benötigst Du einen Vierquadrantenmultiplizierer. https://www.mouser.de/m_new/analog-devices/adi-ad633-multiplier/ Den Stromwert hole Dir über einen ACS712 als Meßwert von der Leitung.
Riemer schrieb im Beitrag #6087221: > wie kann ich einen Wechselsstrom 12V 50Hz messen? Mit einem AD-Wandler mit einem +-Eingang von 20V. Du musst mindestens zwanzigmal pro Periode messen. Den Effektivwert kann dann ein nach- geschalter Computer errechnen.
Kanal (I und Q). Du könntest allerdings das Quadieren über analoge Multiplizierer machen (z.B. AD633) - das wird im Endeffekt aber genauso umständlich, weil noch mehr Bauteile notwendig werden. Eine synchrone Demodulation ist insgesamt nur dann sinnvoll, wenn Du * sauber bandbegrenzt sein willst
der Klirrfaktormessbruecke. Amplitudenstabilisierung allerding nicht mit Laempchen sonder mit einen AD633 Analogmultiplizierer in der Rueckkopplung. Aber auch den nur so das er nur minimalen Eingriff in die Verstaerkungseinstellung hat.
topic/484996#6075839 > Amplitudenstabilisierung allerding nicht mit > Laempchen sonder mit einen AD633 Analogmultiplizierer in der > Rueckkopplung. Könntest / darfst du die Schaltung posten?
Gerhard O., Danke für die Schaltungen- die mit AD633 kannte ich noch nicht. Eine der ersten ähnliche habe ich gebaut, mit MC1350. http://edi.bplaced.net/?Projekte___AM-_Generator-Modulator_mit_ICs Allerdings ist das kein Modulator- IC, Bandbreite
100R Quellwiderstand. Und der Sinus kann sich sehen lassen. Die Basis zum Basteln: http://www.ad7c.com/projects/ad9850-dds-vfo/ LG old.
D D / O I L D AD0/P0.0 i 1 40 P4.5/ALE A A A P M M S R AD1/L0.1 2 P 39 P2.7/A15 C _ AD3/P0.3 3 D 38 P2.6/A14 O AD4/P0.4 5 P 36 P2.4/A12/SS_2 L U AD5/P0.5 6 4 35 P2.3/A11/MOSI_2 M C AD6/P0.6 7 0 34 P2.2/A10/MISO_2 AD7
AD734 würde gehen. Das wird aber nicht billig. Kannst du nicht den Strom genau einstellen oder regeln? Dann könnte man den Widerstandswert direkt aus der Spannung an der Last ableiten.
Hallo Gibt es vom AD633 ein ltspice Modell? Ich finde leider immer nur eine cir-datei. https://www.analog.com/en/products/ad633.html#product-documentation
Hast du auch deinem AD633J-Symbol im Schaltplan "gesagt", dass es jetzt ein AD633 und kein AD663J ist?
offenbar ein Auslaufmodell. Man liest "nicht mehr auf Lager": Ich habe jetzt mal einen anderen Typ (AD633JNZ) probiert. Der scheint für den Zweck auch zu funktionieren und ist deutlich günstiger (11€). Hab mir erst mal 3 Stück besorgt. Damit hätte mein Rechner dann 6 Multiplizierer, so das man da schon
ein Auslaufmodell. Man liest "nicht mehr auf Lager": > > Ich habe jetzt mal einen anderen Typ (AD633JNZ) probiert. Der scheint > für den Zweck auch zu funktionieren und ist deutlich günstiger (11€). Bei welchem Distributor kaufst Du solche ICs? > Hab mir erst mal 3 Stück besorgt. Damit hätte
wirklich notwendig? Fuer die Frequenzverdopplung experimentierte ich damals mit dem MC1496 und dem AD633. Der AD633 war leichter stabil zu halten. Der MC1496 funktionierte aber auch nicht schlecht. Aber Deine Diodenschaltung ist ja auch ein Klassiker. Der AD633 verhielt sich amplitudenmaessig sehr gutmütig
EA153k wieder >> auf 155 kHz hören, und bräuchte man nur einen Frequenzverdoppler am >> Eingang. > AD633 macht das ganz gut mit geringen Signalpegeln, weil linear. Leider scheint der AD633 nicht erhältlich zu sein. Aber vermutlich würde ein Mischer wie NE602 oder SO42P auch gehen. >> Alternativ
Dazu brauchst du einen 2- oder 4-Quadranten-Multiplizier - zB. den AD734. A/D-Wandlung, digitale Multiplikation und anschließende D/A-Wandlung geht natürlich auch. Aber wir sind ja in "Analoge Elektronik und Schaltungstechnik"...
Datenblatt gucken, > 4Quadrantenmultiplaktor ist als Beispielschaltung drin Ich habe mitunter auch den AD 633 gefunden und das Datenblatt angesehen. Das ist interessant. Auch wenn mir die Frage von vorher mittlerweile im Fall vom Faktor kleiner 1 beantwortet wurde, habe ich noch eine weitere. Wenn
Vergisst er dann die Credentials wieder? Ich hab mich dann mit dem AP verbunden: [E][WebServer.cpp:633] _handleRequest(): request handler not found [E][WebServer.cpp:633] _handleRequest(): request handler not found [E][WebServer.cpp:633] _handleRequest(): request handler not found [E][WebServer.cpp:633] _handleRequest(): request handler not found [E][WebServer.cpp:633] _handleRequest(): request handler not found [E][WebServer.cpp:633] _handleRequest(): request handler not found # WIFI: connected
. Du bräuchtest entweder so etwas wie ein Zwei-Kanal-Oszilloskop und einen Trenntrafo oder zwei AD-Wandler, einen Controller und Programmier- und Elektronikkenntnisse, denke ich.
glättest das Ausgangssignal. Als Analogmultiplizierer kannst du etwas fertiges nehmen wie den AD633, oder du strickst dir aus OTAs einen 4-Quadrant-Multiplizierer. Selbst ein Doppelbrückenmischer taugt als Multiplizierer. Damit hab ich vor einer Ewigkeit mal eine Leistungsmessung U*I*cosphi auf
9KÅ FOR MTP P ROCESS CROSS -SECTION 68 MP Specifications UC1698u 160x128RGB CSTN Controller-Driver P AD C OORDINATES # Pad X Y W H # Pad X Y W H 1 DUMMY -6579.8 792.5 115 21.5 56 COM142 -6370.5 -748.1 17.5 115 2 COM36 -6579.8 759.5 115 17.5 57 COM144 -6339.5 -748.1 17.5 115 3 COM38 -6579.8 728.5 115 17.5
capacitor C =100µF tantalum capacitor (ESR=0.7Ω), A Another VBAT bypass capacitor C =BµF. (See C aAd C in Bigure 5) 577us 4.615ms Burst:2A VBAT VBAT Max:350mV Figure 8: VBAT voltage drop during transmit burst 4.1.1. Power Supply Pin The VBAT pins are used for power input, and pin 62,63,64,65 should
Dieter W. schrieb im Beitrag #5323215: > Auch ICL8013, MC1494, MC1495, AD633 und AD834 gibt es schon lange nur > noch von Brokern. den AD633 gibt es bei Mouser für 8.10€ und bei Reichelt für 10.2€. Er passt halt ggf. nicht in den DIL-Sockel des RC4200A auf der Last
Dieter W. schrieb im Beitrag #5323215: > Auch ICL8013, MC1494, MC1495, AD633 und AD834 gibt es schon lange nur > noch von Brokern. der AD633 war auch in der 200W-Last ELV9000 verbaut.
Hallo, wie wäre es mit einem AD633 (preiswerter Analog-Multiplizierer)? Signal an den einen Eingang, Sinus 20..100kHz an den zweiten, am Ausgang erhält man Differenz und Summe der beiden Signale, wobei letzteres unhörbar ist und
guter Ergebnisse bekomme, mache ich es mit ihm. Ich habe mittlerweile auch das Mixer Tutorial von AD gefunden, wo auch einiges drin steht.
unkritisch ist ginge das auch genauer über einen thermischen Vergleich. Dazu brauchst du eine NTC SEMI633ET den es bei Reichelt gibt.Den verbindest du mit deinem Widerstand.Jetzt wäre es noch wichtig welche Leistung du erwartest? Bei kleiner 500 Miliwatt nimmst einen Klecks Wärmeleitpaste. Ist die Leistung
von QRP-Projekt sind GA104. Eine andere Möglichkeit wäre eine Messschaltung mit einem Detektor-IC AD8307. MfG
Real-time I/O 992 13.11.1 ADE7753 multifunction ac power metering IC 943 14.1.6 Data bus 992 13.11.2 AD7873 touchscreen digitizer 944 14.2 A computer instruction set 993 13.11.3 AD7927 ADC with sequencer 945 14.2.1 Assembly language and 13.11.4 AD7730 precision machine language 993 bridge-measurement subsystem
Wenn der Preis nicht stört: AD538 http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD538.pdf oder http://www.linear.com/solutions/1595 oder ADC -> MCU -> DAC oder eine genauere Spezifikation des eigentlichen
Analog-Multiplizier. Schaltung auf Seite 10 http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD633.pdf http://www.analog.com/en/products/linear-products/analog-multipliers-dividers/ad633.html#product-overview
Was hältst du davon wenigstens in ein kleines Arbeitstier zu investieren (AD587U)? https://www.digikey.de/products/de?keywords=AD587UQ-ND -branadic-
...Besser mit einem He-Ne-Gaslaser, da ist die Wellenlänge immer 633 nm. Mit der Methode kann man auch gut die Dicke eines Haares (oder Drahtes) bestimmen. Da man die Dicke auch mit Meßschraube/Schieber messen kann, hat man eine Kontrolle, ob man richtig gerechnet
following fields: src The source operand defined by As and S-reg dst The destination operand defined by Ad and D-reg As The addressing bits responsible for the addressing mode used for the source (src) S-reg The working register used for the source (src) Ad The addressing bits responsible for the addressing
additional charge after the battery is fully is load current. Consideration should be given to secure ad- charged. Continued overcharging shortens the battery life. equate charging because, in fact, load current is not constant Fig. 6 Relation between standard voltage value in constant 2.6 Select a charge
x"0AB" => data <=memory(10)(11 downto 8); when x"0AC" => data <=memory(10)(15 downto 12); when x"0AD" => data <=memory(10)(3 downto 0); when x"0AE" => data <=memory(10)(7 downto 4); when x"0AF" => data <=memory(14)(19 downto 16); when x"0B0" => data <=memory(14)(23 downto 20); when x"0B1" => data <=
v1_o(55)(19 downto 16)); when x"1AC" => data <=std_Logic_vector( v1_o(55)(23 downto 20)); when x"1AD" => data <=std_Logic_vector( v1_o(55)(11 downto 8)); when x"1AE" => data <=std_Logic_vector( v1_o(55)(15 downto 12)); when x"1AF" => data <=std_Logic_vector( v1_o(55)(3 downto 0)); when x"1B0" => data
Ofen einzuschalten, die Versorgungsspannugen sind ok (+5, +-15). Ansonsten gibts in der Gegend noch AD633, LM311 und einen DDC112 von BB. Letzterer ist ein 20Bit Wandler..nach dem Wechsel der Optokoppelei habe ich vor die Hände zu heben.. Gruß, Holm
B B B B B B B o i en t l m p b l O A A 29 r k to e f W e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a t g i u d t s s j E Ad “ 1 „ h l e n ö i t s t s t l e n s i i i c p s n e g o E o A o N n N n N n N i J y B u Z a O “ 0 t e „ e t t s o t u e e i l e e d u w / / l i t s t l s V V s s s ö s i c t i t n a o D D J y J y J y