MASTER ADDRESS 1 A DATA A DATA A P ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ (B) general second (n bytes + ack.) call address byte MBC624 Fig.16 Data transfer from a hardware master-transmitter. an interface, it must constantly monitor the bus via In some systems, an alternative could be that the hardware master transmitter is set in
Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP), ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP), ATI Radeon 9500 AD (AGP), ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP), ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP), ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9700 NF (AGP), ATI FireGL X1 NG (AGP),
diese Alternative auch mal anschauen, ist gut dokumentiert: http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD724,00.html Gruß Torsten
> deshalb hatte ich den AD 724 vorgeschlagen. Hmm..ok, das wäre dann wirklich besser. Aber wo gibts den? Immerhin hat Reichelt den TDA8501, aber keinen AD 724. > Für sowas gibt es spezielle Delay Lines. Neuere ICs haben
Ich stehe vor einem Problem. Ich habe das M16c29 evaluation board von Glyn. Ich muss einfach 3 AD Kanäle auslesen und die Werte über CAN-Bus senden. Leider habe ich mit dem CAN Bus noch nicht gearbeitet. Hat evnt jemand ein Programm, welches einfach irgendwelche Daten sendet, damit ich Testen kann
connected together. VDD1 V DD2 +15 V 0.1 µF 1 8 0.1 µF 2 7 10 K + HCPL-7840 V 0.1 µF 10 K OUT 3 6 – AD624CD GAIN = 100 4 5 0.47 0.47 0.1 µF µF µF -15 V Figure 1. Input Offset Voltage Test Circuit. 9 0.6 0.3 4.0 V m – VDD1 = 5 V – vs. DD1(VDD2 = 5 V) E 0.4 V = 5 V E V 3.5 G DD2 G vs. DD2(VDD1 = 5 V) –
Peripherien erst einmal vertraut machst. Bei Deinem Projekt ist es es wichtig dass Du versteht wie der AD-Converter des uC funktioniert bzw. zu gebrauchen ist. Vergiss nicht Dich durch die entsprechenden Tutorials (hier im Forum) durch zu arbeiten. Nur Mut! Es wird schon gehen. Es geht vielen so dass
MASTER ADDRESS 1 A DATA A DATA A P ▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ (B) general second (n bytes + ack.) call address byte MBC624 Fig.16 Data transfer from a hardware master-transmitter. an interface, it must constantly monitor the bus via In some systems, an alternative could be that the hardware master transmitter is set in
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connected together. VDD1 V DD2 +15 V 0.1 µF 1 8 0.1 µF 2 7 10 K + HCPL-7840 V 0.1 µF 10 K OUT 3 6 – AD624CD GAIN = 100 4 5 0.47 0.47 0.1 µF µF µF -15 V Figure 1. Input Offset Voltage Test Circuit. 9 0.6 0.3 4.0 V m – VDD1 = 5 V – vs. DD1(VDD2 = 5 V) E 0.4 V = 5 V E V 3.5 G DD2 G vs. DD2(VDD1 = 5 V) –
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Messverstärker, der das ganze auf 150000dig auflöst. Würde so eine Geschichte sehr gerne mal mit meinem AD-Board nachbauen, um zu sehen wie viel schlechter die "Mikro Lösung" im Vergleich zu richtiger prof. 19" Hardware wäre... Für mich stellt sich die Frage wie genau man denn mit einem 24bit AD-Wandler real
Hi! Also ohne hochwertigen Instrumentenverstärker (gibts als fertige, abgeglichene Bausteine zB: AD624) würde ich da nichts machen. Da bei solchen Schaltungen die Spannungsversorgung und das EMV-Design sehr wichtig ist würd ich das ganze mit 4-Layer Boards machen. Die Spannungsversorgung und GND
den ADC: adcon1=32; adcon2=1; adcon0=8; adcon0=72; und lese den Wert später in ad0 aus. Allerdings ändert sich der Wert nicht, sondern bleibt immer gleich, obwohl sich die Spannungen am Eingang ändern. Ich habe schon mehrere Kanäle ausprobiert, aber es geht nicht. Der Wert in ad0-
while (1) { if (adst==0) // Wandlung fertig { adcon1 = 32; // AD-Wandler Einstellungen 8-Bit adcon0 = 0; // Kanal 0 adst = 1; // starte AD-Wandlung erneut } ADW=(ad0%256); adout [5]=ADW/100+48; /
richtig, dass der Sensor bei 0G die halbe Versorgungsspannung ausgibt, aber mein Ziel ist es, mit meinem AD-Wandler (0V-2,5V) den kompletten G-Kraft-Bereich von -2G(1,86V) bis +2G(3,14V) einzulesen. Der Mikrocontroller soll also bei -2G 0V und bei +2G 2,5V bekommen. Daher muss ich - wenn ich das richtig
offenbar nach Datenblatt 312mV/g herraus. Falls Du den Vollen ADC-Bereich nutzt fuer +/- 2g hast Du +/- 624mV Signal aus dem Sensor und hättest gern +/- 2,5 Volt Ausgangshub. Das ergibt eine Verstärkung von 4 Mit R2=R8=30k und R3=R9=10k hast du genau diese Verstaerkung (1+(30/10)) Dein Meßbereich ist -2
mov DPTR,#datanf-1 ;initialisieren Speicher setb EAD ;AD-Wandler-Interrupt aktivier. orl ADCON,#8 ;Start AD-Wandler acall _click ;Programm zur Aufnahme von Volt clr EAD ;danach
entschlüsseln; die Reihenfolge der Daten entspräche dann den Sensoren; bei einem Chip mit 8bit-AD-Wandler würde es auch reichen, die Reihenfolge der abgelegten Bytes (AD-Resultate)beim Empfangsgerät einzuhalten; aber sehr sicher ist diese Methode natürlich nicht. Man könnte vorab eine 3-stellige