Um aus einem vorhandenen Schaltplan ein Platinenlayout (PCB-Layout) für eine Frequenzweiche zu erstellen, gehst du in der Regel wie folgt vor: 1. **Schaltplan digitalisieren:** Falls dein Schalt... [mehr]
Für das Gate Array des Amstrad CPC 464 gibt es keine vollständigen, offiziell veröffentlichten Schaltpläne im klassischen Sinne, da das Gate Array ein speziell entwickelter Custom-Chip (ULA – Uncommitted Logic Array) ist. Die interne Schaltung dieses Chips wurde von Amstrad nicht offengelegt. Es existieren jedoch einige Ressourcen, die Funktionsprinzip, Pinbelegungen und teilweise rekonstruierte Logik beschreiben: 1. **Pinout und Funktionsbeschreibung:** Die Pinbelegung und die grundlegenden Funktionen des Gate Arrays sind dokumentiert, z.B. auf [CPCWiki](https://www.cpcwiki.eu/index.php/Gate_Array). 2. **Reverse Engineering:** Es gibt Community-Projekte, die das Verhalten des Gate Arrays durch Reverse Engineering nachgebildet haben. Ein Beispiel ist das Projekt [OpenCPC](https://github.com/duhmode/OpenCPC), das eine rekonstruierte Logik in VHDL/Verilog bereitstellt. 3. **Ersatzschaltungen:** Es existieren Nachbauten auf Basis von CPLDs oder FPGAs, die die Funktion des Gate Arrays nachbilden. Diese Projekte enthalten oft Blockdiagramme oder Logikbeschreibungen, aber keine klassischen Schaltpläne auf Transistorebene. **Fazit:** Einen vollständigen Schaltplan des originalen Gate Arrays gibt es nicht öffentlich. Es gibt aber zahlreiche technische Beschreibungen, Pinouts und rekonstruierte Logikschaltungen, die für Reparatur oder Nachbau hilfreich sein können. Für mehr Details siehe die oben genannten Links.
Um aus einem vorhandenen Schaltplan ein Platinenlayout (PCB-Layout) für eine Frequenzweiche zu erstellen, gehst du in der Regel wie folgt vor: 1. **Schaltplan digitalisieren:** Falls dein Schalt... [mehr]
Ein vollständiger Schaltplan (Service Manual) des Shure P3T Transmitters ist öffentlich nicht frei verfügbar, da es sich um urheberrechtlich geschützte und proprietäre Informa... [mehr]