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AD8304 Photodiodenbeschaltung
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
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logAmp AD8304 ausgangsspannung falsch?
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
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Fotodiode Messbreich definieren
Wenn mal einen moeglichst grossen Messbereich haben will, setzt man einen LogAmp ein, zB den AD8304, der hat einen Bereich von 160dB.
AD8304
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log amp mit hoher envelope bandbreite
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
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Photodiode im logarithmischen Betrieb
Ja. In der Tat. schau dir mal den AD8304 an.
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
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log Stromverstärker pA - nA
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"
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VU-Meter Schaltung
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
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AD8307 DC Log/LIN Wandler
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.
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LTC2400 Eingangswiderstand
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
AD8304, sorry
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Genauen Logarithmierer aufbauen
Ich würde das gleichgerichtete Signal auf einen AD Wandler geben und damit eine Tabelle im Eprom abfragen. Ralph Berres
Ich empfehl einen fertigen Chip, wie zB AD 8304 (sehr anspruchsvoll), LTC 5537 (auch)
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Helligkeitsmessung
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
Ein heisses Teil : AD8304
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Operationsverstärker: "Grundschaltung" zur Spannungsmessung
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
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Fluoreszenzmessung
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.
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helligkeitsmessung mit BPW34/TLC272
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
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Lastwiderstand für Fototransistor bestimmen
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.
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Was haltet ihr von diesem Oszillator
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"
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Mit Phototransistor, Logarithmierer und D/A Wandler Helligkeit quantitativ bestimmen.
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
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Photodiode Linearität
Groessenordnungen ? 7 Groessenordnungen ? 8 Groessenordnungen Dazu gibt's uebrigens speziell einen Logamp AD8304 (160dB), alternativ ADL 5310 (120dB)
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Suche Photo-Diode/-Transistor mit gleichbleibender Empfindlichkeit über das sichtbare Lichtspektrum
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
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Atemega328p - schaffst du das?
) { 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.
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AVR GCC switch statement springt wirr
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 -----------------------------------------------