Echt-Effektivwert-Multimeter mit einer opto-entkoppelten Schnittstelle (RS, USB), denn ein RMS-zu-DC Wandler z.B. AD536 kostet bei R** auch schon fast 15€. gk
. Komplizierter wird es, wenn man Potentialtrennung braucht, oder Echt-Effektiv, da nimmt man AD536 oder AD637. Oder man berechnet den Echt-Effektiv-Wert per µC selbst. Anscheinend macht das das neue Ähtschilent so. gk
Strom & Spannung. Da kommt ein SPI-Interface raus, das Du über Optokoppler oder Isolatorchips von AD oder TI ankoppelst. http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/products/index.html Der AD-Wandler gibt Dir Momentanwerte von Strom und Spannung, und die musst Du dann eben aufintegrieren
Mario schrieb im Beitrag #4457925: > hier meine Lösung ISO124 zu 16.50 EUR + AD536 zu 19.60 + TMA0512 zu 5.50, hossa, schön daß es noch Millionäre gibt auf dieser Welt. Hier meine Lösung: [pre] +--------+ +---+--100nF--1k--+--|>|--+--|LM2951
a copy of which mayct be obtained from your authorized SiRF sales representative. SiRF, SiRFstar, aed the SiRF logo are registered patents granted in the United States and worldwide.ts described in this documSnt are protected by one or more No statements or representations in this document are to be
Die Frequenz des DDS AD9835 lässt sich auch auf in 0,1Hz Schritten einstellen: f(out) = 1000,0 Hz = 10.000 = f(out) x (2^32) : (50.000.000 x 10) = f(out) x (2^32 x 1,073741824 ) : (50.000.000 x 10 x 1,073741824) = f(out) x (4.611.686.018) : (536.870.912) = f(out) x (4.611.686.018) : (2^29) Bernhard
the current demand placed on the power supply is too high. FIGURE 6: VOUT AT START-UP WITH 10 KΩ LO AD FIGURE 7: VOUT AT START-UP WITH 270Ω LOAD 2004 Microchip Technology Inc. DS00954A-page 7 AN954 FIGURE 8: VOUT AT START-UP WITH 100Ω LOAD When working with an 60 Hz AC source, it is often desirable
0x06 ; pause CMD_SOURCE equ 0x08 ; next source TMR0_PRE equ -(.134-.2) ; pre-load value for TMR0 (536us time base) KEYCNT_DEB equ .3 ; debounce value for Vol and Skip keys KEYCNT_LONG equ .30 ; delay time for long MKEYCNT_DEB equ .3 ; debouce value for MODE key MKEYCNT_LONG equ .30 ; delay time for
www.pollin.de/shop/dt/NzExOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_AD_0120501.html Hier wäre sowieso meine grundsätzliche Frage, welche zusätzlichen Maßnahmen (Kondensatoren, Spulen usw) nach einem solchen Schaltnetzteil empfohlen sind. Denn theoretisch kommt da ja
@ lk (Gast) > foto_aufbau.jpg > 536,4 KB, 60 Downloads Wenn gleich 530kB kein wirkliches Problem sind, sieht man mal wieder sehr "schön", dass viele Megapixel noch lange kein gutes Bild machen. Gefühlt ist das nicht mal 640x480er VGA
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
V P MCA8 E20 CS DQ29 1 T c A A4 ADQ(28) 9 6 1 I MCAD(0:7) MCAD(0) DQ28 B5 ADQ(27) 6 3 p 0 D 2 H19 AD0 DQ27 6 1 8 2 2 MCAD(1) AD1 DQ26 A5 ADQ(26) E 9 MCAD(2) J17 D7 ADQ(25) 6 5 4 3 2 1 G20 AD2 DQ25 O MCAD(3) AD3 DQ24 A6 ADQ(24) MCAD(4) G19 C7 ADQ(23) H18 AD4 DQ23 S MCAD(5) AD5 DQ22 A7 ADQ(22) MCAD(6) H17 D8 ADQ(21) O F20 AD6 DQ21 B6 MCAD(7) AD7 DQ20 ADQ(20) G17 C6 ADQ(19) U DQ19 C5 R DQ18 ADQ(18) N 0 C 0 / K 1 R1063 0 D6 ADQ(17) 0 1 6 6 0 R1064 0 F19 TEST DQ17 C4 A P D C X1 n 5 Q W 3 SCAN DQ16 ADQ(16) D R D D 9 - 0 F 5
RD3 RS 18 41 RD4 MA 19 40 RD5 GND 20 39 RD6 DB7 21 38 RD7 DB6 22 37 MD0 DB5 23 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 536 MD1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 0 C 7 6 5 4 3 2 B B B B B C D D D D D D D D D D D V M M M M M M ( ) is for HD61830B 1303 HD61830/HD61830B Terminal Functions Symbol Pin Number I/O Function DB0–DB7
CC= 5.0V) Typ Time-out (V CC= 3.0V) Number of Cycles 4.1 ms 4.3 ms 4K (4,096) 65 ms 69 ms 64K (65,536) Default Clock The device is shipped with CKSEL = “0001” and SUT = “10”. The default clock source setting is Source therefore the 1 MHz Internal RC Oscillator with longest startup time. This default
the current demand placed on the power supply is too high. FIGURE 6: VOUT AT START-UP WITH 10 KΩ LO AD FIGURE 7: VOUT AT START-UP WITH 270Ω LOAD 2004 Microchip Technology Inc. DS00954A-page 7 AN954 FIGURE 8: VOUT AT START-UP WITH 100Ω LOAD When working with an 60 Hz AC source, it is often desirable
depending on many factors, such as copper area and ADO thickness. Refer to AN792, “A Method to Determine AD1 How Much Power a SOT-23 Can Dissipate in an Application”, (DS00792), for more information regarding this subject. Bridge Sensor TJ(RISE) = PTOTAL x RqJA FIGURE 6-2: Using the MCP1702 as a TJRISE = 218.1
. @Timmo Wenn die Sensitivity 0.0175 mdps/digit bei 500dps ist. Müsste dann nicht (2^16 = 65 536) 0.0175 x 65 536 = 500 sein? Ist es ja nicht!
Timmo > > Wenn die Sensitivity 0.0175 mdps/digit bei 500dps ist. Müsste dann nicht > (2^16 = 65 536) 0.0175 x 65 536 = 500 sein? Ist es ja nicht! Wenn dann müssten es 1000 dps sein, weil du ja +-500dps hast. Aber das ist nunmal nicht so, darum stehts ja im Datenblatt.
(V = 5.0V) Typ Time-out (V = 3.0V) Number of Cycles CC CC 4.1ms 4.3ms 4K (4,096) 65ms 69s 64K (65,536) Default Clock The device is shipped with CKSEL = “0001” and SUT = “10”. The default clock source setting is Source therefore the 1MHz Internal RC Oscillator with longest startup time. This default
- Über einen Rail-to-Rail OP z.B. TS912 mit einer geringen Verstärkung? - Einen True-RMS IC z.B. AD536A - Oder einen LogAmp wie den AD8310 ? Man kann zwar auch direkt über den internen Gain des AVRs gehen, dann geht aber mit 8 Bit die Auflösung runter, was ja generell ok ist wenn es grundsätzlich ausreichen würde. Mein Problem ist jetzt, dass ich nicht genau weiß wie ich den AD536 bzw. AD8310 an den uC anschließe bzw. was ich noch beachten muss bezüglich Filterung. Meine Überlegung war, dass das logarithmierte Signal für die Schallpegelmessung direkt in einen ADC (1) geht
Sinüsse) am Besten messen kann. Es gibt ja fertige ICs, die den echten Effektivwert messen (z.B. AD536). Allerdings ist der zu ungenau und ich hatte gehofft, die Messung rein digital machen zu können um unabhängig von Bauteiltoleranzen und Temperaturdriften zu sein. Das fordert allerdings einiges vom AD-Umsetzer (hohe Auflösung und vor allem hohe Abtastrate, um möglichst viele Werte der Sekundärspannungen für eine genaue numerische Integration zu bekommen). Leider kenne ich mich lediglich mit den AVRs
Hallo Leute, ich möchte schnelle Stromänderungen erfassen und hab hier einen AD536. Was der liefert sieht aus wie gleitende Mittelwertbildung über 10 Perioden (siehe screenshot vom Oszi). Kann mir einer nen Tipp geben, wie man eine solche RMS-Messung deutlich schneller realisieren
Es gibt heute viel schnellere RMS-Detektoren, AD8361 und AD8362 zum Beispiel: http://www.analog.com/en/rfif-components/detectors/ad8361/products/product.html der lineare Typ http://www.analog.com/en/rfif-components/detectors/ad8362/products/product.html
Der AD/MX536A macht 7V, aber bei allen anderen tut es ein Spannungsteiler und entsprechende Bewertung des Ausgangssignals, also verstehe ich nicht, was die Anforderung soll. Vermutlich musst du 230V direkt
Mir ist durchaus bewusst wie ien Spgsteiler funktioniert ;) Was kann der AD 536 den als eingagnsspg "vertragen" ? werd aus dem DB net so richtig schlau
Hallo, kann ich mit einem normalen Multimeter und dem AD 536 AJH die True RMS Spannung eines Audiosignals messen (zum Beispiel um 0dB zu ermitteln)? Was muss man beachten bzw. hat das jemand schon einmal probiert? Gruß Alex
>kann ich mit einem normalen Multimeter und dem AD 536 AJH die True RMS >Spannung eines Audiosignals messen (zum Beispiel um 0dB zu ermitteln)? Du meinst 0dbV oder 0dBm?