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OPV mit geringem Rauschen und kleiner Stromaufnahme
dieser starkes Stromrauschen hat, für einen BJT ("Normal"-Transistor) OP zumindest. Steht auch im DB: in Input-Referred Current Noise f = 1kHz 0.001 pA/√Hz Da es ja eine Bio-EKG Anwendung mit kleiner Bandbreite ist, könnte man auch einen High Current+Low-Noise OP z.B. bei 100Hz Versorgung mit
von der Signalquelle (Impedanz) ab. Dazu kommt die Unterscheidung nach Frequenz, insbesondere das 1/f Rauschen, das je nach OP unter 1 Hz - 10 kHz schon dominieren kann. Die Idee mit dem geschalteten Abtasten wird nicht wirklich funktionieren, wenn überhaupt dann eventuell gegen das 1/f rauschen
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Differenzverstärker für Audio Eingang
, aber das sollte in der Regel nicht merklich sein. Es sind ja nur etwa 4 nV/sqrt(Hz) oder gut 500 nV für das Audioband. Bezogen auf einen 1 V Pegel sind das über 120 dB Abstand. Etwas anderes wäre es beim Eingang für ein Dynamisches Mikrofon - da sind 1 K Widerstände schon zu viel.
aber das sollte in der Regel nicht merklich sein. Es sind >ja nur etwa 4 nV/sqrt(Hz) oder gut 500 nV für das Audioband. Bezogen auf >einen 1 V Pegel sind das über 120 dB Abstand. Etwas anderes wäre es beim >Eingang für ein Dynamisches Mikrofon - da sind 1 K Widerstände schon zu >viel. Die 120dB
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Thermomix Rezeptchips
279b 84ec 5001540 1213 bfe8 89a2 148f fe11 60db e0db 8e55 5001550 039d e8a5 e6dd 431f 5efb 1e81 abfd fb00 5001560 c04b 1cba d3ea 381f f03e 8ff3 932f cd67 5001570 95b7 8ead 00bf 4004 3574 3a15 4f61 4233 5001580 4b36 7c99 3013 1eeb 200a 1e5c 6468
8332 cfe3 ada4 78c6 0adf 9c2c 3782 845b 5001f40 5671 737e c64d d1f0 8e8c ce3b bd1e 37ec 5001f50 0d9f cf5c eda0 4db2 30ca d34d 75b1 cf6d 5001f60 2ae8 436d d8a6 f1fa 90d0 aa53 6fd4 1c6b 5001f70 1a2a 9446 54f5 4b6d 3026 db90 52a4 cccd 5001f80 0350 2efc 3cd2 4227 40c9
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59. UKW-Tagung in Weinheim
Imse, Andreas, DJ5AR „Let’s Bounce“, Aircraft Scatter und ISS Bounce Jirmann, Hans-Joachim, DB1NV Breitbandstörer Schaltnetzteil Kaboth, Thomas, DG2DBT Worshop- Diskussion: Raspberry-Pi Anwendungen im Amateurfunk Kraus, Gunthard, DG8GB Wettersatelliten-APT-Empfang auf 137 MHz mit Patchantenne
Christoph Kessler (db1uq) schrieb im Beitrag #3795034: > Ja endlich kann ich wieder mit dem Fahrrad zur UKW-Tagung fahren. Respekt! Es sind immerhin rund 20 Kilometer von Feudenheim bis zur Multschule. :-) Ich habe
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
;test.c:20: a = uart_data; 0022 DB 10 [11] 84 in a,(_main_uart_data_1_27) 0024 6F [ 4] 85 ld l,a 0025 26 00 [ 7] 86 ld h,#0x00 87 ;test.c:21: printf("%c",
ist M1=0, CS0 muss aber 1 sein.
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Verstärkung von sehr kleinen Spannungen (1µV)
fA/sqrt(Hz) 11 nV/sqrt(Hz) Offset drift 20 nV/K max. Cirrus CS3002 Open-loop Voltage Gain 300 dB typ, 200 dB min. 0.125 uVpp (1/f Grenze 0.08 Hz) 100 fA/sqrt(Hz) 6 nV/sqrt(Hz) Offset drift 50 nV/K max. oder der oben erwähnte ADA4528-1 0.097 uVpp 700 fA/sqrt(Hz) 5.6 nV/sqrt(Hz) Offset
> Signal ist Gleichstrom und sehr klein... also irgendwas 1-10µV (100 war > übertrieben). Erste Test haben gezeigt das ich wohl 1.000.000 brauche um > was zu messen. Wie gesagt die Messung hat schon ganz gut funktioniert > nur das Rauschen war ein Problem.
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CQ CQ CQ SAQ SAQ SAQ
Diesmal sehr gutes Signal, ca. 30 dB über man-made-noise in der Berliner Innenstadt. Signal etwa 10 dB stärker als die russ. Alpha-Sender. E-Feld-Antenne nach DB1NV/DJ3VY mit rund 80 pF eff. Dachkapazität. Allen schöne Feiertage...
Weihnachten kommt immer sehr überraschend. Schönes Signal heute, 25 dB über noise, um die 40 µV an einer Aktivantenne nach DB1NV in der Berliner City.
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Rauschen mit dem digital Oszilloskop messen
Der Rauschpegel ist 29,3 dB über dem tiefsten Niveau von 101,1 dB. Der Signal-Rauschabstand ist damit dann -71,76 dB und nicht -100 dB wie Du ursprünglich gemeint hast. Im Bild 2 sieht es eher nach -77dB aus, aber da hast Du
bedienbar zu sein, oder etwas eigenwillig sein je nachdem. Allerdings frage ich mich warum Du -60 dB erwartest, wenn Du einen Abschlußwiderstand dranhängst. Da wären doch eher so -110 dB wie bei meinem zu erwarten (ohne rosa). Okay mit 1/f wären es dann wohl -60 dB, wahrscheinlich meinst Du das. Dann
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HF Chain durchrechnen (Nötige Verstärkung f. Fullscale ADC, etc)
Anhaltspunkt für die Verzerrung/Sättigung bei einem Glied meiner Kette der "Input 1 dB Compression Point" (P1dB)ist ? Das heißt bis zu dieser "Eingangsleistung" habe ich maximal eine "Verzerrung" von der Ideallinie um 1dB ?
1nV * sqrt(10kHz) ----------------- = 100nV sqrt(Hz) 1nV * sqrt(100Hz) ----------------- = 10nV sqrt(Hz) Für den Rauschabstand von 10 dB ist ganz grob ein um Faktor 3 größeres Signal notwendig
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230V Triac Schalter
Optokoppler sollte (muss) leer sein (Paranoide fräsen da sogar aus). Es ist mäßig sinnvoll die PE auf die NV-Seite zu führen (normalerweise lässt man die 230V Seite eigtl. auch ohne Füllung). Die schräge Bahn zwischen CX1 und R6 sieht etwas seltsam aus, beeinträchtig die Funktion aber nicht ....
Leider also nur den Standard typ. Das solltest du nochmals prüfen! Diese Kombination gibt es lt. DB nicht. Tabelle 1 listet: BTB24-600B Standard 50mA n.iso BTB24-600BW Snubberless 50mA n.iso BTB24-600CW Snubberless 35mA n.iso BTA24-600BW Snubberless 50mA iso BTA24-600CW Snubberless 35mA iso
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Alternative zu aktiven und passiven Filtern gesucht
ich habe 3 Spulen: 2 Sendespulen und 1 Empfangsspule, die Empfangsspule ist im Grundzustand nahezu ausgeglichen ( Spannungen im nV Bereich ). Wird ein äußeres Feld angelegt habe ich Einkopplungen bei 100kHz und 120kHz ( gesendet und gemessen
Nur um dir folgen zu können? * Du hast ein Nutzsignal bei 110 kHz mit einem Pegel von sagen wir 1 µV? * Du hast bei 100 kHz und 120 kHz ein Störsignal mit einem Pegel von 1 V? Puh, das sind 120 dB Abstand bei 10 kHz! Wollte zuerst nen Langwellenempfänger vorschlagen, aber der würde nicht die
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Dr Watson Logdatei einfach löschen?
nach Hause "telefonieren", dies wird abgelehnt und dann schreibt er in diese Datei? Es waren ca. 1 GByte. Schlimm?
eax=037c5ef8 ebx=037c5f00 ecx=ead46949 edx=eaafe2e0 esi=00000076 edi=00140000 eip=7c946bc2 esp=0161db7c ebp=0161db84 iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000282 Funktion: ntdll!RtlRemoveVectoredExceptionHandler ...
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Hf-Leistung mesen günstig,genau und reproduzierbar..
AD8307 - DC to 500 MHz operation, ±1 dB linearity also lässt der sich auch mittels Gleichspannung kalibrieren um welchen Frequenz und Leistungsbereich solls denn gehen? der Aufbau sollte auch HF gerecht sein, dann passt das Ergebnis
222862#new wird die Sache ja auch mit Mini(Mikro)-Glühlämpchen beschrieben. Von Jochen Jirmann, DG1NV, gibt es in den UKW-Berichten eine Veröffentlichung zu Reparatur eines HP432 Tastkopfes, bei dem dann die NTCs durch Lämpchen ersetzt werden. Dazu muss man aber auch das Grundgerät umbauen; Glühlämpchen
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Genauigkeit eines 24bit ADCs realistisch?
Störungen mal ganz abgesehen. Aber als wenn das nicht genug wäre, hat der ADC noch einen PGA, der 1,2,3,4,6,8 oder 12 sein kann. Bei Verstärkung 12 würde ein LSB doch 20,345 nV entsprechen. Da kann man doch etliche Bits wegwerfen, oder? Dazu: Der PGA kann ja auch nur bedingt genau sein. Beim ADS1294R
Beitrag #3255431: > Hab ich da einen Denkfehler? Macht solch eine Auflösung dann überhaupt > Sinn? 1. Ja 2. Ja. Du hast das Prinzip dieser Wandler nicht so recht verstanden. Also: Auf der analogen Seite ist das grundlegende Prinzip die Ladungsbalance. Das läuft auf einen 1 Bit Wandler hinaus,
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Alternativen zur 60W Glühlampe
muss lange her sein, kann ich mich nicht mehr erinnern. Auch zu DM-Zeiten kann ich mich nicht an eine 1-DM-Lampe erinnern. > Meine Idee ist nun z.B. Schiffsamturen mit Niedervolt Halogenlampen zu > betreiben, d.h. diese hierzu auf 2 x 20W umzubauen. > Die NV-20W Stiftlampen kosten so ca. 25 Cent.
wäre mir zu dunkel. https://www.amazon.de/vosLED-Gl%C3%BChlampe-5W-E27-Sockel/dp/B00SMOGH58/ref=sr_1_3?s=lighting&ie=UTF8&qid=1542831382&sr=1-3&keywords=vosla+led https://www.youtube.com/watch?v=1lEezKUBRbc https://www.youtube.com/watch?v=20-WWSXpxqg Bernd_Stein
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GU10 50W Halogen ständiger defekt
HV-Halogenlampen halten naturgmäss weniger lange als NV-Halogenlampen. Das liegt ganz einfach daran, dass der Glühfaden von HV-Leuchtmitteln logischerweise wesentlich dünner ist als von NV-Leuchtmitteln.
ACTION=3;LA=446;ARTICLE=57792;GROUPID=3975;artnr=HAL+G9+40K;SID=11UDch7H8AAAIAAGoaPy8d6f630de95ea95db651beaaf39c0afcd > Bernd_Stein
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Solar-LED Schaltung; unbekanntes Bauteil
=cache:HMe_TpFqjkcJ:monitor.espec.ws/download.php%3Fid%3D57667+&hl=de&gl=de&pid=bl&srcid=ADGEESgQCoNvSz4Ge49PdFbp0UNZ68FIk4kz8owsF7N3PIIlpIEN6i4OjODMVK8TbhjN1Pj1Oqg9e9wpC6oAbTmJvxMyd9z7vIyjwZLE-RZurutBRDsdWhibJQG-vMVXMhqknmlBbL8v&sig=AHIEtbR1o9Q_sD3x8jn7vUiBNqbXUJXdjQ
Hallo, ich habe hier auch eine Solar Lampe (eine Weiße Kugel) mit 1 AAA Micro HR03 1,2 V 800 mAh NiMH Akku. Die Lampe leuchtet ein paar Sekunden und geht dann aus. Auf dem IC U1 steht SWLG. Habt ihr einen Vorschlag/Bestellnummer für eine Schaltung/Platine die
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Ansteuerung Mischer
Das Lo-Signal muß 7 dBm haben, also 0,5 Veff. Niemand sagt, das Rf-Signal müsse 1 dBm haben, es könnte sogar mit den -120dBm, also 223 nV gerade noch gehen. 1dBm ist eventuell das maximal mögliche Signal, aber nicht zu empfehlen. Eine kleine Vorverstärkung wäre aber hilfreich,
liegt zwischen 100 kHz und 30 MHz. Betrieben wird eine magnetische Antenne,daher sind zusätzlich 10 dB Abschwächung in die Berechnung eingegangen. Ein kleines Signal hat ca -120 dB an der Antenne, minus 10 sind -130 dB. Dann kommt ein Tiefpassfilter 5 polig, danach der SRA-1. Der MMIC soll das Signal
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Einfach Mischer mit 2N3819
> in der Realität durch Übersprechen nicht ganz so groß ausfällt. > > @B e r n d F. > Das 1.ZF-Filter sollte so schmal als möglich sein, um keine > unerwünschten Signale durchzulassen. Dann bleiben bis zum > 1.ZF-Verstärker evtl 3dB Gewinn übrig, der NF-Verstärker macht 40 dB und > der
130 Das reicht, um von 1µV auf 3Volt zu kommen. Wenn später die AGC durch das Eigenrauschen schon 20 dB zurückregelt, nützt das Keinem.
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Breitband Antenne für Außen
>Signale von 0-1MHz Eine Antenne ist um die Wellenlaenge-Viertel gross. Waehrend 1MHz mit 75m noch vernuenftig ist, sind die dimensionen unterhalb nicht mehr wirklich vernuenftig. Was soll's denn werden? Gewitter
Komplementär- Treiber, der für einen niederohmigen Ausgang sorgt (Verstärkung = 0, z.B. R&S HE011 oder DB1NV etc.). Eine aktive Breitband-Loop benötigt dagegen einen Verstärker mit hoher Verstärkung (etwa 25 dB), weil das prinzipbedingt so ist (eine Loop mit einer Windung und 1 m Durchmesser hat etwa
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24bit ADC Schaltung qualifizieren
mode rejection 110 dB Offset error (nach interner Kalibrierung in der Größenordnung des Rauschens): << 1uV Offset drift +-100 nV/°C INL 3 ppm Gain error +-50 ppm Gain drift +-0.8 ppm http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1281.pdf Common mode rejection 120 dB Offset error (nach Kalibrierung ): 1uV Offset drift +-60 nV/°C INL 0.6 ppm Gain error +-2 ppm Gain drift +-0.4 ppm/°C usw.
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Samsung Hochvolt AC LED Erfahrungen?
19mA (3,8W) >0%, 230V -> 23mA (4,8W) >+5%, 241,5V -> 26mA (5,8W) >+10%, 253V -> 30mA (7W) 2:1 Tolaranz bei gerade mal 1,2:1 Spannungsschwankung. Die exponentielle Kennlinie lässt grüßen ;-) Und der Marketingsatz "weil sie sich direkt an 230V betrieben lassen" löst sich in Luft auf.
SPHWHTHAD605S0W0U4.pdf http://www.mikrocontroller.net/attachment/147321/Application_Note__HVAC__rev1.1.pdf
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S-Parameter in Spice
32 33 btw: Warum verwendest du (und das Original) die Klammern und Beistriche bzw. die Angabe DB? Ist das die allgemeine Spice Syntax? *S11 FREQ DB PHASE E11 11 12 FREQ {V(10,4)}= DB +( 9.000000e+003,-3.568852e+000, 1.553615e+002) +( 1.000000e+004,-3.927341e+000, 1.548674e+002) Durch einen
Formatierung sind die bei mir unter den Tisch gefallen -> mit LTspice funktionierts trotzdem :) *S11 FREQ DB PHASE E11 NI11 NI12 FREQ {V(NV1,4)}= + 9000.00Hz -3.57 155.36 + 10000.00Hz -3.93 154.87
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Sehr ruhige Spannungsversorgung bauen
gute Idee? Oder schiesse ich mir dabei ins Bein, wenn der Strom dynamisch wird? Der kann zwischen 1A und 3A im FPGA pulsen.
Ultraschallsignale sind alle schon auf elektrischer Ebene. >>(im µV-mV-Bereich) > Ich messe hier nv! und suche Signale im Rauschen. Umso mehr Informationen benötigt jeder, der Dir helfen soll. nV hat verschiedene Schwierigkeitsgrade: - Wieviel nV: 1, 10, 100, 999nV? - Welche Bandbreite und Frequenz