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Verilog nach VHDL umsetzen
Wie kann ich den Code von AD7401.PDF auf Seite 15-16 von Verilog auf VHDL umsetzen? Was ist da zu beachten? Eigentlich kann man das doch fast 1:1 übernehmen?
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3W RGB-LED an ATmega8 mit PWM
Kompromiss. >Habt ihr dann irgendwelche tollen MOSFETs, zu denen ihr mir raten >würdet? IRF 7401, siehe [[Mosfet-Übersicht]] MfG Falk
und es sind momentan 8 Leisten a 27 Kanäle in einem Frame (60 Hz) ansteuerbar. Der relativ schnelle AD Wandler des Xmega macht es möglich. man kann natürlich auch jede andere LED DMX Lichtquelle verwenden. Wozu noch ewig Leistungsteile basteln. Das gibt es doch "zuhauf" und relativ preiswert
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Delta-Sigma-Modulator und SINC3 Filter
Hallo, ich verwende einen delta sigma wandler ad7401. der digitale tiefpassfilter wurde auch gleich in vhdl im datenblatt mitgeliefert. jedoch designed für xilinx fpga's. nun verwende ich aber ein altera fpga cyclone 2 und ich bekomme den filter nicht
Hallo zusammen, ich bin ebenfalls im Datenblatt des AD7401 über die Aussage gestolpert, dass ein sinc3 gut zu einem Sigma-Delta-Modulator zweiter Ordnung passen würde. Warum nur... Ein paar Gedanken dazu, bitte um Kommentar. @Moderator: Eigentlich gehört
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Was kann der AVR Processor? Kann es meine Aufgabe erfüllen?
einen Kühlköper. Aber keinen sehr großen. Mal bissel wahllos aus dem Reichelt-Katalog einen IRF7401 rausgepickt: R[DSon] = 22 mΩ bei U[GS] = 4,5 V, an diesen 22 mΩ fallen bei I[D] = 1,5 A gerade mal ~ 50 mW an Verlustleistung ab. Das ist lächerlich, dafür genügen ein paar cm² an Kupferfläche rings
Reihenschaltung. VSa -> OUTA -> Motor -> OUTB -> Sense -> Shunt -> Masse Die Spannung für den AD-Wandler greifst du zwischen Sense und Shunt ab. Gehe mit einen Widerstand (10k) zum AD-Wandler. Vom AD-Wandler zur Masse machst du dann noch einen 10 nF Kondensator. Das ganze als Tiefpass, weil der
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Potenzialtrennung/Zusammenlegung
Eine Möglichkeit wäre: von Analog Devices: AD7400 oder AD7401 (am besten Datenblatt mal selber anschaun) + Recom RB0505S oder auf www.analog.com unter "Digital Isolators" nachsehen. Da gibt es Datenübertrager mit eingebautem DCDC-Konverter
recht erinnere. Gibts auch für I2C und SPI ... bis ca 10MBit In Verbindung mit einem zusätzlichen AD-Wandler. Optokoppler haben leider den Nachteil, dass sie sehr von der Temperatur abhängig sind. Außerdem sind analoge übertragungen immer mit mehr oder weniger Toleranzen und Abweichungen behaftet
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avr, schaltregler, stromregelung
differentiell gemessen. 10mA entsprechen 1mV, mit 20-facher Verstärkung entspricht das einem 10-bit AD-Wert von 8, und damit einer Auflösung von 1.25mA. Problematisch ist, daß ich zwar über dem Widerstand den Spannungsverlauf gut messen kann, die beiden Potentiale dem AD-Wandler aber über Spannungsteiler
Bauteile sind: 33uH/2,0A-SMD SMD-Drossel 2,0A 0,1R STPS 340 S Schottky 40V 3A <0,5V/2A IRF7401 Luxeon III white als Last Sowohl zwischen Vcc (an der Drossel) und Vausgang 1000µF nach GND Danke!
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AD Wandler mit Spartan3 FPGA
besteht darin... Ich habe einen Spartan3 und die tolle Software Altium Designer. Damit sollen 8 AD-Wandler angesteuert und ausgelesen werden. Die AD-Wandler sollen 7401er von der Firma AD sein http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD7401,00.html später soll das ganze noch über eine Schnittstelle
PC zur Darstellung weitergeleitet werden. Ich habe hier schon viel im Forum gelesen das wohl bei 8AD Wandlern die mit 20 Mhz getaktet werden und 16Bit Sampling fahren, wohl viele Daten anfallen. Da frage ich mich doch ob diese Datenmenge von der Hardware zu bewältigen ist. Ferner ist noch nicht
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Eepromer mit AVR
Meine Programmierspannungsgenerierung sieht so aus: PWM-Ausgang vom ATMEGA, MOSFET IRF7401, selbsgewickelter Trafo auf 09P-Kern 1:2, danach 1N4148 und 1000µF/35V als Spannungssammler. Daran ein Spannungsteiler zurück zum A/D-Converter des ATMEGA, in der Software ein interruptgesteuerter,
Pin, wo obige Schaltung dran sitzt. Jetzt will ich die Spannung noch über einen Teiler auf einen der AD-Wandler geben und auswerten. MfG Paul