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        <title>Retro Computer Laboratory</title>
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        <dc:date>2021-10-29T10:54:06+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>analogrechner:beispiele</title>
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        <description>Beispiele

Autonomer Ablauf:

	*  Dreieckgenerator -- das „Hello, World“ der Analogrechner
	*  Sinusgenerator 
	*  Pendel mit großem Ausschlag
	*  Flugbahnen ohne Antrieb (Geschoss), mit Luftwiderstand
	*  Lorenz-Attraktor
	*  Ball im Kasten
	*  Masse-Feder-System (ggf. mit Funktionsgenerator für den Untergrund)
	*  Simulation Jäger und Beute
	*  Spiralen und andere Grafiken</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>analogrechner:dreieckgenerator</title>
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        <description>Dreieckgenerator

Das wohl einfachste Beispiel ist ein Generator für eine Dreieckschwingung.

Hierbei erhält ein Integrierer einen konstanten Wert, der das Vorzeichen wechselt, wenn die Amplitude
einen Spitzenwert erreicht. 

Das Schaltbild für den</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>analogrechner:fahrdiagraph</title>
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        <description>Der Fahrdiagraph von Udo Knorr

Der Fahrdiagraph von  Udo Knorr war der erste produktiv eingesetzte mechanische
Analogrechner; er war bis nach dem 2. Weltkrieg im Einsatz.

Eine drastisch vereinfachte Strecke kann mit einfachen Mitteln, d.h. auf meinem RG14-mini, nachvollzogen werden, jedoch ohne die sehr zweckmäßige Benutzerschnittstelle des Originals:</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>analogrechner:feollanre</title>
        <link>https://glaschick.de/rclab/analogrechner/feollanre?do=revisions&amp;rev=1647533014</link>
        <description>FEoLL ANRE

Das Paderborner Forschungs- und Entwicklungszentrum für Objektivierte Lehr- und Lernverfahren der damaligen Pädagogischen Hochschule, heute die Universität Paderborn, hat um 1980 einen kleine Analogrechner für Schulen auf Basis des Operationsverstärkers Typ 741  entwickelt.
Eine ausführliche (technische)</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>analogrechner:flugbahnen</title>
        <link>https://glaschick.de/rclab/analogrechner/flugbahnen?do=revisions&amp;rev=1633977560</link>
        <description>Wenn Ihr Browser die Formeln nicht richtig anzeigt, verwenden Sie bitte das [PDF].</description>
    </item>
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        <title>analogrechner:inhalt</title>
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        <description>Analogrechner

Es sei klargestellt, dass ein Analogrechner ein physikalischen Systems durch ein gleichwertiges System modelliert (oder simuliert), das leichter zugänglich ist und ein Analogon des primären Problems darstellt. Der Begriff „analog</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>analogrechner:lorenz-attraktor</title>
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        <description>Wenn Ihr Browser die Formeln nicht richtig anzeigt, verwenden Sie bitte das [PDF].</description>
    </item>
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        <title>analogrechner:marginalien</title>
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        <description>Marginalien

Hier finden sich einzelne Anmerkungen zu:

	*  Die Summatorschleife als Alternative zum offenen Verstärker
	*  Das  belastete Potentiometer
	*  Bestimmung einer  Vektorlänge 
	*   Tschebyscheff-Approximation am Beispiel des Sinus
	*   Sekanten-Approximation am Beispiel des Quadrats und Sinus</description>
    </item>
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        <title>analogrechner:mondlandung.nim</title>
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    </item>
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        <title>analogrechner:mondlandung</title>
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        <description>Wenn Ihr Browser die Formeln nicht richtig darstellt, verwenden Sie bitte das [PDF]

Die Rechenschaltung mit dem RG-14 sieht so aus:</description>
    </item>
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        <title>analogrechner:offene_verstaerker</title>
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        <description>Diese Seite wurde hierhin verschoben.</description>
    </item>
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        <title>analogrechner:pendel</title>
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        <description>Wenn Ihr Browser die Formeln nicht richtig darstellt, benutzen Sie bitte das [PDF].

 --- Rainer Glaschick 2014-06-23 22:07</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://glaschick.de/rclab/analogrechner/potentiometerbelastung?do=revisions&amp;rev=1518899551">
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        <title>analogrechner:potentiometerbelastung</title>
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    </item>
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    </item>
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        <title>analogrechner:rg21</title>
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        <description>Digital konfigurierbarer Analogrechner RG21

Nach den guten Erfahrungen mit dem RG14-mini ist die Planung für den neuen Rechner RG21 nahezu fertig.

Der Rechner hat kein Steckbrett, sondern ist vollständig digital konfigurierbar. Ein Prototyp mit 8 universellen Rechenelementen (Funktoren) wird nunmehr gebaut.</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://glaschick.de/rclab/analogrechner/rockefeller_differential_analyzer?do=revisions&amp;rev=1700312719">
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        <description></description>
    </item>
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        <title>analogrechner:rockefeller_differntial_analyzer</title>
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        <description>Diese Seite wurde hierhin verschoben.</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://glaschick.de/rclab/analogrechner/sekantenapproximation?do=revisions&amp;rev=1519824634">
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        <title>analogrechner:sekantenapproximation</title>
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        <description>Sekanten-Approximation

In einem Analogrechner erfolgt die Darstellung von Funktionen,
die sich nicht als Lösung von Differentialgleichungen anbieten,
meist durch Sekantenapproximation, d.h. durch aneinander anschließende Geradenstücken.

Der Einfachheit halber liegen dabei die Anschlusspunkte von Gerade
zu Gerade auf der darzustellenden Kurve, d.h. die Anzahl der
Schnittpunkte ist gleich der Anzahl der Segmente (plus eins).
Verschiebt man jedoch die Anschlusspunkte, 
kann der Fehler deutlich re…</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://glaschick.de/rclab/analogrechner/sinusgenerator?do=revisions&amp;rev=1633956985">
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        <title>analogrechner:sinusgenerator</title>
        <link>https://glaschick.de/rclab/analogrechner/sinusgenerator?do=revisions&amp;rev=1633956985</link>
        <description>Wenn in Ihrem Browser die Formeln nicht richtig dargestellt werden, bitte das [PDF] verwenden.</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://glaschick.de/rclab/analogrechner/summatorschleife?do=revisions&amp;rev=1443204393">
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        <title>analogrechner:summatorschleife</title>
        <link>https://glaschick.de/rclab/analogrechner/summatorschleife?do=revisions&amp;rev=1443204393</link>
        <description>Summatorschleife

Zur Bildung von Umkehrfunktionen wird der offene Verstärker verwendet, bei dem die umzukehrende Funktion in den Rückkopplungszweig gelegt wird. Meist wird ein kleiner Kondensator in den Rückkopplungszweig gelegt; es ist also eigentlich ein sehr schneller Integrator.</description>
    </item>
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        <title>analogrechner:tschebyscheffapproximation</title>
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        <description></description>
    </item>
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