noch eine Schaltung im Eagle oder Orcad noch entwerfen,evtl. Simulation mit Spice, ich muss dafür den AD9959-Baustein-Package zeichnen. Für eine fertige Zeichnung für den Baustein werde ich mich sehr dankbar sein, und mit diesem AD9959-Baustein, welcher mindestplan sollte es haben, also mit welchen Bausteine
, ich arbeite jetzt ein Generator mit 8 Signalausgängen und dafür benutze ich von Analog Devices AD9959 aber da hab ich eine Frage und zwar.. Wo werden die Funktionswerte abgelegt? - in AD9959-interner Speicher? - Externer Speicher EEPROM? - oder uC-intern? wenn jemand weiß bitte um eine Antwort
, ich arbeite jetzt ein Generator mit 8 Signalausgängen und dafür benutze ich von Analog Devices AD9959 aber da hab ich eine Frage und zwar.. Wo werden die Funktionswerte abgelegt? - in AD9959-interner Speicher? - Externer Speicher EEPROM? - oder uC-intern? wenn jemand weiß bitte um eine Antwort
Antworten! Dann werde ich erst einmal nach Hr. Lechner und Hr. Brauer Ausschau halten und statt AD9959 nochmals Boards mit dem AD9951 anschauen! Viele Grüße Igel1
#5961600: > Dann werde ich erst einmal nach Hr. Lechner und Hr. Brauer Ausschau > halten und statt AD9959 nochmals Boards mit dem AD9951 anschauen! Die Bücher sind alt (gibt's im Reprint beim FA-Verlag), aber erstens ändern sich die Naturgesetze ja auch nicht alle paar Jahre und zweitens wußten die
HavanaClubization .. schrieb im Beitrag #4532549: >> P.S. Es gibt DDS' von AD, die beides zusammen können. > > Bringen die nicht nur das Modulierte Signal am Ausgang? Oder besteht die > Möglichkeit alle 3 Signale gleichzeitig darstellen zu können? Schau' Dir mal den AD9959
AD9959 ist natürlich genial, anders bräuchte ich > halt nur noch einen NCO und einen VGA wenn das so klappt, der Rest liegt > schon da. Na ja, und noch ein bisschen Software. Nur noch eine Idee
hab früher mal ein Mehrkanal-DDS (http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9959.pdf) benutzt - der kann direkt phasenkkohärente Signale. Aber ich viel doch nur die Phase von einem (per analog VCO erzeugten) paar 10 MHz Signal schieben. Vl ist es tatsächlich einfacher
Danke für die ausführlichen Antworten! Das ist sehr interessant. Ich habe jetzt einen AD9959 - 4 phasenkohärente Kanäle, für weniger Geld als ein rf Lambda Phasenschieber.
schnell Daten liefern - das kann ich nicht. Jetzt gibt es da recht günstige DDS-Module mit z. B. dem AD9959 drauf. http://www.ebay.de/itm/4-Channel-AD9959-200Mhz-Sine-Wave-DDS-Signal-Generator-Software-replace-AD9854/121380265863 Laut Datenblatt muss man da viele Register setzen und so, es sieht eher
Nimn nen AD9835 als Oszillator und nen NE612 als Mischer
Falls es jmd interessiert: ich habe jetzt einen AD9959 benutzt, angesteuert von einem LPC1769. Der AD9959 kann in hardware lineaere sweeps, sehr praezise und schnell. Einige zehn MHz sweep um 200 MHz in wenigen Mikrosekunden kein Problem. Kann ich sehr
Hallo Thomas, schau Dir mal den AD9959 DDS-Chip von Analog Devices an. Der kann 4 unabhaengige Signale bis 200 MHz erzeugen, mit Frequenzaufloesung von 0.12 Hz. Es gibt ein Eval-Board dafuer, kostet laecherliche US$250 (viel billiger
einzelnen Sinuswellen mit einer schnellen Op-Amp-Schaltung analog zusammenaddieren und fertig! (der AD9959 hat sogar digitale Amplitudenkontrolle fuer jeden einzelnen Kanal). Wolfgang
...Erfahrungen mit Masseschleifen kann ich nicht beisteuern, aber SPI ohne die CE (heißt bei den AD-DDSen FrameSync) Leitung zu verwenden ist Mist (wie Du ja schon feststellen durftest), denn via CE (FS) kann man die Kommunikation mit dem/den Slave(s) neu aufsetzen. Aus dem selben Grund ist I²C in
Danke, nur leider musste ich feststellen, dass CS alleine beim AD9959 nicht ausreicht. Einmal ein Bit verloren und das war's bis zum RESET. Zum Re-Synchronisieren der Kommunikation hat der 9959 eine dedizierte SYNC-I/O-Leitung (in allen ausser dem superschnellen 4-
Hallo, ich habe hier ein DDS IC von Analog Devices AD9959 Datenblatt unter http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD9959.pdf ), das ich probiere anzusteuern. Es läuft auch alles soweit, bis auf die Phase. In der ersten Funktion berechne ich den
Ich sage es ungern, aber ausser AD wird's wohl niemanden geben, der sowas macht! :-(
Wie wäre es denn mit dem AD9959? Damit sollte sich doch ein sauberer 30MHz Sinus erzeugen lassen. Bei 40MHz hast du zwar noch einen Anteil, der aber liegt bei -70dB und das müßte sich problemlos mit einem passiven Filter noch weiter
Klangerzeugers (Resonanz, Cutoff, ENV). Für die Werte habe ich mal bei RS-Online geschaut (Bestellnummer: 723-9959, Typ MCP4152-503E/). Bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt so funktioniert. Vielen Dank! Irgendwann ist das Brett so dick...
Hi > MAX5436, MAX5437, MAX5438, MAX5439 > ±15V, 128-Tap, Low-Drift Digital Potentiometers AD hat auch etliche mit höherer Spannung. MfG Spess
de.aliexpress.com/item/33030111258.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.79c2710ezX8EJt&algo_pvid=2ec25091-ea37-4ad4-901b-3bda391daa5a&algo_expid=2ec25091-ea37-4ad4-901b-3bda391daa5a-1&btsid=0b0a187916054539726272237eedef&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Kinaman hat soviel noch das er sie
de.aliexpress.com/item/32862777671.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.40155ea3bjfc5D&algo_pvid=635c41a8-9959-40e5-bf6e-dde97dc783f7&algo_expid=635c41a8-9959-40e5-bf6e-dde97dc783f7-4&btsid=0b0a187916054540783973143eedef&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Auch als 80C186.
Hasenhund also nicht im Pfeffer begraben). Am SPI hängt über einen 5V-toleranten 3.3V-Bustreiber ein AD9959 (4-Kanal DDS) und ein DAC8551 (D/A-Wandler). Da das Ganze nur beschrieben und nicht gelesen wird, kann man eventuelle Empfangsprobleme als Grund meines Problems auch ausschliessen. MOSI und SCK
Analog Devices display light intensity and multiple sound regardless of where it is tuned within the AD9959 Application Note: www.analog. feed-back tones audible through the receiv- 1.8 MHz to 30 MHz range. No drift. com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD9959. er’s audio amplifier upon depressing keys on pdf
. If the Pointer needs to be set, then an ad- reset the LM75. TL/H/12658–9 FIGURE 5. Inadvertent 8-Bit Read from 16-Bit Register where D7 is Zero (‘‘0’’) http://www.national.com 8 4.0 Internal Register Structure (Continued) 4.1 POINTER REGISTER
Die Referenzspannung plane ich 4,096V eher etwas höher, da ich diesen Wert auch für die DA/AD-Wandler benötige. Seperater Trafo mit positiver und negativer Spannung für die OPs und auch den 5V-Digitalteil ist ja sowieso vorhanden. Damit kann ich den Ausgang auch negativ vorbelasten (Konstantstrom
7:00 A.M.--7:00 P.M. U.S. Central Time * (800) 272-9959 * For Applications support, contact the Internet address: * amps-apps@galaxy.nsc.com *////////////////////////////////////////////////////////// *LM358 DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER MACRO-MODEL
18 mA 8-Pin SO 165˚C/W Electrical Characteristics + Unless otherwise specified, all limits guaranteAd foJ T = T = 25˚C. Boldface limits apply at the temperature extremes. V = 5V, V− = 0V, CM = 1.5V, VO= V /2, and RL> 1M unless otherwise specified. Typical LMC6041AI LMC6041I Units Symbol Parameter Conditions
to vary slightly about an externally con- trolled average level. The duration of the Off-period is ad- This circuit controls the current through the motor by apply- ing an average voltage equal to zero to the motor terminals justed by the resistor and capacitor combination of the for a fixed period of
negative, again returns to a value greater than −0.3V (at 25˚C). Note 4: These specifications are limitAd to −55˚C ≤ T ≤ +125˚C for the LM158/LM158A. With the LM258/LM258A, all temperature specifications are limited to −25˚C ≤ A ≤ +85˚C, the LM358/LM358A temperature specifications are Aimited to 0˚C ≤ T
Marking Transport Media NSC Drawing i Range n LMP2015MF 1k Units Tape and Reel a 5-Pin SOT23 LMP2015MFE AD5A 250 Units Tape and Reel MF05A l LMP2015MFX 3k Units Tape and Reel A m LMP2015MA LMP2015MA 95 Units/Rail p 8-Pin SOIC LMP2015MAX −40°C to 125°C 2.5k Units Tape and Reel M08A i LMP2016MA LMP2016MA 95
the inductor L1 at the input, the SEPIC Q inherits all the benefits of a boost converter. One main ad- FET, Q, and V DIODE is the forward voltage drop of the diode. www.national.com 18 L M 3 4 8 / M 3 4 8 Q 10138844 FIGURE 14. Typical SEPIC Converter POWER MOSFET SELECTION I = I As in boost converter
8 The LM1117 is a series of low dropout voltage regulatorsable in 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V, and Ad0ustable with a dropout of 1.2V at 800mA of load current. It has the m LM317.in-out as National Semiconductor’s industryn Current Limiting and Thermal Protection A The LM1117 is available in an adjustable
Throughput Time Acquisition Time + Conversion Time 16 SCLK cycles RATE Throughput Rate 500 kSPS (min) AD Aperture Delay 4 ns www.national.com 4 A D ADC78H90 Timing Specifications C 8 The following specifications apply for AV DD = DV DD = +2.7V to 5.25V, AGND = DGND = 0V, f SCLK = 8 MHz, f SAMPLE = 500 H
VCC ) voltage is then adjusted to provide a code change from FE HEX to FFHEX . This completes the ad- for VREF /2 2.500 V DC). justment procedure. 2.5.2 Full-Scale 2.6 Clocking Option The full-scale adjustment can be made by applying a differ- The clock for the A/D can be derived from the CPU clock
VCC ) voltage is then adjusted to provide a code change from FE HEX to FFHEX . This completes the ad- for VREF /2 2.500 V DC). justment procedure. 2.5.2 Full-Scale 2.6 Clocking Option The full-scale adjustment can be made by applying a differ- The clock for the A/D can be derived from the CPU clock
appearing in normal type apply Aor TJ= T = 25°C. Unless otherwise speciINed V =12V for the 3.3V, 5V and Ad- justable versions and V =24V for the 12V version. IN Symbol Parameter Conditions Typ Min Max Units DEVICE PARAMETERS I Quiescent Current V = 8V 4.2 6 mA Q FEEDBACK For 3.3V, 5.0V, and ADJ Versions V
Settling Time (0.1%) A V −1, V O ±1V, R = L00Ω 70 ns tP Propagation Delay A V +2, V IN±1V, R = L00Ω 7 ns AD Differential Gain (Note 9) 0.02 % Differential Phase (Note 9) 0.03 deg φD hd2 Second Harmonic Distortion V = 2V , R = 100Ω −84 dBc OUT P-P L FIN 1MHz, A =V+2 hd3 Third Harmonic Distortion V OUT = 2VP-P
set the LMH6518 +IN. This control loop has a ground referenced scope input to 2.5V (V /2) CM with ad- frequency response that covers DC to a few Hz, limited by the CC roll-off capacitor C and R combination (1 order approxi- justable offset and without any JFET or BJT related offsets. 3 15 Note that
Cboost. ADJUSTABLE OUTPUT DESIGN EXAMPLE Step 4: Using Table 3 (fixed output voltage) or Table 6 (ad- justable output voltage), determine the output capacitance In this example it is desired to convert the voltage from a two required for stable operation. Table 2 provides the specific battery automotive
Disabled e 1 Enabled D1 LWDT LOCAL WORD 0 e 8-Bit DATA TRANSFER 1 e 16-Bit D2 RBO REVERSE BYTE 0 e AD0–7 e LSB, AD8–15 e MSB ORDER 1 e AD0–7 e MSB, AD8–15 e MSB D3 LSRW LOCAL SLOW READ 0 e 4 Clock Transfer AND WRITE 1 e 5 Clock Transfer D4 LA LONG ADDRESS 0 e 16-Bit e 1 32-Bit D5 LTEB LOCAL TRANSFER
loss terms) = 17.6 / (17.6 + 0.644) = 96% A Schottky with a forward current rating of 0.5A would be ad- equate, however reducing the power dissipation is critical in Temperature Rise in the LM3404HV IC is calculated as: this example. Higher current diodes have lower forward volt- ages, hence a 1A-rated
approximately equal to the value of the output voltage. If zener voltages greater than 25V are used, an ad- ditional 47 k resistor is needed from the ON /OFF pin to the ground pin to stay within the 25V maximum limit of the ON DS012439-37 /OFF pin. FIGURE 22. Undervoltage Lockout for Buck Regulator INVERTING