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Erreichbare Auflösung mit Photodioden
deinem ersten Post hattest du von einem 20M Widerstand gesprochen. >Wieso ändert sich das beim OPA380? Weil ich da von einem +-15V gespeisten OPamp ausgegangen bin. Der OPA380 hängt ja an 5V und erreicht nicht mal vollständig die Rails. Die Cap-Werte sind das Resultat einer SIMU, genauer einer
>Der AC-Simulation mit OPA380 würde ich aus Erfahrung keinen Glauben >schenken. Hab auch einen Photo-Verstärker mit dem OPA380 aufgebaut. Die >Simu sagte Grenzfrequenz von ca. 13 kHz sollte das haben. Bei der >Vermessung
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OPA380 Verstärkersch. Ungewöhnliche Ausgangsspan.
Ich vermute das Modell hat eine Offsetspannung. Hänge mal die .asc(Schaltplan) Datei und die OPA380.lib an.
Spice schaltung mit dem OPA380 seperat. [c]http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa380.pdf[/c] Hier Datasheet von OPA380
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Rauscharme Spannungsversorgung für OP
Vorteil von dem OPA659 gegenüber dem OPA380 wäre die höhere GBW und eine Versorungsspannung von bis zu 13V
Einsparung wert ist. Oerks! Komm mal im Jahr 2018 an und nimm mal was Moderneres als den TL072. Der OPA380 ist durchaus Single-Supply fähig.
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TIA OPA380 mit Gleichlichtunterdrückung
>Ich wollte jedoch jetzt noch einen draufsetzen und habe den OPA380 >entdeckt, der eine wesentlich höhere Verstärkung besitzt als der LT1816. Das glaueb ich nicht. Der OPA380 ist doch erheblich langsamer als der LT1816. Außerdem geht hier um Transimpedanz, nicht
Hi Jungs, das Thema hat sich inzwischen erledigt. Es geht mit dem OPA380 und dieser Schaltung nicht, der ist intern anders aufgebaut als ein "normaler" OP. Intern hat dieser eine Transimpedanz von 1MegOhm. Ja hast Recht, mit Verstärkung meinte ich die Gesamtverstärkung,
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OPA380 Offset Regelung und Spannungsdrift
Masse eingebaut habe..Warum sollte das nicht gehen? Lies noch mal aufmerksam das Datenblatt des OPA380 durch. Suche nach Begriffen wie "load capacitance" und "capacitive load"...
Hallo, zwei Dinge sind mir sofort aufgefallen: 1. Du hast keinen Block-Kondensator am OPA380. Lt. Datenblatt will der mindesten 1µF Keramik-Kondensator als Block-Kondensator haben. 2. Du hast auch keinen Block-Kondensator am µC...
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Transimpedanzwandler und Vorspannung an Photodiode
Spannung wegdriftet? Habe einfach mal die Kapazität der Photodiode mit der Eingangsimpedanz des OPA380 multipliziert, was eine Zeitkonstante von 8,33min entsprach. Aber wäre das überhaupt eine Erklärung?! Wie kann es sein, dass der dafür geeignete OPA380 mit einer ganz normalen beschaltung dennoch
die Ausgangsspannung um etwa 5,5%. 5,5% von was? >Wie kann es sein, dass der dafür geeignete OPA380 mit einer ganz >normalen beschaltung dennoch driftet..... Welcher Opamp jetzt? Der LM2902 oder OPA380?? >Oder muss ich 5V->Diode i.Sperrr. ->Widerstand->Masse schalten und die >Spannung am
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Photodiode + TIA
#5393783: > Bisher steht der LT6230 im Raum. Hat sonst noch > jemand einen den er empfehlen kann? OPA380 und wenn der zu langsam ist dann den OPA657
von der Diode und der Vorspannung dafür. Außerdem frag ich mich noch ob ich mit dem Ausgang vom OPA380 direkt in den Übertrager rein kann oder ob der OPA380 eine 2kOhm Last braucht. Was meint ihr? Gerne dürfen auch noch andere Sachen/Anregungen geäußert werden :)
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Displaymessgerät mit Fotodiode und TIA
1218994?Ntt=1218994 Als Operationsverstärker hab ich denda rausgesucht: TEXAS INSTRUMENTS - OPA380AIDG4 - AMP TRANSIMPEDANCE, SMD, SOIC8, 380 Bestellnummer: 1180147 http://de.farnell.com/texas-instruments/opa380aidg4/amp-transimpedance-smd-soic8-380/dp/1180147 Nun hab ich einige Fragen. Und
vorspannen"? Oder wie in Wikipedia steht im > "Quasi-Kurzschluss" betreiben? Wie im Datenblatt des OPA380 > - An der Diode ist auf manchen Zeichnungen auch parallel ein Kondensator > gezeichnet. Brauch ich den auch und für was ist er manchmal da? Er macht es langsamer, asl weglassen, das wird auch
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was macht folgende Schaltung
Kompensationsschaltung der gesamte OPV selbst. Man beachte dazu die Eingange der Kompensationsschaltung und die des OPA380. Also jeder OPA380 besteht aus genau dieser Schaltung. Man kann sie also nicht umgehen. LG Christian
der gesamte OPV > selbst. Man beachte dazu die Eingange der Kompensationsschaltung und die > des OPA380. Also jeder OPA380 besteht aus genau dieser Schaltung. Man > kann sie also nicht umgehen. > > LG Christian Hallo Christian, Danke für die Erklärung. Hab jetzt mal das Datenblatt genauer angesehen
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Photodioden parallel schalten?
das SO8-Bauteil bei Farnell: http://de.farnell.com/texas-instruments/opa380aidg4/amp-transimpedance-smd-soic8-380/dp/1180147 Du kannst das Bauelement auch als kostenloses Sample bei TI erhalten. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa380.html Gruß, Michael
Wenn es Dir auf hohe Bandbreite nicht ankommt, kannst Du ein Filter 2. Ordnung (siehe Datenblatt OPA380; müßte auch mit TLC272 funktionieren) integrieren. Gruß, Michael
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Spice - OP einbinden - Ausgabe
absoluter Neuling in Spice. Habe diese Schaltung realisiert. Nun möchte ich anstelle des opamp2 den opa380 ersetzen. Dazu habe ich hier im Forum schon recherchiert gehabt und die fertige opa380.asc heruntergeladen, diese mit meiner Schaltung und den opa.LIB,-.OLB,-.opj in ein Verzeichnis gespeichert.
opamp2 ersetzen mit OPA380. Wie messe ich die Ausgangsspannung richtig?
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Bandweite bei Transimpedanzverstärker
Hallo, ich will für einen optischen Sensor einen Transimpedanzverstärker (OPA380) einsetzen. Jedoch verwirrt mich ein wenig die Bandweiten Angabe. Wie steht die GAIN BANDWIDTH: 90MHz mit der 1MHz TRANSIMPEDANCE BANDWIDTH im Zusammenhang? Ich würde mit dem Sensor eine Frequenz von ca. 5MHz darstellen wollen. ist der OPA380 dafür geeignet? Vielleicht hat jemand einen Link oder kann es mir kurz erklären welche Bandweite nun wann zum Tragen kommt. Danke
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Op der bis auf 0V runter kommt
#3130133: > Weis einer auf die schnelle ein Operationsverstärker welcher bis > auf 0V kommt. OPA380, AD820, LM358
nur bis etwa GND+0,1V ... VCC-0,1V einsetzen. Naja, das ist sehr pessimistisch finde ich. Den OPA380 hab ich schon bis runter auf < 1 mV bekommen, gar kein Ding. Da find ich 100 mV doch ordentlich weit weg von. ;)
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Transimpedanz mit anschliessendem P-Regler
möglich, weil das Rauschen hier nur mit der Wurzel der Transimpedanz ansteigt. (siehe Datenblatt OPA380 von TI). In den Verstärkern hintendran jedoch linear. Deshalb ist es geschickter die Transimpedanz so hoch wie möglich zu wählen und eine Gleichlichtunterdrückung zu nutzen. Bei Nutzung von nur einer
wie ich die Verstärkung bei dem Aufbau bei 25MHz erhöhen kann? Wie gesagt, das Datenblatt vom OPA380 erklärt schon einiges und zeigt es ganz schön mit Diagrammen.
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Fotodiodenverstärker schwingt?
Hallo René, hier ein geeignetes Bauteil: OPA380 bzw. OPA2380 Es gibt natürlich viele andere OPV, die auch funktionieren. Aber bei diesem ist das Datenblatt ausführlich, und der OPV ist genau für Deine Anwendung gebaut. Denk an die Massefläche
hochbett schrieb im Beitrag #6091207: > hier ein geeignetes Bauteil: > > OPA380 bzw. OPA2380 > > Es gibt natürlich viele andere OPV, die auch funktionieren. Aber bei > diesem ist das Datenblatt ausführlich, und der OPV ist genau für Deine > Anwendung gebaut. Denk an die Massefläche
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Kurze Frage zu Transimpedanzverstärker - Single Supply möglich (für Photodiode)
wenn nein, > warum nicht? Ein sehr gutes Datenblatt für Deine Anwendung ist das Datenblatt des OPA380 (bzw. OPA2380). Das ist ein OPV, der speziell für die Anwendung als Transimpedanzverstärker und für Single-Supply ausgelegt ist. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa380.html Mit dem
Hallo Ivan, > Zum Opa380: > Das hab' ich 'mal schnell überflogen, da ich heute nicht mehr in der > Muße bin, das wirklich durchzuarbeiten. Ich werde es allerdings im Laufe > des verlängerten Wochenendes noch genauer studieren
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Transimpedanzverstärker
Seh Dir mal diese Links an: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa380.pdf Es gibt noch viele andere. Der OPA380 sollte fuer Deine Anwendung gut geeignet sein. Oder: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8015.pdf Gruss, Gerhard
Hallo! Der OPA380 ist echt genau das was ich gesucht hab. Danke! Kennt von euch jemand eine Seite oder Buch mit aktueller Hardware wo man sich das richtige raus suchen kann? Eine Übersicht über verfügbare analog Technik
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Fotodiodeschaltung unempfindlicher machen
AC-Verstärkung zu kommen. Hallo Lapapp, du hast Recht. Ich habe die Schaltung einmal mit dem OPA380 und dem LT1815/1816 simuliert. Meine Pindiode sfh203 liefert bei 60.000Lux rund 500µA Strom. Wenn ich die Transimpedanz darauf ausrichte, damit der OP bei dem Strom eine maximale Spannung von weniger
Eingangsteil oder hohe Verstärkung? Der LT1815 kommt nämlich mit einer höheren Transimpedanz aus als der OPA380, weil der OPA380 intern einen 1 MOhm Widerstand hat, der schnell den OP in Sättigung bringt. Dafür besitzt der OP380 einen ~100 mal niedrigenren Rauschstrom am Eingang (10fA zu 1.3pA pro sqrt(Hz)),
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Nanoampere Photodioden-Strom verstärken
dem Rauschen. Und OPVs mit ausreichend kleinem Offset und Input-Bias gibt es reichlich, z.B. den OPA380, der aber vlt schon zu gut ist. Für die Messgrenze wäre eher mal interessant, was für einen Dunkelstrom die PD hat. Also nimm einen TIA, platziere den dicht an der PD, leg einen Guardring und
rar... > Und OPVs mit ausreichend kleinem Offset und Input-Bias gibt es > reichlich, z.B. den OPA380, der aber vlt schon zu gut ist. die meisten wie zB. auch der OPA380 fallen aber wegg, wegen zu hohem Stromverbrauch und zu hoher Versorgungspannung oder zu grossem Gehäuse... > > müsste ich etwa
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Transimpedanzwandlung : OPA380 mit Photodiode geht in Sättigung
Leerlauf je nach Rückkopplungswiderstand in Sättigung läuft (Diode dunkel). Verwendet wird der OPA380 mit lediglich einem Rückkopplungswiderstand. Bei Verwendung von 0,5MOHm läuft die Schaltung noch gerade so, jedoch ist das Ausgangssignal mit einem deutlichen Rauschen überlagert. Würde daher einen
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Transimpedanzverstärker und Photodiode für sehr kleine Luxwerte
Ohne konkrete Kennwerte empfehle ich den OPA340 (bzw. OPA380) oder AD820. Die können recht gut kleinste Ströme (im pA-Bereich) zuverlässig als TIA messen und verstärken. Mit ihren recht überschaubaren Eingangsströmen und Eingangsimpedanzen sind sie zudem recht
angehangenen anzubieten. Hab damit eine Photodiode ausgewertet, die mir so rund 400 pA maximal lieferte. OPA380 mit R11=1MΩ, R12=100kΩ und R13=1kΩ kamen da zu Einsatz. War zum Auswerten eines maximal 20kHz-Signals gedacht und funktionierte hervorragend.
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LT Spice OP einfügen
Die .LIB-Datei einhält die SPICE-Modelle, die bindet man mit einem '.lib OPA380.LIB' ein. Das opamp2-Schaltplansymbol ist generisch und unter OpAmps zu finden. Rechtsklick drauf und als 'value' den Namen des gewünschten Modells angeben.
Menu-Kommando ".op" ein oder einfach s drücken. Dann geht ein Dialogfenster auf. Da schreibst du dann .lib OPA380.lib Diese Datei OP380.lib kopierst du in das Verzeichnis deines Schaltplanes. Sinnvollerweise hat jedes Design sein eigenes Verzeichnis. Dieses Designverzeichnis niemals unter C:\Programme anlegen
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Transimpedanzverstärker + Tiefpassfilter
Common) und einer GBW von 80Mhz. > Der TIA soll bis 800kHz verstärken. Schau mal ins DB des OPA380, da bekommst du ein Gefühl für das was geht.
vorher berechnet hatte, bin ich in einem Bereich der gerade so noch möglich ist. Im Datenblatt des opa380 Stand auch der Hinweis, dass ein normaler SMD Widerstand eine Kapazität von etwa 0.2 pF besitzt. Ich werde also einfach zwei 1MOhm Widerstände parallel schalten, erhalte so eine Kapazität von 0.4pF
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Fotodiode(Infrarot) oder Fototransistor (Flankensteilheit)
Bauelement-Variante des folgenden Spezial-OPV verwendet: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa380.html Er hat im Gegensatz zu einem Feldwaldwiesen-OPV ein geringes Stromrauschen und hat eine hohe Bandbreite. Ich würde an Deiner Stelle wahrscheinlich einen OPV-Verstärker auf Basis des OP27 oder OPA380 aufbauen und dahinter einen Schmitttrigger setzen. Falls Du spezielle Infrarotsender- oder Empfänger brauchst, kannst Du hier schauen. Das Sortiment ist aber nicht besonders günstig, da es weniger
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Kleine Ströme Multiplexen
Dient dazu zwischen den 8 Eingängen wählen zu können 2) Transimpedanzverstärker: Aufgebaut aus TI OPA380 und einem programmierbaren Widerstand von Analog AD5259 (Gain einstellbar?) 3) Mikrocontroller mit ADC zur Spannungsmessung(und damit Strommessung) Wichtiges Probleme/Fragen: Der Transimpedanzverstärker
verstanden habe, aber offensichtlich nicht tief genug mit dem Thema vertraut bin. Habe den (Komposit)-OPA380 für den Transimmitanzverstärker ausgesucht, aber welchen soll ich als Inverter verwenden? Macht es sinn nochmal den gleichen zu verwenden(gibt es als dual Verstärker in einem Chip) Sobald ich
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Mehrstufiger Verstärker wird instabil
Signale der ersten beiden Verstärker ein und fangen stark an zu Rauschen. Der erste Opamp ist ein OPA380 Transimpedanzwandler, der 2. Opamp ist ein normaler Verstärker mit einem GBW von 10MHz und der 3. Opamp ist der TL714 Komparator von TI. Weiß jemand Bescheid woran das liegen kann? LG
Versorgung? > Naja, scheint ja zu gehen. Auch TI vertritt im Datenblatt die Meinung, dass das für den OPA380 so in Ordnung ist[pre](V−) < VCM < (V+) – 1.8V[/pre]
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Tranzimpedanzwandler Rauschen
wissen ob meine Überlegung stimmt. Als gegeben nehme ich: - Schaltung Tranzimpedanzwandler - OPA380 - Bandbreite 5Mhz - Ie=100nA - Cdiode 10pF - Rf 10kOhm - Cf 2pF - En=5,9nV/Wurzel(Hz) - in=10fA/Wurzel(Hz) Urgesamt= wurzel((en*wurzel(5MHz))²+ 4*k*t*f*Rf) = wurzel((5,9nV*2236,1
Cf 2pF Mit den Daten hast du 10MHz Bandbreite für deinen Photostrom. Wenn man dann mit dem OPA380 bis 30MHz das Rauschen integriert(LTspice), dann erhält man Unoise=173uVrms. Dieser Verstärker hat zwar 6nV/Hz, aber der Widerstand allein rauscht schon mit 13nV/Hz. Hinzu kommt dann der große
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einfache sensorschaltung und fehlerberechnung
Stichwort: Transimpedanzverstärker Sensor: BPW34 von Reichelt OPAMP: OPA380 (SMD) oder TL0717TL072 (DIL08, Standardbauteil) R: in Baugröße 0805 C: in Baugröße 0805 Linearisiserungsschaltung: siehe Datenblatt OPA380 5V-Versorgung: 5805 -5V-Versorgung (zur Linearisierung
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Stromverbrauch Elektronik-Komponente Spannungsabhängig?
nimmt man immer noch +/-15V für die OPVs. Na das wird aber bei einem Präzisions-OPV wie z.B. dem OPA380 ganz schön eng. ;):D
man immer noch +/-15V für die OPVs. > > Na das wird aber bei einem Präzisions-OPV wie z.B. dem OPA380 ganz schön > eng. ;):D Oder 15V für meine AD8628 - hab ich wohl Mist gekauft. :D
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Schaltung - Fotometer
Ich habe den Vorschlag den OPA2156 zu verwenden aufgenommen. ChatGPT empfahl mir immerwieder den OPA380 zu verwenden. Schlussendlich blicke ich bei beiden nicht durch wie ich diese Konfigurieren soll. Beim OPA380 gibt es im Datenblatt (Anhang) sehr übersichtliche Graphen anhang scheinbar viel Info
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Photodiodenverstärker
Hallo Sponty, besorg Dir mal den OPA380 (SO8-Gehäuse) bzw. OPA2380 (Vorsicht, kleineres Gehäuse) und bau die Schaltung nach Datenblatt auf. Dort sind auch einige Hinweise gegeben zur Größe des Kondensators im Rückkopplungszweig in Abhängigkeit
Danke für die schnellen Antworten. Das Datenblatt zum OPA380 werde ich mir gleich mal runterladen und schaun wie der Kondensator dort berechnet wird. Leider ist das ganze hier eine fertige Schaltung und ich bin auf die Photodiode und den LMC erstmal festgelegt
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Operationsverstärker: "Grundschaltung" zur Spannungsmessung
bei einfachen Anwendungen keine Temperaturkompensation. Schau Dir auch mal die Datenblätter von OPA380 bzw. OPA2380 an. Das sind schnelle Spezialbausteine für solche Anwendungen. > Werde es also mit > einer "einfachen" Widerstandsbeschaltung versuchen. Das kannst Du natürlich machen. Allerdings
Anfänger" geeignet ist. Insofern bin ich da guter Dinge. Mein Basteltrieb ist zumindest geweckt. Die OPA380 bzw. OPA2380 habe ich mir mal angesehen, kann ich hier in der Umgebung aber nicht bekommen (nach 2 Telefonaten). Lt. Datenblatt sehe ich da zusätzlich kein "nichtlineares Bauelement" in der Rückkopplung
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Transimpedanzwandler für SFH7060
Photodiode]] wurde diese Thematik soweit schon angesprochen. Kann ich die dort erwähnten OPA340 und OPA380 für die Photoströme von 0,42 uA bis 1,3 uA ebenfalls verwenden? Leider bin noch ich ziemlich unerfahren im Umgang mit elektronischen Bauelementen und wäre euch daher für eure Hilfe sehr Dankbar
Vorbereitet in ein entsprechendes Treffen gehen. Wenn ich die Beschreibung aus dem Datenblatt des OPA380 richtig verstehe, dürfte eine Kombination aus den Schaltungen entsprechend Figure 1. und Figure 4. doch soweit erstmal ein einigermaßen brauchbares Signal liefern. Über den oben erwähnten ADC hat
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Photodioden-Schaltung
einen mit FET-Eingängen wählen, also nicht unbedingt einen LM358 sondern eher so ein AD620 oder OPA380 z.B. Geht es dir denn um den genauen Photostrom oder nur um die Signalform? Wenn du da 1 uA Photostrom erwartest und der genaue Strom relativ egal ist kann es ggf. aber auch ein LM358 oder ähnliches
- wenn man mehr will, ggf. LF356, LT1056, OPA134, OPA141 oder ähnlich. Die DC stabile Version im OPA380 braucht man ggf. nicht, wenn das Licht moduliert wird. Bei einem relativ großen Sensor ist der Bias Strom bzw. das Strom rauschen nicht unbedingt der wichtigste Parameter. Auch das Spannungsrauschen
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Signalübertragung Inkrementalgeber über LWL
diese in größerer Anzahl einfach unbezahlbar sind. Benutze als Receiver den SFH203 und habe mittels OPA380 ein OPamp Verstärkerschaltung gebastelt. Nun reicht das ankommende Licht für gerade mal 15mV Differenz zwischen eingeschaltetem und ausgeschaltetem LWL Signal. Nun kann ich die Schaltung ggf. nach
=0&rohs=0&quantity=&ptm=0&fid=0&pageSize=25 >Benutze als Receiver den SFH203 und habe mittels OPA380 ein OPamp >Verstärkerschaltung gebastelt. Nun reicht das ankommende Licht für >gerade mal 15mV Differenz zwischen eingeschaltetem und ausgeschaltetem >LWL Signal. Schaltung? SFH203 hat
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Abschirmung Photodiodenverstärker
Tipp OPV: OPA380 Wenn der Gleichlichtanteil sowieso unterdrückt werden soll, warum dann nicht gleich nur das Wechsellicht auswerten?
vermutlich noch nicht das Problem - es sei denn die Photodiode hat eine sehr große Kapazität. Der OPA380 ist bei den niedrigen Frequenzen ungeeignet - bei 1 kHz hat der über 100 nV Rauschen und ist damit sogar schlechter als ein TL072.
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Gedanken zum Aufbau eines Labornetzgerätes
ähnliches (aus dem Kopf ist in meiner kleinen Sammlung:LM358, LM1458, LM324, LT1013, LT1014, AD620, OPA380, OPA656). OPVs bekommt man doch heute hinterher geworfen. Nichts desto trotz verfolge ich deine Untersuchungen mit großem Interesse, bin gespannt was da am Ende bei rum kommen wird ;)
ähnliches (aus dem Kopf ist in meiner kleinen Sammlung:LM358, > LM1458, LM324, LT1013, LT1014, AD620, OPA380, OPA656). OPVs bekommt man > doch heute hinterher geworfen. ...und selbst der billigste OPV hat da bessere Daten als ein diskreter OPV. Vor >50 Jahren gab es spezielle, sehr teure Doppeltransistoren
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Entfernungsmessung bis zu 600m
1.) OpAmp zur Verstärkung der Diode -> OPA380 javascript:openreq('http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/f/0x9iaxjjj2wqxxrextjx6kgfgw7y.pdf') 2.) sollte man danach noch einen Bandpass setzen. 3.) danach der Synchrone Gleichrichter und Integrator
Shit der Link http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/O/P/A/3/OPA380.shtml
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Bandbreite LED
damit eine Signaldämpfung von 3 db. Ich wollte damit eigentlich eine Photodiodenschaltung testen mit OPA380. Mit einer anderen LED, die extra für Signalübertragung ist, konnte ich meine Photodiodenschaltung auch problemlos testen bei gleicher Ansteuerung der LED. Vielleicht hatte ich auch ein Kontaktproblem
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Photodiode mit Vorspannung+Transimpedanzwandler
dem Datenblatt findest Du einige Schaltungsbeispiele: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa380.html Gruß, Michael
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Pulsoximeter mit MSP430
Teil aus SLAA274 gebaut. Mit einem MSP430FG437 aber auch mit einem MSP430-169. Mit einem OPA343 und OPA380 bekommst du das auch schön hin. Allerdings brauchst du mit dem Design zwei DACs. Die Auflösung der AD-Wandler ist eher sekundär, weil die letzten ein bis zwei bits sowieso Rauschen sind und durch den
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Photodiode Dc-Anteil
eher in der Gegend von wenigen pA angesiedelt ist, z.B. den AD820/OPA340 (IOS typ.: 2 pA) oder den OPA380 (IOS typ.: 50 pA). Einen OPA mit 50 nA IOS zu nehmen halte ich nur für Dämmerungsschalter für interessant, da kann man ja gleich einen LM358 benutzen. Daher auch die Frage, wie du ausgerechnet auf
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DC-Offset an TIA
an den nicht-invertierenden Eingang des OPV lege. Die Anregung dafür kommt aus dem Datenblatt des OPA380. Im Mittel liegt das Eingangssignal bei -3V, durch den Offset packe ich ~+4V drauf, dass heißt ich sollte bei +1V raus kommen. Mit angelegtem Offset läuft das Signal allerdings in Sättigung auf
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PSD mit Stromrückgekoppelten Ops betreiben
empfindlichen Transimpedanzverstärker sind schon recht hohe Anforderungen. Als OPs würde ich so etwas wie OPA380 oder OPA350 vorschlagen, ggf. auch die 2 fach Version. Also eine FET OP mit wenig Spannungs-Rauschen und ca. 20-100 MHz Bandbreite.
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ISL29000 - µA --> 0-3.3V
Strom brauch ich doch sehr genaue Widerstände! Gibts da keine kompakte Lösung? Wie schauts mit dem OPA380 von TI.com aus? lg
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Datenblatt richtig lesen
noch einen tranzimpendanzverstärker mit folgendem Datenblatt. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa380.pdf Allerdings sind da 4-5 verschiedene Schaltungen abgebildet. Ich würde gerne Figure 3 realisieren um die richtige Ausgangsspannung zu bekommen. Kann ich diese Schaltung einfach so übernehmen
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Probleme mit Analogschaltung (Transimp. + OV)
die 50Hz einfach nicht weg, selbst im Batteriebetrieb nicht. Ich habe es jetzt mit dem OPA354 und OPA380 probiert bei beiden sind 50Hz Schwingungen zu beobachten. Durch das C (parallel zu R) kann ich lediglich die Amplitude verringern (min 5mV). Fremdlicht ist auzuschliessen, da ich die Photodiode komplett
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Verständnisproblem Pinbelegung PD-Array G12430-016D
ok, aber das ist dann vermutlich die unumständlichste Variante. Da kann ich leider nur nicht den OPA380 nehmen, weil der single supply ist. Dann wirds wohl der LTC6240. Den gibts wenigstens auch als Quad-Package für die vielen Kanäle.
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suche geeigneten Transimpedanzverstärker
spielt keine Rolle, der OP könnte gut aus einer Lithium-Zelle (3,0 oder 3,6 V) versorgt werden. Der OPA 380 scheint so das Standard-Teil zu sein, oder gibt es geeigneteres.
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Temperaturgang Transimpedanzverstärker für Photodiode
OPA380/OPA2380 vielleicht ? Gruß Hagen