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Mikrovoltmeter - einige Fragen
Referenz auf eine Auflösung von 5nV! UND er hat auch gleich einen digitalen Teifpass drin. Z.B. AD7190: 9nVeff Rauschen! Oder ADS1235 mit 42nVpp Rauschen... PS: >> Die geringen Eingangsspannungen habe ich über einen gewöhnlichen Spannungsteiler (1kOhm / 1 GOhm) gelöst... So wird das eh' nix
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AD7190 und AD7195: gleicher Chip, unterschiedliches Gehäuse?
soll beim AD7190 immer eine "0" sein, "for correct operation". Umgekehrt kann man die 4 benötigten Ausgänge für diese Spannungsdrehung beim AD7190 einzeln setzen (GP0-GP5) sollen aber beim AD7195 immer "0" sein.
kann und der AD7190 eben nicht. Aber durch die gleichen Spezifikationen der Verstärker und das im AD7190 "verbotene" Register dachte ich dass es vielleicht doch geht, da in beiden Gehäusen das gleiche Silizium sitzt.
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Eigenes Voltmeter im Mikrovoltbereich bauen.
Die gibts in ZIEMLICH guter Linearität. Prinzipbedingt. Beispiel: https://eu.mouser.com/ds/2/609/AD7190-877283.pdf Dafür andere, ekelige Dinge, aber das lernt er bei seinem 16Bit-Projekt. Hoffentlich.
Auflösung: LTC2508, AD7177, ADS1262/3, ADS1281/2/3/4, LTC244x und viele andere 24-Bit ADCs wie AD7190, AD7124, AD7172, ADS1248, MAX11254, ISL > Kopfzerbrechen macht mir Long Term Drift der Vref, bei Ansicht der > Angaben könnte einem übel werden. Allerdings nimmt diese Drift im Laufe > der Monate
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+/- 10V stabil mit LTC2400 messen - Eingangsschaltung
: LTC2442 mit integrierten OpAmps AD7194 wurde schon genannt, Prototypen freundlicher ist der AD7190 (TSSOP-24) ansonsten ähnlich/gleich dem AD7190 AD7794 oder LMP90100 wären auch eine Möglichkeit (bei letzterem ist die Langzeitdrift spezifiziert) MAX11270: INL 1 ppm typ, 4 ppm max, Vorteil: Split
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Semi-Mikro-Waage mit Wägezelle von Sartorius
Kraftkompensation, Wägezelle, Sartorius, Masse, Gewicht, Kraft, Auflösung, Genauigkeit, ADS1281, AD7190, Temperaturmessung, 24 Bit ADC, optischer Positionssensor, Nulllage-Detektor, Permanentmagnet, Messtechnik http://www.zeilhofer.co.at/wiki/doku.php?id=praezisionswaage Ich freue mich über Anmerkungen
ist eben, dass sein Rauschen immer größer wird, je größer der DC-Wert! Ich erhoffe mir von dem AD7190 bessere Ergebnisse.
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Genauigkeit eines 24bit ADCs realistisch?
Eingangspfad > liegen. Es gibt solche und solche... CS5534 max. +-32 LSB ~300 nV bei 5V Referenz AD7190 typ. 500 nV unkalibriert, AD7794 nach interner Kalibrierung in der Größenordnung des Rauschens bei der zur Kalibrierung gewählten Datenrate/Verstärkung, ebenso der Verstärkungsfehler. LMP90100
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18bit oder 24bit ADC empfehlung bitte
ADS1255 / ADS1256 von TI. Direkte Alternativen sind auch etwas dünn gesät... u.a. ISL26102/26104, AD7190-AD7195, AD7176-2, AD7767, ADS1282, LTC2442 (alle mit z.T. deutlich unterschiedlichen Charakteristika)
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AD7190 auslesen
hallo, ich habe eine platine mit zwei magnetfeldsensoren (HMC1001 und HMC1002) und weitere Bauteile AD7190,FT232RL,ATmega8 aufgebaut und möchte sie jetzt testen. bis jetzt hab ich uart programmiert und die Verbindung zwischen ATmega8 und FT232RL geprüft. //-------------------------------------------
zwischen AD Wandler und ATmega8 prüfen kann. hat jemand vielleicht ein Beispielprogramm für den AD7190, würd gern mal das Statusregister auslesen. Gibts den auch ne Library für den AD7190 für das Programm "ISIS Professional" damit ich dies Simulieren kann. Auch würd ich gerne wissen, wie es am
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24bit ADC Schaltung qualifizieren
Multimeter mit mehr als 8,5 Stellen gibt. Außerdem kannst Du dich bei rauscharmen A/D-Wandlern wie dem AD7190 orientieren. Gruß Anja
microk-isotech.blogspot.de/2009/02/microk-100.html > Außerdem kannst Du dich bei rauscharmen A/D-Wandlern wie dem AD7190 > orientieren. oder dem CS5534 > Gruß Anja Und zu den Grenzen: PRI5610 von Prema, ADC180 (Thaler, jetzt elbertresearch.com), ansonsten die o.a. festverbauten Wandler mit 28-Bit. Limitierend
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AD7190 Clock
hallo, ich befasse mich erst seit kurzem mit Mikrocontrollern und habe leider noch nicht so viel ahnung. ich wil einen 3-achsigen magnetfeldsensor aufbauen. ich würde gerne wissen wie ich meinen clock an den MC und den AD Wandler anschließe. ich habe mir gedacht den Internal 12MHz Oszilator des FT232RL an den ATMEGA 8 anzuschließen. und bei dem AD Wandler weiß ich nicht weiter. also im datenblatt steht, das er einen internen (4,92 MHz). kann mir jemand nen tip geben oder mir literatur empfehlen wo ich nachlesen kann nach welchen kriterien man einen sinvollen Clock auswählt (berechnet).
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Referenz-IC gibt mir keine stabile Spannung. Woran liegts?
nV RMS (~172 nV p-p). Bei höherer Verstärkung im ADC bis runter auf 8.5 nV RMS bzw. ~56 nV p-p (AD7190, AD7195, CS5534). Bei Temperaturmessbrücken z.B. nochmals deutlich darunter bspw. erreicht ein IsoTech microK mit üblichen PT25 und 1mA Messstrom eine Auflösung von 0.001 mK (kein Schreibfehler).
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ADU-Vergleich, Messsignalqualität beurteilen
Verstärkungsfehler von 0.5%, das ist um den Faktor 10^3 bis >10^4 höher, als bei anders ausgelegten ADCs (z.B. AD7190, CS5534) > (bei 8 kSPS Abtastung mit 24 Bit, zum Messbereich habe ich leider nix > gefunden) Messbereich ist bei differentiellen ADs meistens +-VREF/Gain (S. 3 Datenblatt), die absoluten Grenzen
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Optimierung Sensorkette analog
sowohl Offset-, als auch Verstärkungsfehler zu minimieren und so wenig rauschen wie die AD779x und AD7190_5 von Analog... > Die Schnittstelle zum µC ist ähnlich SPI oder I2C. Konfiguriert wird der > Baustein durch das Schreiben in verschiedene Register. SPI > Eventuell ist die Abtastrate zu niedrig
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Hochauflösender DA-Wandler 1uV - 1V
Großteil der hinteren Bits wegschmeissen kann? Diese Auflösung zu erreichen geht schon z.B.: AD7190 RMS-Noise @ (10 Hz, Gain 1) = 330 nV (nur Verstärkungen von 1, 8, 16, 32, 64 und 128 möglich) CS5534-BS RMS-Noise @ 15 Hz, Gain 4 = 37 nV VRef = 5V ADS1254 RMS-Noise @ 15 Hz, Gain 4 = 169 nV, VRef
Arc Net schrieb im Beitrag #2232242: > Diese Auflösung zu erreichen geht schon z.B.: > AD7190 RMS-Noise @ (10 Hz, Gain 1) = 330 nV > (nur Verstärkungen von 1, 8, 16, 32, 64 und 128 möglich) > CS5534-BS RMS-Noise @ 15 Hz, Gain 4 = 37 nV VRef = 5V > ADS1254 RMS-Noise @ 15 Hz, Gain 4 = 169
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Einfach-Messdatenerfassung
16bit und 4, 6 oder 8 Kanälen, der > _auch noch lötbar_ ist? lötbar ist immer ein Thema . . . AD7190 mit 24bit. Bis 4800 Messungen pro Sekunde. 4 Eingänge. Interner Temperatursensor. Mit PGA drauf. 6mA Stromaufnahme. 24 Beine. Da dieser die Daten über SPI liefert kann mit iCouplern galvanisch getrennt
etwas zu finden sein. Ich mag auch keine winzigen Abstände. SOIC wäre mir auch am liebsten. Der AD7190 hat noch ein brauchbares Gehäuse mit 0.65mm Abstand zwischen den Pins. Der ADS1115 scheint auch interessant. 4 Kanäle. Ggf. noch ein Mux davor.. Modelle mit mehr bit ersparen so manche Bereichsumschaltung
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Multimeter Spannungsbereichsumschaltung
0.5 Messungen/s 1)) Lässt man dem AD7190 genauso viel Zeit, kann man 8 Messungen nehmen und das Rauschen um 2 sqrt(2) auf unter 90 nV RMS reduzieren (~0.018 ppm RMS) Im Messbereich bis 0.1 V 3458a bzw 5V/32 AD7190 sieht es noch schlechter aus: 3458a ~ 20 nV RMS Rauschen, AD7190 12 nV bzw. 4 nV (wenn man wieder 8 Messungen nimmt) 1) S.9 und 10 http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5965-4971E.pdf 2) AD7190 jeweils Chop-Disabled ansonsten ist das Rauschen noch geringer
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4-kanal PT100 Multiplexer 24bit Schaltung, Messbrücke, ratiometrisch, c't lab
. noch so eben mit Vergleichsmessungen), darüber hinaus geht's nur u.a. mit Fixpunktzellen) z.B. AD7190. Warum das für eine Heizung so hochauflösend/genau sein muss, erschließt sich mir allerdings nicht ganz. Eigentlich reichen da fertige Halbleitersensoren mit Analog- oder Digitalausgang, die in
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Konzept für eine Waage gesucht
AD7794 rauschfreie 17-Bit (41 nV RMS Noise, 270 nV p-p Noise). Soll's noch rauschärmer werden AD7190 (falls man das drumherum passend hinbekommt) 8.5 nV RMS-Noise und 56 nV p-p Noise 20.5 Bit rauschfrei Beide ADCs sind (u.a. auch) für genau soetwas ausgelegt. Ebenfalls für solche Anwendungen
wägezelle und das soll natürlich so genau wie möglich aufgelöst werden. Der AD7195 gegenüber den AD7190 bietet halt noch einen vorteil mehr, nämlich die AC brücke. Das bord hätte dann als input: versorgungsspannung (vllt. zur iso von agnd und dgnd irgend ein adumxxxx) CS (ATmel) SCLK (ATmel) DIN
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reelle (angegebene) ADC Auflösung, Layout Aufwand - eure Meinungen
siehe http://www.hpl.hp.com/hpjournal/pdfs/IssuePDFs/1989-04.pdf) Frei erhältliche ADCs wie der AD7190, AD7794, ADS1248, CS5534 etc lassen sich, wenn man die Vorgaben aus den Datenblättern/Eval-Boards zum Layout einhält, "relativ problemlos" ausreizen d.h. man kommt auf die dort angegebenen Peak-To-Peak-Auflösungen
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Gibt's einen 24-Bit DA-Wandler?
mehr aktuell? Nicht aktuell. Beispiel für den Stand der Technik bei frei erhältlichen ADCs: AD7190 mit 6 nV RMS-Noise ~ 40 nV rauschfrei.
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hochauflösende Temperaturmessung
Oversampling arbeiten (hierfür fehlen allerdings Angaben, um abschätzen zu können, ob das geht). Ein AD7190 würde hier besser passen: 66 nV P-P-Noise @ Gain = 64 und 4.17 Hz Updaterate. Die Quarzlösung dürfte auch nicht gehen, entweder aufgrund der Größe (oder sind die klein genug), zum anderen soll die
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genaue Temperaturmessung möglich einfach
Würde stattdessen der AD7794 eingesetzt wäre das Rauschen in der Größenordnung von 3.3 mK beim AD7190 0.9 mK (jeweils bei einer Einzelmessung ohne Nachbehandlung und ohne die restlichen Fehler). Professionelle (und noch halbwegs bezahlbare) Geräte gibt's mit absoluten Genauigkeiten im Bereich 0.1
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ADuC7060 Kanalwechsel
Offset/Gain-Kalibrierung, < 1 uV (relativ zur Referenz) sein. (die ADCs sind denen der AD779x/AD7190 ziemlich ähnlich) Gast wrote: > Ach ja, ohne Oszi wird das ganze immer ein Ratespiel bleiben, weil du > nicht weißt, wo die Fehler entstehen. Im Datenblatt lässt sich eigentlich alles finden
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Sehr hoch auflösender PT100 Messverstärker
moin... ist der thread noch aktiv...? wenn ja würde ich den AD7190 empfehlen... samples hab ich schon und versuche damit eine gleich so gute auflösung, jedoch mit thermoelementen (Typ K (40uV/K)) als sensoren. damit möchte ich die eigenerwärmung der PT "serie"
"serie" ausschließen. > > Mfg Rick... Auflösung 1 mK d.h ~40 nV/mK Der AD7190 hat im besten Fall ein Peak-To-Peak-Rauschen von 6.6 * 6 nV = 39.6 nV. Dann einfach mal nachrechnen viele Wandlungen durchgeführt werden müssen, um das Rauschen des Wandlers so klein zu bekommen, das