt werden. <\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\"><div class=\"dhsv-image-modal\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-style-bordered show-in-modal\"><div class=\"image-modal__image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2000\" height=\"995\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild05_pad-anw_t8.jpg\" alt=\"Bild 5: Oszillogramme in der Schaltung\" class=\"wp-image-7773\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild05_pad-anw_t8.jpg 2000w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild05_pad-anw_t8-300x149.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild05_pad-anw_t8-1600x796.jpg 1600w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild05_pad-anw_t8-768x382.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild05_pad-anw_t8-1536x764.jpg 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 2000px) 100vw, 2000px\" \/><button type=\"button\" class=\"image-modal__open-button\" aria-label=\"Open image in modal\"><svg width=\"18\" height=\"18\" viewBox=\"0 0 18 18\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n  <path d=\"M7.66602 1H0.999349V7.66667\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1.4\" stroke-linejoin=\"round\"\/>\n  <path d=\"M7.66602 7.66667L0.999349 1\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1.4\" stroke-linejoin=\"round\"\/>\n  <path d=\"M10.334 17H17.0007V10.3333\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1.4\" stroke-linejoin=\"round\"\/>\n  <path d=\"M10.334 10.3333L17.0006 17\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1.4\" stroke-linejoin=\"round\"\/>\n<\/svg><\/button><\/div><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild 5: Oszillogramme in der Schaltung <\/figcaption><\/figure>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Die Variante mit einer Klemmleiste dient zum Anschluss einer externen Spannungsversorgung wie z.&nbsp;B. einem Netzteil oder einer Batterie. Hierbei muss unbedingt auf die korrekte Polung geachtet werden. Eine sehr komfortable L\u00f6sung bietet auch das ELV Powermodul PM-SB1, das mit zwei Batterien ausgestattet ist und somit autark arbeitet.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Aufbau auf dem EXSB1 und einem universellen Steckboard<\/h2>\n\n\n\n<p>F\u00fcr den Aufbau der Beispielschaltung \u201eSirenenschaltung&#8220; gibt es einen Aufbauvorschlag <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\">(siehe Bild&nbsp;7)<\/mark> auf einem klassischen Steckboard. Der dazu passende Verdrahtungsplan ist in<mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\"> Bild&nbsp;4<\/mark> zu finden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1600\" height=\"643\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild04_pad-anw_t8-1600x643.jpg\" alt=\"Bild 4: Anschlussplan Schaltung\" class=\"wp-image-7772\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild04_pad-anw_t8-1600x643.jpg 1600w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild04_pad-anw_t8-300x121.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild04_pad-anw_t8-768x309.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild04_pad-anw_t8-1536x617.jpg 1536w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild04_pad-anw_t8.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild 4: Anschlussplan Schaltung <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Bei Verwendung des EXSB1 kann der in<mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\"> Bild&nbsp;6<\/mark> gezeigte Verdrahtungsplan verwendet werden. Hierbei stehen zwei Optionen f\u00fcr das Ausgangssignal zur Verf\u00fcgung. Wie bereits im Abschnitt \u201eSchaltung&#8220; beschrieben, gibt es f\u00fcr jede Variante (Lautsprecher oder Kopfh\u00f6rer) eine andere, leicht abweichende ausgangsseitige Beschaltung.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1600\" height=\"1123\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild06_pad-anw_t8-1600x1123.jpg\" alt=\"Bild 6: Aufbau der Sirenenschaltung auf einem EXSB1 mit Lautsprecher und Kopfh\u00f6rer\" class=\"wp-image-7774\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild06_pad-anw_t8-1600x1123.jpg 1600w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild06_pad-anw_t8-300x211.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild06_pad-anw_t8-768x539.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild06_pad-anw_t8-1536x1078.jpg 1536w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild06_pad-anw_t8.jpg 1800w\" sizes=\"auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild 6: Aufbau der Sirenenschaltung auf einem EXSB1 mit Lautsprecher und Kopfh\u00f6rer <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1600\" height=\"1314\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild07_pad-anw_t8-1600x1314.jpg\" alt=\"Bild 7: Beide Varianten der Sirenenschaltung auf einem klassischen Steckboard mit Lautsprecher und Kopfh\u00f6rer\" class=\"wp-image-7775\" style=\"width:788px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild07_pad-anw_t8-1600x1314.jpg 1600w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild07_pad-anw_t8-300x246.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild07_pad-anw_t8-768x631.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild07_pad-anw_t8-1536x1262.jpg 1536w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild07_pad-anw_t8.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild 7: Beide Varianten der Sirenenschaltung auf einem klassischen Steckboard mit Lautsprecher und Kopfh\u00f6rer <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1600\" height=\"604\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild08_pad-anw_t8-1600x604.jpg\" alt=\"Bild 8: Anwendungsschaltung NE555-AWS\" class=\"wp-image-7776\" style=\"width:790px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild08_pad-anw_t8-1600x604.jpg 1600w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild08_pad-anw_t8-300x113.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild08_pad-anw_t8-768x290.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild08_pad-anw_t8-1536x579.jpg 1536w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bild08_pad-anw_t8.jpg 1800w\" sizes=\"auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild 8: Anwendungsschaltung NE555-AWS<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-gray-lightest-100-background-color has-background\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--20);padding-right:var(--wp--preset--spacing--20);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--20);padding-left:var(--wp--preset--spacing--20)\"><strong>Tipp <br><\/strong>Wer die hier vorgestellte Experimentierschaltung gerne bereits als fertig aufgebaute, kleine Platine nutzen m\u00f6chte, dem legen wir den <span data-tooltip=\"150808\" class=\"dhsv-product-tooltip\">Bausatz NE555-AWS<\/span> nahe. Die Anwendungsschaltung pr\u00e4sentiert sich \u00e4u\u00dferst kompakt und ist vollst\u00e4ndig in SMD-Technik aufbaut <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\">(siehe Bild&nbsp;8)<\/mark>. <br><br>\u00c4hnlich wie unsere Experimentierschaltung kann diese Platine in unterschiedlichen Betriebsmodi verwendet werden. Die Konfiguration wird in diesem Fall \u00fcber L\u00f6tbr\u00fccken eingestellt. So kann diese Schaltung einerseits als Oszillator, Monoflop, PWM-Timer oder eben auch als Sirenenschaltung betrieben werden.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-video\"><video controls poster=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/thumb_pad-video.jpg\" src=\"https:\/\/downloads.elv.com\/public\/downloads\/videos\/elv_prototypenadapter_pad.mp4\" playsinline><\/video><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:40px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"alignnone wp-block-dhsv-product-teaser\">\n    <div data-component=\"ProductTeaser\" data-props=\"{&quot;productIds&quot;:&quot;158980,153753,150808&quot;,&quot;view&quot;:&quot;list&quot;,&quot;slider&quot;:true,&quot;sliderMobile&quot;:true,&quot;align&quot;:&quot;none&quot;}\"><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Im achten Teil unserer Serie zeigen wir eine typische \u201eKojak-Sirene\u201c \u2013 bekannt aus US-Actionfilmen. 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