Hallo, seit ein paar Tagen lese ich mich nun durch das Datenblatt des IC`s AD8304 Soweit ist eigentlich alles klar, nur eine Detail kann ich nicht 100% aus dem Datenblatt entnehmen. Welche Aufgabe hat der PIN VPDB, bzw in einigen Funktionsdiagrammen ist er mit der Kathode einer
nun gut, jetzt habe ich doch noch eine weitere frage, und zwar: bei allen messungen hatte der ad8304 einen offset, der die untere grenze für die messbaren ströme darstellt. sprich bei IZ = 100 pA konnte ich nicht mindestens 100 pA messen, sondern nur ca. 200 pA als kleinsten strom. bei IZ = 1
in einem Tietze-Schenk reinschauen. Wenn's denn so ein IC gibt, dann nimm das. Es gibt Log Amps AD 8304, AD 8307, AD 8310 Power Detektoren AD8362, AD8318, LTC 5505-2, LTC 5534 aber keiner von denen ist auch nur in der Naehe der 100 MHz. Ich wuerds ohne den OpAmp probieren, einen Strom in eine
sollte es aber funktionieren; der Ausgang sollte der Hüllkurve des Eingangssignals folgen können. Beim AD8310 also bis etwa 25MHz, oder habe ich da einen Denkfehler? Uups schrieb im Beitrag #4039518: > Es gibt Log Amps AD 8304, AD 8307, AD 8310 > Power Detektoren AD8362, AD8318, LTC 5505-2, LTC 5534
Du betreibst die PD in Sperrichtung an einem logaritmierenden Stromverstärker wie beim empfohlenen AD8304. oder 2. Du betreibst die PD als Element so wie in deiner Schaltung und misst einfach nur die Spannung ohne weitere Logaritmierung. Die Spannung der PD ist nämlich schon proportionl zum Logaritmus
Die meisten "Logamps" die z.B. Analog Devices anbietet, sind logarithmische Detektoren wie der AD8307. Es gibt aber auch noch "true logamps", z.B. den AD8304 und ADL5306. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8304.pdf "160 dB Range (100 pA –10 mA) Logarithmic Converter"
richtige Ansatzpunkt ist, könnte man nicht den 4Fach OpAmp durch einen "Logarithmic Converter" zB. AD8304 ersetzen? Hab noch eine Schaltung ausgegraben, im Prinzip das Gleiche wie Schaltung1, nur 3 Teile mehr. Habe jetzt einen Logarithmierer mit zwei Transistoren wie hier gezeigt eingefügt. http
richtige Ansatzpunkt ist, könnte man nicht den 4Fach OpAmp >durch einen "Logarithmic Converter" zB. AD8304 ersetzen? Klar, warum nicht? Sind zwar bißchen teurer als einfache OPVs, aber durch das Einsparen von einem Haufen Bauteile wird's möglicherweise sogar im ganzen billiger. AD8367 oder AD8307
Ich wuerd eher den AD 8304 empfehlen, der hat einen Bereich von 140dB und wird als DC tauglich angefuehrt und macht bis 100MHz. Fuer einen Signaldetektor, wo man am Signal auch noch interessiert ist waere allenfalls der AD 8309 anzuschauen.
mußt Du ihn aus einer Referenz betreiben. Z.B. LT1019, REF02 oder wenns wirklich gut sein soll: AD586MNZ. Und wenns richtig gut sein soll LTZ1000 (Thermostat-Z-Diode). Peter
drauf, fiel aber durch das "Filterraster" der Folgestufen :-). Diese Spannung hatte ich mit einem AD8551 ausgekoppelt und bin damit auf einen LOG102 (von TI) um das Ausgangssignal in den Bereich eines AD-Wandlers zu komprimieren. Das Ganze funktionierte prima: Nach unten wurde es begrenzt durch den
Poster braucht, ist ein Stromlogarithmierer. Den kann man selbst bauen, oder auch fertig kaufen. zB den AD8 8304, der macht 8 Dekaden, oder 160dB, da muss man gut sein, das zu erreichen.
wirst Du schnell entweder zu einer Sättigung des OPV kommen oder Probleme mit der Auflösung bei der AD-Umsetzung bekommen. Solche Probleme hast Du beim Logarithmierer eher nicht. Der Logarithmus ändert sich schließlich linear mit der Anzahl der Größenordnungen, um die sich der Strom ändert. Wenn Du
Lock-in ist die Messung eine Trivialitaet, ohne .. Schwierig. Fall das Licht DC ist, so kann man einen AD8304 nehmen, der beginnt dort unten, allerdings hat der die Schwierigkeit, das Umgebungslicht loszuwerden, was mit einem Lock-in einfach ist.
logarithmieren sind, hier die Luxusvariante. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8304.pdf Dürfte allerdings in Einzelstückzahlen bei > 30Euro liegen, also viel zu teuer. Helmut
man wirklich einen grossen Messbereich haben muss, sollte man einen LogAmp am Eingang haben. zB der AD8304, der kann von 10pA bis 10mA, also 160dB messen.
Frequenzbereich möchtest Du überhaupt empfangen ?? Mit Deinen Vorgaben wäre 0 .. 5 kHz oder z.B. 9,8304 MHz , 14,7456 MHz usw. möglich (alle ganzzahligen Vielfachen von 4,9152 MHz). Bedenke, dass der Diodenmischer gnadenlos alle möglichen Harmonischen auf Deine gewünschte ZF mischt. Das habe ich
> > Ist das nicht die Aufgabe eines Mischers? Nicht unbedingt. Ein Analogmultiplizierer (AD734) liefert nur die Summen- und die Differenzfrequenz, weiter nix. > Es gibt gewünschte und unerwünschte Ergebnisse. Ja. Die Spiegelfrequenz wird von allen Typen gemischt (I/Q-"Mischer"
Naja. fuer erhoehte Anforderungen gibt es den LogAmp AD 8304, der bringt immerhin 160dB dynamischen Bereich.
Schaltung deiner Brückenschaltung? Ja, Du brauchst natürlich einen Differenzeingang. Da aber Dein AD-Wandler sowie zu unempfindlich ist, brauchst Du ja sowieso einen OPV zur Verstärkung. Es muss ja nicht unbedingt der OPA LM358 sein. Gruss Harald
nur 10 Bit. dann nimm halt einen XMEGA, der hat einen 12bit Wandler oder gleich einen externen AD-Wandler mit hinreichender Auflösung, selbst 22bit-Wandler sind mittlerweile bezahlbar. Solche Probleme lassen sich per Software viel einfacher und wirtschaftlicher wie analog per Hardware lösen.
24Bit ADC einsetzen b) falls die messung eh logarithmisch sein soll, einen LogAmp vornehin. zB den AD8304
Ausgangsfrequenz: 25 MHz Er ist der direkte Bruder des AD5932. Beide unterscheiden sich nur geringfügig. Der AD5930 verfügt über einen differentiellen Stromausgang, der AD5932 hingegen über einen einzelnen Spannungsausgang, bei dem ein 200Ω Abschlusswiderstand
Unter diesem Link sollen Diskussionen zum Projekt erfolgen. = Links zu bekannten Projekten mit dem AD5930/AD5932 = DDS-Funktionsgenerator mit dem MiniMEXLE Version 3.0 Siggen1
) { case 25: // Low Speed ADC Kanal 1 lesen ADMUX = ADMUX & ~0xF | 1; // AD-Kanal auswählen ADCSRA |= 1<<ADSC; // start ADC while (ADCSCR & (1<<ADSC)); // auf Ende der AD-Wandlung warten UDR0=ADCH; // Daten senden ADMUX = ADMUX &
ADC conversion complete ISR nutzt man nicht. In der ISR nutzt man auch keine Schleife, um mehrfache AD-Wandlungen vorzunehmen! Pro Aufruf wird bestenfalls EINE zusätzliche AD-Wandlung druchgeführt, siehe oben.
R17 Copy register +000074AC: E090 LDI R25,0x00 Load immediate +000074AD: 91200D1D LDS R18,0x0D1D Load direct from data space +000074AF: 91300D1E LDS R19,0x0D1E Load direct from data space +000074B1: 2B82 OR R24,R18 Logical
immediate +000074EA: 4FF2 SBCI R31,0xF2 Subtract immediate with carry +000074EB: 8304 STD Z+4,R16 Store indirect with displacement +000074EC: 5F8F SUBI R24,0xFF Subtract immediate ---- xbee_if.c -----------------------------------------------
LT LM4702, LME49810, LME49830 200V-Eingangsstufen für Audioendstufen ("Audiotreiber") von TI (NS) AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp | | AD628 InstrOpAmp, high voltage inputs | AD8601 Rail to Rail Opamp | IPS5451S intelligenter Leistungsschalter 50 V, 35 A, 25 mΩ | High Side Driver, 8-fach, z.B
Signalsynthese. Clock generator IC's, z. B. PCK20?? von Philips | DDS-IC (Waveform-Generator) von Analog wie AD9833, AD9835, AD9850 | | | | | | | ( -> AD9833BRM und AD9835BRU inzwischen lieferbar) EM4095 (RFID) | LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National | * LTC5540 (RF-Mixer 600MHz-1.3GHz) | SA612AD
conversion of other channels is only possible with the enhancements in the 167, outlined in section 9.8.4. ad_store[127] r f e Using The PEC To Automate B a Analog Sampling M V R A ad_store[64]t D B A 2 o 0 1 F T D Analog Voltage ADDAT SRCP0 Peripheral Event ad_store[0] Input ADC Results Register ADCIR = 1 Controller
push POWER button. N R 6 1 6 D x 2 0 0 0 MODEL Name Destination A B C D Dx : USA/Canada A:Value of AD port of BAND DF : Taiwan B:Value of AD port of INIT1 xx : Other(Europe, Asia):Value of AD port of INIT2 JJ : Japan D:Value of AD port of INIT3 MODEL TX-NR515 TX-NR515AE HT-RC460 HT-R791 DTR-20.4 FL DIS
SPINDLE TXTCK, TXTD LCDCS, LCDRSSCL MOTOR /RST_DSP DI901 LCDXRESET VOL BTL AMP. DQSY, BLKCK TRE DRMUTE AD0 to AD1MLD, MDATA LCD BASS F C PC2 D0 to D3 STAT, MCLK W N IC671 CDDOOR 5 0 CDDOOR IC902 RESET SW 6 3 DRAM RESET /DCAS /DRAS /CAS CASCNT IC682 /RAS Q9004 BUP IC251 RASCNT BACK UP SMUTE UNIT REGSAFE X251
SWD (Serial Wire Debug) als Betriebsart unterstützt. Der Device-Support umfaßt u.a. Controller von AD, Atmel, Freescale, NXP, OKI, STM und TI mit ARM7, ARM9 und Cortex-M3 Kern. Hinzu kommen MCUs aus den Familien (X)C16x, XC8xx und µPSD. Im Vergleich zum Vorgängermodell konnte die Arbeitsgeschwindigkeit