or in main active until V CC returns to nominal levels. multiple byte burst mode, during which the ad- When V CC falls below the switch-over voltage (VSO ), power input is switched from the V CC pin to dress pointer will be automatically incremented. the SNAPHAT battery (or external battery for For a
AGND 20 Cotton Road ANALOG Nashua, NH 03063 4 DEVICES PH: 1-800-ANALOGD 4 AGND AGND LMV722 LMV722 AD1871 AD1871 AD1871 Title ADSP-BF537 EZ-KIT LITE ADC AND AUDIO IN Size Board No. Rev A0188-2004 C 1.3 Date 7-22-2005_17:26 Sheet 4 of 11 A B C D A B C D 1 1 C81 R43 100PF 5.49K 0603 0603 R40 R44 0603 0603K
....................................................................................25 FIGURE 10 - 680SERIESMPU P ARALLEL NTERFACE C HARACTERISTICS.......................................................................................29 FIGURE 11 - 808SERIESMPU P ARALLEL NTERFACE C HARACTERISTICS....
1 2 3 4 5 6 7 8 uP mit AD-Wandler V5VCC AnzeigederSpannungen IC? PIC18F6722 V5V6C Prop ONSwitch AN0 1 NetzteilPropeller Abstand zurSpule beimlayouten! BCLK RB5/KBI1/PGM C C C C C RA0/AN0 AN1 IC? 74HC4511 7 x 240E DISP? KPSC03
Figure 17. Precision Analog Isolation Amplifier. C3 10 pf C1 10 pf R6 R7 180 K 50 K R2 180 K D1 - R4 680 GAIN OC1 + OC1 OC1 - PD1 LED PD2 V V R1 MAG IN 50 K + BALANCE OC2 OC2 LED OC2 PD1 + PD2 - R5 R3 680 180 K D2 C2 10 pf Figure 18. Bipolar Isolation Amplifier. 1-428 S R L C3 10 pf P U C1 10 pf O R5 R6 C 180 K 50 K O D1 T D3 P - GAIN O + OC1 - R4 PD2 R1 680 K VMAG VIN 220 K OC1 + PD1 R2 R3 10 K 4.7 K OC1 LED D2 + - D4 - + V C2 10 pf CC + - R7 6.8 K R8 2.2 K VSIGN OC2 6N139 Figure 19. Magnitude/Sign Isolation Amplifier. H .SUBCKT HCNR200 Figure 20. SPICE
Figure 17. Precision Analog Isolation Amplifier. C3 10 pf C1 10 pf R6 R7 180 K 50 K R2 180 K D1 - R4 680 GAIN OC1 + OC1 OC1 - PD1 LED PD2 V V R1 MAG IN 50 K + BALANCE OC2 OC2 LED OC2 PD1 + PD2 - R5 R3 680 180 K D2 C2 10 pf Figure 18. Bipolar Isolation Amplifier. 1-428 S R L C3 10 pf P U C1 10 pf O R5 R6 C 180 K 50 K O D1 T D3 P - GAIN O + OC1 - R4 PD2 R1 680 K VMAG VIN 220 K OC1 + PD1 R2 R3 10 K 4.7 K OC1 LED D2 + - D4 - + V C2 10 pf CC + - R7 6.8 K R8 2.2 K VSIGN OC2 6N139 Figure 19. Magnitude/Sign Isolation Amplifier. H .SUBCKT HCNR200 Figure 20. SPICE
must satisfy the following requirement: However, for acceptable output ripple voltage select COUT ≥ 680 µF COUT = 680 µF electrolytic capacitor The above formula yields capacitor values between 10 µF and 2200 µF that will satisfy the loop requirements for stable operation. But to achieve an acceptable
the sensor. nary light timer without the IR-movingsensor fea- From the analog input pin 1 via the AD-converter ture. the on-time duration can be programmed in 7 Figure4 Figure5: DifferentPossibleFilter Solutions 6/14 UAA4713 Figure6: Triac Application 7/14 UAA4713 Figure7: RelayApplication 8/14 UAA4713
6.02N + 1.76)dB, where N is the number t of effective bits of resolution. Therefore, a perfect 8-bit AD ADC can do no better than 50dB. The FFT plots in the AJ Typical Operating Characteristicsshow the output level in SAMPLED various spectral bands. DATA (T/H) Effective bits is calculated from a digital
. Low Power Switching Regulator 25 H MPSW51A Vin11.5 VO=5.0V to14.5V + 470 + O =50mA 470 1N5819 22 680 + 1.2k 4.7k 330 1N756 2(2) Test Conditions Results Line Regulation V = 11.5 V to 14.5 V, = 50 mA 35 mV 1(1) in O Load Regulation Vin= 12.6 V,OI= 0 mA to 50 mA 12 mV – Output Ripple Vin= 12.6 V,OI= 50
5V 10K External RAM Connection A15 2 R3 LCD Interface U3D U5 U6 U3C C8 10K U3A e e 0 1 2 3 4 5 6 7 AD0 12 D n S b t t t t t t t t AD1 2 D1 Q1 19 10 A0 D0 11 WR 9 11 1 N 5 o e / n a a a a a a a a 3 18 9 12 8 13 3 ENABLE 3 G + C R R E D D D D D D D D AD2 4 D2 Q2 17 8 A1 D1 13 RD 10 33pF 2 AD3 5 D3 Q3 16 7 A2 D2 15 0 1 2 3 4 AD4 6 D4 Q4 15 6 A3 D3 16 74HC00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 AD5 D5 Q5 A4 D4 74HC00 74HC00 AD6 7 D6 Q6 14 5 A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7 8 D7 Q7 13 4 A6 D6 18 BAT85 0 1 2 3 4 5 6 7 9 D8 Q8 12 3 A7 D7
approximately 4 square inches of 1 oz. (0.0014 in. thick) printed circuit board copper surrounding the leads. Ad- ditional copper area will lower thermal resistance further. (See Note 8.) Note 10: The oscillator frequency reduces to approximately 18 kHz in the event of an output short or an overload which causes
Qualifier QENABLE 0 0 0 QSTATE QSIGNAL2 QSIGNAL1 QSIGNAL0 00000000 brrrbbbb QUALIFIER USB CONTROL E680 1 USBCS USB Control & Status HSM 0 0 0 DISCON NOSYNSOF RENUM SIGRSUME x0000000 rrrrbbbb E681 1 SUSPEND Put chip into suspend x x x x x x x x xxxxxxxx W E682 1 WAKEUPCS Wakeup Control & Status WU2 WU
architectureachieveshigh-gradeaudiodynamicperformance and sound quality. enhanced multi-level delta-sigma architecture also has ad- vantages for input clock jitter sensitivity due to the multi- A block diagram of the 8-level delta-sigma modulator is level quantizer, simulated jitter sensitivity is shown in shown in Figure 9. This
5V 10K External RAM Connection A15 2 R3 LCD Interface U3D U5 U6 U3C C8 10K U3A e e 0 1 2 3 4 5 6 7 AD0 12 D n S b t t t t t t t t AD1 2 D1 Q1 19 10 A0 D0 11 WR 9 11 1 N 5 o e / n a a a a a a a a 3 18 9 12 8 13 3 ENABLE 3 G + C R R E D D D D D D D D AD2 4 D2 Q2 17 8 A1 D1 13 RD 10 33pF 2 AD3 5 D3 Q3 16 7 A2 D2 15 0 1 2 3 4 AD4 6 D4 Q4 15 6 A3 D3 16 74HC00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 AD5 D5 Q5 A4 D4 74HC00 74HC00 AD6 7 D6 Q6 14 5 A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7 8 D7 Q7 13 4 A6 D6 18 BAT85 0 1 2 3 4 5 6 7 9 D8 Q8 12 3 A7 D7
5V 10K External RAM Connection A15 2 R3 LCD Interface U3D U5 U6 U3C C8 10K U3A e e 0 1 2 3 4 5 6 7 AD0 12 D n S b t t t t t t t t AD1 2 D1 Q1 19 10 A0 D0 11 WR 9 11 1 N 5 o e / n a a a a a a a a 3 18 9 12 8 13 3 ENABLE 3 G + C R R E D D D D D D D D AD2 4 D2 Q2 17 8 A1 D1 13 RD 10 33pF 2 AD3 5 D3 Q3 16 7 A2 D2 15 0 1 2 3 4 AD4 6 D4 Q4 15 6 A3 D3 16 74HC00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 AD5 D5 Q5 A4 D4 74HC00 74HC00 AD6 7 D6 Q6 14 5 A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7 8 D7 Q7 13 4 A6 D6 18 BAT85 0 1 2 3 4 5 6 7 9 D8 Q8 12 3 A7 D7
Aha, psychologie, und weiss beim Meister AdA und Menschenführung heisst ist was anderes? Und von Deutsch, Physik und Chemie hab ich bisher auch noch nicht so arg viel mitbekommen. Auch schonmal gemerkt dass sich die Meisterkurse je nach
Betriebswirtschaft 200 -------------------------------------- grand sum 680 insg 2640h dh nicht technische fächer machen rund 25,75% aus...(wobei der meister auch bwl hat, zudem dürfte das praxis projekt die summe etwas reduzieren, wohin gegen präsentation sicherlich
meiner Frage ist folgendes Problem: Ich halbiere eine Spannung mittels eines Spannungsteilers mit zwei 680kOhm-Widerständen und messe diese mit dem ADC12-Modul des MSP430F437. Dabei ist mir aufgefallen, dass der AD-gewandelte Wert relativ stark von der Sample-Dauer abhängt. Je größer die Sample-Dauer, desto
Ohne den MSP430 zu kennen, würd ich sagen dass 680k ein bischen viel ist. Im Datenblatt müsste stehen, wie hoch der Eingangswiderstand des ADC ist und auch der maximale Innenwiderstand der Quelle. Die muss nämlich den Strom aufbringen, um den Sampelkondensator
0,1Ohm Widerstand hervorgekramt und entgegen Atmels Empfehlung mit MUX=9 10x Diff.verstärker zwischen AD0 und AD1 hergestellt. AD0 liegt auf GND, AD1 ist an der Mittelanzapfung eines Potis (5V/GND) angeschlossen. Der AD liefert mir einen Wert von 180 bei gemessenen 170mV. 5V/512bit*180/10(Gain) sind 175mV
hab jetzt nicht nachgeguckt. meine aber den AD74 mit der Ansteuerung von nem LM75 anzusteuern ;)) Die scheinen aber neu zu sein bei segor. Als ich geguckt habe hatten die keine. Bye, Simon
ich habe mal den AD-wandler von einem ATmega 8 durchgeschossen. GNDA und Vcca vertauscht flossen ca 0.5 Ampere jetzt geht noch alles auser die ports wo der adwandler drauf hängt.
jemand damit schon Erfahrungen gemacht? 2.Frage. Generelle Vorgehensweise. ich hab einen PIC mit AD Wandler der mir die Signale an das Bluetooth Modul schicken soll. WIe aufwändig ist so eine Programmierung? Eigentlich braucht man dem Pic ja nur zu sagen. Lies die Daten aus dem AD aus und schieb sie
schon die passenden Unterlagen schicken wenn du das da kaufst. Ich hab die Pegelanpassung über 680 und 1k Widerstände gemacht. War mal in einer c't beschrieben und funktioniert.
Seitenband mit 5 bzw. 10 KHz verschieben. Der Unterschied ob 5 oder 10Khz ließe sich bestimmt mittels AD-Wandler. o.Ä in Software erkennen. Allerdings sind dann keine 9600 Baud mehr möglich. Übrigens: Von meiner SMD Version sind mir jetzt 2 Sendeendstufen abgeraucht. Vermutlich ist das Netz doch so
hohen Strömen in kleiner Bauform realisieren. Der ST7540 benötigt max. beim senden irgendwas um die 680mA. Anderer seits ist die Trafo variante warscheinlich nicht kleiner :-( Ich bin da auch noch am rätseln wie ich das umsetzen könnte. Momentan spekuliere ich auf einen kleinen AC/DC wandler den
Basisstrom, aber nicht 50 oder gar 100mA... Bist Du auf das Digitalpoti angewiesen? der Vorschlag von *ad1* ist wesentlich einfacher umzusetzen - kann aber jeder machen, wie er will. Gruß Axel
Messung in 2 Registern (ok eigentlich ports). Willst du es genauer haben, brauchst einen externen AD-Wandler. lg Ralf
besonders Labornetzteil. Dazu brauchste nur die auflösung an deinem Controller runtersetzen. Der AD hat 10 Bit also Teilst du den Ergebniswert einfach durch 256 oder Shiftest den Wert einfach um 8 bit nach Rechts. Jetzt hast du einen AD-Wandler mit 2 Bit Auflösung. Die zu messende Spannung stellst
3V auf 6,4V mit 20mA. Nach dem Prinzip-Schaltplan auf Seite 14 kommt da folgendes raus: Rcl=5R L=680µH Ct= 271,9pf C=9,921µF R1=5,2k R2=1,2k Vout von 4,5 zu 3V macht da schon viel aus, da ja in fast jeder Formel Vout verwendet wird. Deinen R1 hast du als Led-Widerstand von 2*(3,2V/0,02A)=320R
was ist denn zB hiermit? http://www.elecdesign.com/Articles/Index.cfm?AD=1&ArticleID=5886 oder http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1021
.}) = 0 ioctl(4, SNDCTL_TMR_TIMEBASE, {B19200 -opost -isig -icanon -echo ...}) = 0 read(4, 0x804c680, 4) = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable) Bei mehr als 12 musste ich bereits die Timeouts auf 10000 usec erhöhen. Bis 18 gings dann wieder. Jetzt klappts überhaupt nicht
kann man sich eine günstige Platine bauen http://www.ees-hartz.de/P64_HLP/ 10 Bit 4 Kanal AD Wandler in Vorbereitung 1 Befehl senden 4 Ergebnisse zurück mfg F.Hartz
mein Mikrocontroller anschließe (muss der an die ADC-Pins und an wie viele oder muss ich noch nen AD/DC-Wandler zwischenschalten, etc)? Ich würde mal tippen, das Ding hat 2 Anschlüsse an den uC, einen für Dreher in Rechtsrichtung, einen für Dreher in Linksrichtung, oder so. Und bei nem Tastendruck könnte
Drehgeberbestellungen. Interessant find ich bei Bürklin auch das Teil mit den 31 LEDs rundrum (75 E 680), sieht bestimmt cool aus, wenn man da den aktuellen Wert anzeigt oder so. Leider kostet da einer aber schlappe 24 Euro (naja ok, ab 10 Stk. nur noch 18,70 :-)