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Starke Magnetische-Wechselfelder in Verstärkerschaltungen
Signale haben ein *Spektrum* von DC-12MHz. Rechts habe ich einen Instrumentenverstärker (genauer den AD8421: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8421.pdf) Nun befindet sich der gesamte Aufbau in einem magnetischen Wechselfeld mit derselben Frequenz wie die differentiellen
Signale haben ein Spektrum von DC-12MHz. Rechts habe ich einen >Instrumentenverstärker (genauer den AD8421: ... >Nun befindet sich der gesamte Aufbau in einem magnetischen Wechselfeld >mit derselben Frequenz wie die differentiellen Signale. Die Feldstärke Ich habe eher den Eindruck, der AD8421
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defekte LT1358
Wenn wir schon dabei sind ... Hat jemand einen Verbesserungsvorschlag um die Eingänge des AD8421 besser zu schützen?
Warum keine 1 kOhm zwischen OUT AD8421 und In+ LT1258?
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Instrumentenverstärker Drucksensor
Hab noch den AD8421 gefunden welcher granz gut ausieht. Wird dann denke auf die Kombi raus laufen. ESP32 TPS65133 AD8421 AD7980
Der oben genannte AD8421 hat eine Kleinsignalbandbreite bei 1000-facher Verstärkung von 200kHz (Datenblatt S.4(31)), Settling time 5µs, die Slew Rate ist nur bis 100-fach angegeben, 35V/µs Reicht das für 1kHz Samplerate
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Passender OPV gesucht
Bereich der Thermo- und Biegespannungen. Der INA333/MAX4238 käme dem nahe, kann aber nur 5V, der AD8421 kann mit 12V versorgt werden, hat etwas mehr Offset. Aber um genau auf 0V runter zu kommen braucht man eine leicht negative Hilfsversorgungsspannung, schon -0.7V reichen. Und eine Verstärkung
Bereich der Thermo- und Biegespannungen. > Der INA333/MAX4238 käme dem nahe, kann aber nur 5V, der AD8421 kann mit > 12V versorgt werden, hat etwas mehr Offset. 0.1% von 10V meinte ich, also nach der Verstärkung. Der AD-Wandler löst auf 10 Bit auf, also auf 10 mV genau. Wenn der MC die 10V aber sowieso
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Stromverstärker; kaskadierte OPVs; instabil
. Aber auch die Last (der Strom durch den Shunt folgt der Spannung an der Spule verzögert) und der AD8421 kosten dich jeweils etwas Phasenreserve. Und in Summe wirds dann halt zuviel. Bei jedem deiner Schaltungsteile kann ich nachvollziehen, warum du ihn zu brauchen glaubtest. Aber in dieser Kombi funktioniert
als erstes würde ich "Komfortfeatures" rauswerfen, die potentiell schwingungsfördernd sind. Lass den AD8421 weg, der dir zwar Genauigkeit bei der Strommessung gibt, aber ggf. auch Phasenverschiebung bei den kritischen Freuqenzen. Wird dadurch etwas besser? Spiel mit dem Verhältnis von C1 und R7 (das
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Rechenleistung für Audioanwendung
Du willst analog rein und analog raus? Dann lieber sowas wie 2x PGA2311. Das AD-DA Wandeln klaut dir, je leiser du machst, Dynamik. mfg mf
SPDIF brauchst, dann könntest Du noch den CS8406 und CS8416 benötigen und eventuell noch einen CS8421 als SRC.
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Wheatstone-R-Brücke mit Trägerfrequenz
benutze ich bereit einen integrierten Verstärker (AD8421). Doch durch die sehr kleinen Signale ist gerade im unteren Messbereich großes Rauschen. Ich vermute dabei, daß der große Brückenwiderstand bei kleiner Brückenspeisespannung (3V) dazu beiträgt.
Schau dir mal die AD620 und LT1167 an. Kleines CMR und kleine Offsetdrift. Der LTC1150 hat eine sehr kleine Temperaturdrift, auch wichtig bei Meßbrücken. Er ist intern chopper-stabilisiert. Oder der TLC2652, der ist noch
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2 identische Stromquellen für Messbrücke
Tipps, wie ich die Brücke am besten betreiben kann und kann mir ein paar Bauteile nennen? Den OP (AD8421 oder LTC6915), den ADC, den PT100 und das matched Widerstandsnetzwerk hab ich schon soweit rausgesucht. Es geht ansich nur noch um die Versorgung der Brücke. Vielen Dank schonmal
an Spannung liefert. Anderen Projektleiter suchen scnr ;) 4-Leiter-Schaltung mit z.B. einem AD7792/3/4/5 als AD-Wandler. Bei z.B. 210 uA durch den PT100 sind, wenn etwa vier Messungen pro Sekunde reichen, je nach Verstärkung rauschfrei Auflösungen von etwa 67 mK bis runter auf 3 mK möglich, bei
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Strom messen high side
Schaue Dir mal den Differential Amplifier AD628 an. Der kann bis zu 120V an den Eingängen und verstärkt das Signal.
Hallo Max M., wenn die Bandbreite verhandelbar ist, würde ich den AD8417 oder AD8418A nehmen. Wenn der Preis verhandelbar ist, würde ich den AD8421 nehmen. Gruß David
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Instrumentenverstärker
Hallo messy, ich werfe mal den AD8421 in die Runde. Grüße von David
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DAC über Optokoppler trennen
Es gibt auch sowas wie den AD5593RBRUZ. Kostet bei Mouser zwar 6€, aber der sollte reichen. Hat 8 IOs, die einzeln als digitale oder analoge Eingänge oder Ausgänge konfiguriert werden können. Via I2C kann der angesprochen werden
isolieren, wie z.B. den Si8602AC-B-IS) kosten ab 3€. Da ist die UART-Lösung deutlich günstiger: SI8421AB-D-ISR, 1Mbit/s bidirektional für 1€ bei Mouser.
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Mit digitalem Oszilloskop Rauschen messen
Nimm einen Controller mit schnellem AD-Wandler und einer vernuenftigen Aufloesung. Z.B. NXP LPC4370 oder TI TMS320F2809. Baue den auf ein Bord, dass dieser Aufgabe entsprechend designet ist. Schaltbare Filter, Daempfungsglieder und rauscharme
nur noch 50kHz Bandbreite. Vielleicht reicht das. Allenfalls ist auch ein InstAmp passend, zB ein AD8421
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Was hast'n du für ADCs verwendet? AD9288?
Mal was ganz kleines ... SOT-23-6 auf DIL Adapter Es handelt sich um einen MCP3421 18-Bit AD mit I2C
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Mein MSP3400 und mein MSP3410 wollen nicht funktionieren
i2c_do_transfer rcall i2c_stop rcall MSP_SEKUNDE rcall MSP_SEKUNDE rcall MSP_SEKUNDE rjmp AD_CV AD_CV: ldi i2cadr,$80 ; MSP3400 rcall i2c_start rcall MSP_SEKUNDE ldi i2cdata,$10 ; STATUS-REGISTER rcall i2c_do_transfer ldi
i2c_stop rcall MSP_SEKUNDE rcall MSP_SEKUNDE rcall MSP_SEKUNDE rcall MSP_SEKUNDE rjmp AD_CV_I AD_CV_I: ldi i2cadr,$80 ; MSP3400 rcall i2c_start rcall MSP_SEKUNDE ldi i2cdata,$10 ; STATUS-REGISTER rcall i2c_do_transfer ldi i2cdata