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Delta-Sigma-Modulator und SINC3 Filter
Hallo, ich verwende einen delta sigma wandler ad7401. der digitale tiefpassfilter wurde auch gleich in vhdl im datenblatt mitgeliefert. jedoch designed für xilinx fpga's. nun verwende ich aber ein altera fpga cyclone 2 und ich bekomme den filter nicht
Hallo zusammen, ich bin ebenfalls im Datenblatt des AD7401 über die Aussage gestolpert, dass ein sinc3 gut zu einem Sigma-Delta-Modulator zweiter Ordnung passen würde. Warum nur... Ein paar Gedanken dazu, bitte um Kommentar. @Moderator: Eigentlich gehört
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AD Wandler mit Spartan3 FPGA
besteht darin... Ich habe einen Spartan3 und die tolle Software Altium Designer. Damit sollen 8 AD-Wandler angesteuert und ausgelesen werden. Die AD-Wandler sollen 7401er von der Firma AD sein http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD7401,00.html später soll das ganze noch über eine Schnittstelle
PC zur Darstellung weitergeleitet werden. Ich habe hier schon viel im Forum gelesen das wohl bei 8AD Wandlern die mit 20 Mhz getaktet werden und 16Bit Sampling fahren, wohl viele Daten anfallen. Da frage ich mich doch ob diese Datenmenge von der Hardware zu bewältigen ist. Ferner ist noch nicht
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230V Wechselspannung galvanisch getrennt (HCPL7840) mit Mikrocontroller messen
sind ja auch in IC- ähnlichen Gehäusen. Das was du suchst nennt sich isolated A/D Converter, z.B. AD 7401 http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7401.pdf Dieser hat zwar kein SPI, aber vielleicht findest du noch ähnliche Bausteine.
Hallo, ja den AD7401 habe ich auch gefunden, eventuell kann man den ja sogar verwenden, auch wenn der Baustein kein SPI sondern ein anderes Interface verwendet. Bezüglich des HCPL-7840 hast du selbstverständlich Recht
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V/F Konverter gesucht
. Mag sein, vielleicht sollte ich mich da noch mal hinterklemmen. Habe mir bisher sowas wie den AD7401 (wobei ich die Trennung nicht brauche) angesehen. Hier wird es aber dann schnell eng mit den 5MBit/s die meine LWL Strecke kann. Possetitjel schrieb im Beitrag #4220096: > 3) > Eine Idee,
Mag sein, vielleicht sollte ich mich da noch mal hinterklemmen. > Habe mir bisher sowas wie den AD7401 (wobei ich die Trennung > nicht brauche) angesehen. Hier wird es aber dann schnell eng > mit den 5MBit/s die meine LWL Strecke kann. Ja - weil der AD7401 für minimal 5MHz spezifiziert ist
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Frage zum Theta Delta-Sigma AD
hallo zusammen, ich steuere gerade den AD7401a mit FPGA an. Mit Sinc3-Filter, prinzipiell wie im Datenblatt, siehe bitte Seite 16 http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7401A.pdf [vhdl] library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC
> die Testbenc? Hallo, hier ist meine Version im Anhang, für testbench hab ich kein echtes AD-Model, sondern nur data-streaming aus AD-Wandler...Ich würde sagen es reicht erstmal für Filter Testen...
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ADC Bipolare Kanäle potentialfrei messen
Referenz. Wenn Du dir zutraust ein bischen digitalen Vodoozauber zu betreiben könntest Du einen AD7401 verwenden, der hat 16bit Auflösung, eine eigebaute Referenz und eine recht robuste glavanische Trennung, Du brauchst nur mehr einen DCDC-Wandler mit 5V und ein paar mW... Da Du keine hohe Geschwindigkeit
Ok der AD7401 hört sich ja interessant an, aber ich glaube da werde ich mal mit rum experimentieren wenn ich etwas mehr Zeit habe ;) Stellt sich mir nur noch die Frage warum der PGA103U so 10^18 Ohm Eingangswiderstand
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Welche IC werden in 10 Jahren als VIntage gut verkauft.
µA741 NE555 CD4000 SN7401
AF114 11,90 AF117 13,90 OC44 8,40 OC71 5,90 OC74 4,49 OA81 3,90 AD149 3,25 AD162 3,50 In zehn Jahren kannst du sicher das 10-20 fache verlangen, vorausgesetzt, Du findest heute schon Leute, die wissen, worum es sich handelt...
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50/50 Duty Cycle mit 100 MHz
Sorry ADC meinte ich. Ich verwende den AD7401.
mit einem DAC zu tun, der tatsächlich auf den > duty-cycle von 50/50 angewiesen war Braucht der AD7401 bei 20MHz auch, bis 16MHZ würden 60/40 reichen: [pre] Mark space ratio for clock input is 40/60 to 60/40 for fMCLKIN to 16 MHz and 48/52 to 52/48 for fMCLKIN > 16 MHz to 20 MHz. [/pre]
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Galvanische Trennung wie realisieren
meiner Elektronik? > > Georg Wenn Du das unbedingt mit einem Shunt machen willst - nimm einen AD7401, takte den mit 5-10MHz und schicke das Ausgangssignal auf einen RC-Filter, dann sollte das in etwa Deinem Strom entsprechen. Achte darauf das der AD7401 nur +/-300mV oder so mag und das der auf
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High Side Strommessung
zu sehr kapazitiv belasten > möchte. Schau Dir mal die isolierten Deltasigma-Wandler von zB. AD an, AD7401 oder so. TI hat auch welche, sogar mit eingebauten DCDC-Wandler. Beim AD7401 brauchst Du nur noch einen kleinen DCDC-Wandler für die heiße Seite. Auf der kalten Seite sitzt entweder uC
machen das Gleiche, direkt vom dem OPV als 2. Schutzebene. Die Shunt liefern nominal 1V Spannung, der AD620 verstärkt x1,8. Vref ist 4,096V und speist den ADC, VREF/2 den Offset vom AD620. Natürlich kann man das auch ohne den AD620 mit einem normalen OPV bauen, denn die Shunt liegen ja einseitig auf GND
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AES 128 CBC FIPS 197 entschlüsseln
036E8D01C2036E8D0182046E7401C204 6E740182056E4501C2056E430182066E 4301C2066E430182076E4301C2076E43 0182086EB800C2086E340002FD170000 [/code] Du mußt in Deinem Java Code die richtige Repräsentation der Bytes beachten,
C5250301101055084D4D4D4D4D4D4D4D Encrypted: 3F1EC0BB524BEEA88234B44D7D9F7888010E24593CAD21E27CE9E15AD82E215235AB08041AC46F6E19B8BF8A0BCA66840E3B7288699BDB9F7E81A85F3152E76161AEFEFCBF9F8F5A067161DBDF48D9EEE7091DEAA6C7D78CEC1E5831E3372A98 Decrypted: 2F2F0B6E530400426EB80182016E8401C2016E320182026ED800C2026E5E0082036E8D01C2036E8D0182046E7401C2046E740182056E4501C2056E430182066E4301C2066E430182076E4301C2076E430182086EB800C2086E340002FD170000
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Potenzialtrennung/Zusammenlegung
Eine Möglichkeit wäre: von Analog Devices: AD7400 oder AD7401 (am besten Datenblatt mal selber anschaun) + Recom RB0505S oder auf www.analog.com unter "Digital Isolators" nachsehen. Da gibt es Datenübertrager mit eingebautem DCDC-Konverter
recht erinnere. Gibts auch für I2C und SPI ... bis ca 10MBit In Verbindung mit einem zusätzlichen AD-Wandler. Optokoppler haben leider den Nachteil, dass sie sehr von der Temperatur abhängig sind. Außerdem sind analoge übertragungen immer mit mehr oder weniger Toleranzen und Abweichungen behaftet
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fpga liefert ClockSignal für delta-Sigma-AD-Wandler
hallo zusammen, ich will gerade ein Sigma-Delta AD-Wandler mit Spartan 3a FPGA (Starterkit) ansteuern. Der AD-Baustein ist AD7401A, der einen Modulation-Clock braucht. Ich möchte ihn mit clock = 10MHz(eventuell bisschen mehr) (sein max. zulässige ist
CLKIN_IBUFG_OUT => open, CLK0_OUT => open ); nClk10Mhz <= not Clk10Mhz; AD_Mclk : ODDR2 Port map(Q => SigmaDeltaAD_Mclk, C0 => Clk10Mhz, C1 => nClk10Mhz, CE => '1', D0 => '1', D1 => '0', R => '0', S => '0'); end Behavioral [/vhdl]
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[V] Video Digitizer Brooktree BT254
eine schöne, kompakte Lösung bis dann später Philips mit recht guten Chipsätzen herauskam (oder auch AD). Wofür sind die Dinger heute noch gut? Nix für Neuentwicklungen, klar. Das gilt genauso auch für die BT848 und die meisten anderen alten Videodecoder von Philips etc. Analog und SD sind nahezu
McGyver, ich stimme Dir grundsätzlich zu. Die Decoder von AD sind sehr gut und heute im professionellen Bereich der Standard. Ich setze die seit langem selber ein. Allerdings bezahlst Du je nach Typ auch mindestens €20 dafür oder mehr. Die AD-Chips haben
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Aktive Frequenzweiche mit Digitalpotis
J. Ad. schrieb im Beitrag #3411285: > Hab nur ich das Problem? Nö, ich auch. Zur Zeit ist selbst die Homepage des Mini-DSP nicht erreichbar. Gruss Klaus.
mit cmos-Schaltern in der Kapazität schrittweise schaltbar machen. Digital gibt es z.B. den DSP AD1940 / AD1941 Dazu gibt es von AD ein Designtool, mit dem man die Filter wie gewünscht einstellen kann. Gruß Jobst
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avr, schaltregler, stromregelung
differentiell gemessen. 10mA entsprechen 1mV, mit 20-facher Verstärkung entspricht das einem 10-bit AD-Wert von 8, und damit einer Auflösung von 1.25mA. Problematisch ist, daß ich zwar über dem Widerstand den Spannungsverlauf gut messen kann, die beiden Potentiale dem AD-Wandler aber über Spannungsteiler
Bauteile sind: 33uH/2,0A-SMD SMD-Drossel 2,0A 0,1R STPS 340 S Schottky 40V 3A <0,5V/2A IRF7401 Luxeon III white als Last Sowohl zwischen Vcc (an der Drossel) und Vausgang 1000µF nach GND Danke!
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Optokoppler - Trennverstärker
gewählt. Bei meinem Signal > handels es sich um eine Wechselspannung im Bereich von +/- 200mV. AD7401 oder vergleichbares von TI. Ein kleiner DCDC-Wandler mit entsprechendem Trafo und... erledigt. Grüße Gast
> machen. Nö, ein ATtiny25 kostet <1€. Ich hab so eine MC-Lösung mal verwendet, um mehrere AD202 (Farnell: 39,01€) zu ersetzen. Das hat mächtig eingespart.
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nA-Strommessung bei 3,5kV
teilweise gekaufte chips machen. Beispiel: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7401A.pdf Der hat schon eine galvanische Trennung, die in deinem Fall nicht ausreichen wird. Du kannst diese Sektion auch einfach aussparen. In jedem Fall würde ich aber mit Optos und Lichtwellenleiter
RS232-ADC24 Wandler mit 24 Bit mir die gemessenen Werte umsetzt. Die Messung erfolgt mit erprobten AD8554 direkt am Shunt. Die isolierte Spannungsversorgung kommt vom DC/DC Wandler (bis 6kV).Ich hoffe so ist ein Kompromiss aus Genauigkeit und Umsetzzeit geschlossen. Parallel werde ich die elegantere
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Logic Level FET für 3.3V
Läuft der uC direkt mit der Batterie? Dann kann man einen GPIO Pin direkt an den AD-Eingang anschließen. Im Normalfall auf Eingang eingestellt, oder low Ausgang, wird immer nur kurz für die Messung ein high Pegel ausgegeben.
durchschaltet: IRF3708 (TO220 30V 30A bei 10V) N-MOSFET der bei 2.7V immerhin 3.5A durchschaltet: IRF7401 (SO8 20V 4.1A bei 4.5V) N-MOSFET der bei 2.7V nur 0.47A durchschaltet: IRLML2402 (SOT23 20V 0.35 Ohm billig) N-MOSFET der bei 2.5V immerhin 211A durchschaltet: IRL6283 (DirectFET 20V) N-MOSFET
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Delta Sigma Wandler
Was für einen Modulator setzt Du ein? Im Datenblatt des AD7401 z.B. hat es ein Diagramm, das SNR abhängig von Dezimierungsfaktor und Filterordnung angibt. Also Antwort zu Frage 1): Man wählt den Dezimierungsfaktor so, dass sich die gewünschte SNR ergibt. Antwort
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Verilog nach VHDL umsetzen
Wie kann ich den Code von AD7401.PDF auf Seite 15-16 von Verilog auf VHDL umsetzen? Was ist da zu beachten? Eigentlich kann man das doch fast 1:1 übernehmen?
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3W RGB-LED an ATmega8 mit PWM
Kompromiss. >Habt ihr dann irgendwelche tollen MOSFETs, zu denen ihr mir raten >würdet? IRF 7401, siehe [[Mosfet-Übersicht]] MfG Falk
und es sind momentan 8 Leisten a 27 Kanäle in einem Frame (60 Hz) ansteuerbar. Der relativ schnelle AD Wandler des Xmega macht es möglich. man kann natürlich auch jede andere LED DMX Lichtquelle verwenden. Wozu noch ewig Leistungsteile basteln. Das gibt es doch "zuhauf" und relativ preiswert
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DC motor durch drehen einschalten
Komparator wie TLC3702 erkennen. Er setzt damit ein FlipFlop wie TLC555 welches über einen MOSFET wie IRF7401 den Motor schaltet. Der braucht Strom, sagen wir 0.5A und wenn er blockiert wird es mehr Strom, sagen wir 2A, was man als Spannungsabfall an einem Shunt Widerstand in der Motorzuleitung erkennt, sagen
Ausgang abgegriffen werden so dass damit ein LowLevelLogic MOSFET angesteuert werden kann. Der interne AD-Wandler kann noch herangezogen werden den Strom zu messen über einen schwachen Shunt. Bei 10bit Auflösung reicht das noch zur Erkennung des Leerlaufstromes. Lösung B: Eine höhere Betriebsspannung
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Eepromer mit AVR
Meine Programmierspannungsgenerierung sieht so aus: PWM-Ausgang vom ATMEGA, MOSFET IRF7401, selbsgewickelter Trafo auf 09P-Kern 1:2, danach 1N4148 und 1000µF/35V als Spannungssammler. Daran ein Spannungsteiler zurück zum A/D-Converter des ATMEGA, in der Software ein interruptgesteuerter,
Pin, wo obige Schaltung dran sitzt. Jetzt will ich die Spannung noch über einen Teiler auf einen der AD-Wandler geben und auswerten. MfG Paul
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Was sind eure Lieblings-ICs?
Attiny2313(A) - Hat für mich eine gute Ausgewogenheit zwischen Schnittstellen (I2C, SPI, UART), I/Os und AD-Wandlung. Zudem ist er billig und einfacher zu beschaffen als bspw. ein Attiny861.
PA91: ist quasi ein 450V-OPV mit Slew Rate 300V/µs AD8099: ultra low distortion high speed OPV
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Was kann der AVR Processor? Kann es meine Aufgabe erfüllen?
einen Kühlköper. Aber keinen sehr großen. Mal bissel wahllos aus dem Reichelt-Katalog einen IRF7401 rausgepickt: R[DSon] = 22 mΩ bei U[GS] = 4,5 V, an diesen 22 mΩ fallen bei I[D] = 1,5 A gerade mal ~ 50 mW an Verlustleistung ab. Das ist lächerlich, dafür genügen ein paar cm² an Kupferfläche rings
Reihenschaltung. VSa -> OUTA -> Motor -> OUTB -> Sense -> Shunt -> Masse Die Spannung für den AD-Wandler greifst du zwischen Sense und Shunt ab. Gehe mit einen Widerstand (10k) zum AD-Wandler. Vom AD-Wandler zur Masse machst du dann noch einen 10 nF Kondensator. Das ganze als Tiefpass, weil der