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868MHz detektieren
ein Gainblock/LNA. Man kann auch einen logarithmischen HF-Detektor-Baustein verwenden, zB. den AD8313. Ich habe das vor Jahren einmal mit dem AD8307 aufgebaut (für eine Messanwendung) und damals auch probiert, einen Garagentoröffner (ASK Mod.) damit zu empfangen. Am Oszi ist die Datenübertragung gut
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Funkwellen im Bereich 2.4 GHz nachweisen, nicht messen
ein linearer Detektor, zum Suchen kleiner Signale hilft eher ein logarithmischer Detektor wie der AD8313.
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[S] AD8313 - Logarithmic Detector IC
Hallo, hat jemand einen AD8313 von Analog Devices über? https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad8313.pdf
Daniel C. schrieb im Beitrag #7555269: > hat jemand einen AD8313 von Analog Devices über? Kriegst du bei Amazon für um die 13-14 Euro fertig aufgebaut und verdrahtet: https://www.amazon.de/s?k=AD8313+arduino
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2,4ghz "Sensor"/Harvester
https://www.mouser.de/c/rf-wireless/rf-board-level-components/rf-detector/ beispielsweise der AD8313, mit fast 30€ allerdings nicht der günstigste.
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DDR- Oszilloskop OG2-30/ OG2-31 Restauration
fertige Platine https://www.box73.de/index.php?cPath=313_289 zur Zeit mit Lieferzeiten, hier mit AD8313: https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4288
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Wer kann "Frequenz Detektor" bauen?
. Detektoren als preiswertes Modul https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4288 mit AD8313 bis 2,5 GHz, (also noch nicht für Radar) https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4388 AD8317 bis 10 GHz, leider ausverkauft. Diese Platinen werden aber auch oft von den üblichen China-Händlern
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Warum "hört" man Funksignale von Handys etc. im Lautsprecher
: https://www.mikrocontroller.net/topic/40611?goto=303947#303947 Ein gängiges IC wäre z.B. der AD8313 https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad8313.pdf (lässt sich hier leider nicht eintragen obwohl es die offizielle Seite ist) https://www.mouser.de/c/semiconductors
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suche Detektoren für >1.5.~6GHz - einfach, brauchbar, preiswert
=4385 AD8318 bis 8 GHz (in Vorbereitung) https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4288 AD8313 bis 2,5 GHz (in Vorbereitung) https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4388 AD8317 bis 10 GHz (ausverkauft) Übersicht vom Hersteller https://www.analog.com/en/product-category/rf-power-detectors.html
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Entfernungsbestimmung per Funk
Um Hochfrequenz anzupeilen sollte ein breitbandiger Pegeldetektor (und eine Richtantenne) wie der AD8313 reichen. https://www.mikrocontroller.net/topic/40611#303947 da habe ich damals meine Peilantenne gezeigt, der Bausatz für den HF-Sniffer ist leider nicht mehr lieferbar.
Gehör peilen. Als Empfänger reicht wie schon geschrieben ein Breitbanddetektor. Zum Beispiel ein AD8313: https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4288 Eine einfache Peilantenne kann man für 2,4 GHz beispielsweise aus einer Espresso-Blechdose bauen. Einen Lautsprecherverstärker am Ausgang
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Ausgang von Sender an Eingang Spectrum Analyzer
reicht auch ein logarithmischer Detektor https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4288 mit AD8313 (Analog Devices) der bekommt auch kurze Sendeimpulse mit, allerdings nicht die Frequenz.
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AC-Detektor Schaltung, DC bis einige MHz
AD8310? Ansonsten AD8313. Die beiden müssten das können was du suchst.
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1090 MHz-ADS-B-Receiver
und weitere Details zum 1090 MHz-Receiver aus dieser Diskussion: Status. Die kritischen Bauteile (AD8313, 1090 MHz SAW Filter, MMICs) sind für das RF-Frontend jetzt vorrätig. Es wird bald eine Webseite geben, auf der Details zur Schaltung zu lesen sind. Wer dann mit einer eigenen Platine anfangen möchte
hinzufügen, da es bereits zwei gute Designs mit PIC und AVR gibt (s. unten) (10.11.2009) Critical parts (AD8313, 1090 MHz SAW Filter, MMICs) for the RF frontend are now in stock. There will be a website shortly (also in English) where design details will be published. I will make available the critical parts
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[S] AD8313 (Logarithmic Detector 0.1 - 2.5GHz)
Hallo, hat jemand 2 bis 3 Stück AD8313 über? Habe zwar kürzlich welche in China bestellt, aber die werden vermutlich erst Anfang Januar eintreffen.
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RF Power Meter
Detektor-Platinen von SV1AFN.com raten. https://www.sv1afn.com/ad8307pmh-1.html https://www.sv1afn.com/ad8313pmh-1.html https://www.sv1afn.com/adl5513.html https://www.sv1afn.com/ad8302.html https://www.sv1afn.com/ad8310fastrfd.html Markus
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Qualitative Messung 900-2400 MHz
AD8313- Modul: https://www.ebay.de/itm/AD8313-Module-Multi-stage-Logarithmischer-Verstarker-RF-Log-Detector-0-1G-2-5GHz/162757664178?hash=item25e51cddb2:g:64AAAOSwAHBaDUo7 AD8317- Modul (sogar noch billiger
letzte, bei der ich noch mehr das Datenblatt lesen muss liegt von Jörg Wunsch, bzw. Ihnen mit dem AD8313. (Danke)
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HF-Powersensor Selbstbau
die URV zu relativ günstigen Preisen mit Messkopf im > Markt auf. Ganz ehrlich, wenn man einen AD8313 für um die 20 Euro aufgebaut bekommt, rechnet sich das nicht, Display + CPU gibt es für den gleichen Preis, fehlt halt nur das Gehäuse. (*) > Auch thermische Wattmeter habe ich schon für unter
Jedesmal wenn im dem HP Meßsender der Stufenabschwächer hörbar schaltet;-). Der Test mit dem AD8313 steht noch aus, der 8484A hat keine 40dB Dynamik und von den Einlaufzeiten jenseits der -60dBm sind unbrauchbar, bzw. muß man massiv isololieren, sonst trifftet der Meßwert nur durch die Gegend.
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Hf-Detektor für Mobiltelefone
Wesentlich bekannter sind die logarithmischen Detektoren von Analog Devices. AD8307 (bis 900 MHz) und AD8313 (bis ca 2,4 GHz) gibts eher mal zu kaufen. Auch linear.com hat ein paar Typen im Programm, die hat z.B. Digikey.
Wesentlich bekannter sind die logarithmischen Detektoren von Analog > Devices. AD8307 (bis 900 MHz) und AD8313 (bis ca 2,4 GHz) gibts eher mal > zu kaufen. Auch linear.com hat ein paar Typen im Programm, die hat z.B. > Digikey. Der AD8307 ist laut Datenblatt bis 500 MHz spezifiziert und hat da schon
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Homebrew EMV Messempfänger
im Thread http://www.mikrocontroller.net/topic/342302 hat ein mysteriöser Unbekannter den AD8313 ins Spiel gebracht. Dadurch habe ich gelernt, dass der Nachweis von HF bis 2,5GHz mit geringem Aufwand zuverlässig möglich ist. Das schicke Teil im Anhang steht in meinem bevorzugten Prüflabor.
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2,4GHz Signal überprüfen
und die Pakete ca. 0,5ms lang sind. Werde wohl gleich noch > einen Opamp hintendran hängen. AD8313 -70dBm bis 0 dBm Puls bei -45dBm, Anstiegszeit < 100ns qed
Damit habe ich schon einen direkten Vergleich zwischen Originalplatine und meinem Nachbau. Der AD8313 war im gleichen Farnell-Paket, da wird sich wohl auch was tun. Grüße, Marcus
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Was ist der Nach- / Vorteil eines hohen LO Levels beim Mischer ?
förmlich über alles was leitet und fliegt durch alles, was nicht leitet. Für das, was man mit nem AD8313 (70 dB) sehen kann, reicht das Ganze ja aus, aber für einen echten Empfänger? Vielleicht, wenn man als ZF die GPS Frequenz (so bei 1.7 GHz etwa) nimmt, denn dafür gibt es fertige Filter, die angeblich
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Handy Jammer Detektor
machen willst, dann würde ich empfehlen, einen LogAmp von Analog Devices in Betracht zu ziehen. Ein AD8313 könnte brauchbar sein dafür, geht in der oberen Grenzfrequenz nicht so hoch wie die Gurke da oben, aber das braucht man ja für GSM auch nicht. p.s.: Wenn du von zivilisierten Ländern sprichst
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HF mit Oszi messen
happig, eine Germaniumdiode vor einem normalen Tastkopf täte es vermutlich auch, oder ein AD8307 oder AD8313 Log Detektor. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8307.pdf
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Was macht diese Schaltung genau?
BAT754S. Von links kommt ein manchester-kodiertes Signal (500ns min. Pulsbreite) direkt von einem AD8313 logamp, also etwa 700mV Rauschen und da drauf max. 1,3 V Signal. Rechts weg geht es auf einen PIC-Prozessor.. Nach meiner Wahrnehmung sind das zwei Sallen-Key Tiefpässe (unbekannte Grenzfrequenz,
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HF Pegeldetektor
, wie denn? Schau dir mal Seite 13 / Abb. 26 im Datenblatt an, wie der Eingangswiderstand des AD8313 aussieht, das sind /keine/ 50 Ω reell.
Falls der AD8313 etwas teuer erscheint... Linear Technology hat auch welche. LT5505 und aufwaerts.
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RF Power Detector
AD8313 geht auch bis 2,4 GHz, aber Selektion ist Muss
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Mikrowellendetektor
das Datasheet vom verwendeten Detektor-IC: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8313.pdf
Layout ist recht einfach, kritisch ist die Anpassung der Antenne an den Eingang und die Bauform des AD8313 MSOP8.
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Welche SMD-Bauteile? DFAA / 1JA
dass nur 1A das "branding" sei, ist aber wohl doch J1A. Damit isses dann schnell ergugelt: ein AD8313.
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Flugzeug-Daten auf 1090 MHz empfangen
Ein sehr überschaubarer Aufbau: SAW 1090 -> SGL0622Z -> SAW 1090 -> LT 1801 Tiefpassfilter -> AD8313 Logamp Das könnte doch hier mal jemand abplotten und nachbauen?
> SAW 1090 -> SGL0622Z -> SAW 1090 -> LT 1801 Tiefpassfilter -> AD8313 > Logamp Schon _wesentlich_ besser als die vorige Version. Jetzt haben sie den Trick raus mit dem Log Amp ;) Wobei sie hier ebenfalls auf ein Runtermischen verzichten und dafür den AD8313 benutzen
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UHF RFID ASK Demodulation
entfernt sind. Zum demodulieren würde ich dir einen detector für diese drequenz empfehlen (z.B: ad8313: http://www.analog.com/en/rfif-components/log-ampsdetectors/AD8313/products/product.html) welchen controller wirst du denn dafür verwenden? das demodulieren kann für einen solchen schon recht aufwendig
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HF Millivoltmeter
da wäre noch u.a. AD8313: 0.1 - 2.5 GHz, 70 dB Logarithmic Detector / Controller damit sollten einige db mehr Dynamikumfang erreichbar sein und lernen kann man da sicher auch einiges beim Aufbau
>AD8313: 0.1 - 2.5 GHz, 70 dB Danke, den hatte ich irgendwie übersehen. Dummerweise geht der erst ~ bei 100MHz loss, man müsste also den AD8307 und den AD8313 parallel schalten (eventuell über einen Diplexer
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AD8307 Log-Amp mit Standard-OPV nachbilden?
, CA3089 und CA3189. letzterer hatte die größte Dynamik. Der AD8307 und ähnliche ( ich habe den AD8313 hier) haben wesentlich geradere dB-Kennlinien.