Für den ADC ADS124s06, der auf dem EvalBoard ADS124S08EVM sitzt mit einer Referenzspannungsquelle REF5025, möchte ich mit einer etwas stromstärkere Referenzspannungsquelle wechseln. Der Grund ist, dass der REF5025
K. H. schrieb im Beitrag #6047903: > Für den ADC ADS124s06, der auf dem EvalBoard ADS124S08EVM sitzt mit > einer Referenzspannungsquelle REF5025, möchte ich mit einer etwas > stromstärkere Referenzspannungsquelle wechseln. Der Grund ist, dass der >
dazu. So ist das auch in der oben von Lothar verlinkten Appnote gedacht: The maximum voltage on ADS124S08 is 5.3 V when the AVDD is 5 V, so any positive electrical overstress signal higher than which 5.3 V should be clamped for protecting the input of the ADS124S08. In this solution, the SMBJ14CA
level exceeds the absolute maximum of the ADC, but current-limiting resistors in conjunction with the ADS124S08S internal ESD diodes will protect the device.
Ich würde an deiner Stelle einfach ein, zwei ADS124S08 (scheint der große Bruder des ADS1248 zu sein) auf die Platine rotzen, noch ein wenig Hühnerfutter zu geben, zwei Mal umrühren, fertig. Ja, die ICs kosten Geld - und davon mehr als dein ursprünglicher
Toni Tester schrieb im Beitrag #5767019: > Ich würde an deiner Stelle einfach ein, zwei ADS124S08 (scheint der > große Bruder des ADS1248 zu sein) auf die Platine rotzen, noch ein wenig > Hühnerfutter zu geben, zwei Mal umrühren, fertig. Das Teil werde ich mir mal anschauen, es scheint
Gesprochen wirkt das meiste davon deutlich peinlicher als bei der originalen Verwendung in CW. W.S.
Torsten C. schrieb im Beitrag #4658238: > Alles eine Kostenfrage! ;) ADS54J69: 16-Bit, 500Msps, 526€ :-( > http://www.digikey.de/product-search/de/-/-/2556291?k=ADS54J69 Wobei der effektiv nicht mal 12 Bit hat. Ralph Berres
entscheiden, was wichtiger ist. Wenn die 500ksps das harte Kriterium sind – integrierter PGA + SAR: TI ADS8688 / ADS8588S – 8-kanalig, 16-Bit SAR, programmierbarer Eingangsbereich pro Kanal (±10V/±5V/0–5V etc.), interne Referenz. Der Bereich ist kanalweise konfigurierbar, was deinem „individuell DMS oder
LQFP – nicht winzig. Wenn die mV-DMS-Performance wichtiger ist – integriertes Brücken-AFE: TI ADS124S08 / ADS122x – 12-Kanal-Mux, PGA bis 128, interne Referenz, IDAC für Brückenanregung, aber Sigma-Delta und damit weit unter 500ksps. ADI AD7124-8 – 8-Kanal, sehr rauscharm, PGA, Referenz, Erregung
waren den link auf den ADS1298 finde ich seeeehr interessant... The ADS1294R/6R/8R versions include a fully-integrated, respiration impedance measurement function. hatte mir vor paar monaten ein apnopcard2 des VEB radeburg
wenn ich mir einen Modus aussuchen müsste wäre das der digitale, und ich schätze mal, das neuere DSO`s das besser können als die Hameg-Zwitter.
von Andreas S. (igel1) 18.02.2024 08:08 Hurra, ich habe Deine "Induktiver-Positionsmesser_v006.asc (1,93 KB)" zum Laufen bekommen, ich hatte und habe keine LM324-Lib, habe ich halt von mir den LT1001 eingesetzt
, da mit einbauen. Hier noch ein schönes Video zum ADS1115: https://www.youtube.com/watch?v=zl7zJAq9nj8&t=26s
Pull-up resistor option register 12 PM12: Port mode register 12 RD: Read signal WR××: Write signal User’s Manual U17336EJ5V0UD 107 CHAPTER 4 PORT FUNCTIONS Figure 4-18. Block Diagram of P121 to P124 OSCCTL OSCSEL/ OSCSELS RD r t l e S WR PORT P12 Output latch Note (P122/P124) P122/X2/EXCLK/OCD0B , P124/XT2
their respective owners. Avnet Electronics Marketing 12 of 39 Rev 1.011/16/2006 Released Literature # ADS-006204 Expansion Clocks USB Clock Expansion C locks P N P N N N _ LVTTL O SC I _ _ I _ _ LVTTL O SC Socket K L L K L L @ 100 M Hz C _ _ C _ _ L JP9 E I I E I I _ _ _ _ _ _ D A 3.3V P P P P P P S VSEL2
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one via on each side of that point. 9 ATF-55143TypicalScatteringParameters,V =2.7VDS =10mA DS Freq. S11 S21 S12 S22 MSG/MAG GHz Mag. Ang. dB Mag. Ang. Mag. Ang. Mag. Ang. dB 0.1 0.998 -6.4 20.86 11.044 174.9 0.006 86.2 0.819 -3.9 32.65 0.5 0.963 -31.2 20.46 10.549 155 0.026 70.4 0.786 -19.1 26.08 0.9
Schaltplan. Ich hatte mir gedacht, ich schmeiß alles raus, was ich gerade "noch" nicht brauche. Die Pin's musste ich wie folgt ändern, da ich dieses Board hier verwende: https://www.amazon.de/gp/product/B08TBPBJGV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 #define LON_RX 17 #define LON_TX
/ Connects to DE + /RI on MAX487 Modul is excactly this one: https://www.amazon.de/gp/product/B08TBPBJGV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Code: #define LON_RX 26 #define LON_TX 18 #define LON_TX_EN 19 Thanks for your help! Johannes
mikrocontrollernet_Antworten_HAMEG.pdf >Wir haben bei der Vorstellung der neuen HMO Serie die Updaterate von max. >2000Wfs/s in klassischer Weise realisiert, also ohne speziell entwickelte >ASIC's, die notwendig sind, wenn man Updateraten von z.B. 1.000.000 Wfs/s >erreichen möchte >[...] >HAMEG Oszilloskope sind mit Standardkomponenten
wo wir schon bei deutschen Messtechnikherstellern wären: Wandel&Goltermann und Schlumberger gibt's auch nichtmehr in ihrer ursprünglichen Form. Sind R&S eigentlich die einzigen, die übrig geblieben sind?
. Deswegen hatte ich den Parallelbetrieb angepeilt. Es soll übrigens mal ein 2-Kanal-DSO mit 2xADS831 werden. Mit dem AVR-eigenen ADC´s funktioniert es schon recht gut. Nur sind die nicht brauchbar für höhere Frequenzen. LG Steffen
P0SW52103P0SW52102P0SW52101 P0SW52203P0SW52202P0SW52201 0 0 C602 C553 C 1CF Q527 Q525 5 5 P P SW519 SW520 SW521 SW522 DTC124EKA DTC124EKA DTC124EKADTC120EKA 0 10/10 1uF P P C C C C 2 n 1 2 n 1 C614 9 THRU-3 0 THRU-1 1 THRU-2 2 THRU-4 d 0 e 0 d 0 e 0 59 5 0 51 52 e 5 r 5 e 5 r 5 0.1 S5 S 5 S5 1S5 R D G D R D G D P0 P 0 P0
O O F I _ _ S O I I E O _ U N P GND OUT 33 127 GCLRn TMSI 20 CPLD_TMS O T 5 5 M E E _ _ 1 1 B _B B B T T M S S S GND GND 4M 126 TCK 104CPLD_TDO / T B B /A I I S S H H D D D D O OU / A A A 128 OE2/GCLK2 TDO 4 4 4 4
von Ben S. (bensch123) 11.04.2020 08:44 > Ich meine es bekommt doch > jeder seine Brötchen, dauert halt dreimal so lange. Ob die Leute im Laden anstehen oder vor dem Laden anstehen kann ja nicht der Grund
Ben S. schrieb im Beitrag #6217101: > Bist du dumm? Ben S. schrieb im Beitrag #6217111: > Bist du dumm? Ben S. schrieb im Beitrag #6217154: > Bist du dumm? Ben S. schrieb im Beitrag #6217165:
# F1 RS0 C TESTHI0/BYPASSEN# AD24 R3351 2 62 VCORE [6] HRS1# HRS1# G5 RS1 C [6] HRS2# HRS2# F4 RS2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S VSS AD1 PRE/NOR# PRE
M PSI D O CS O C LCS 2LCS ADS 2 ADS BR W BDR SLC r BSC 2BSC t SR 1 a BTESER 0 M S M D < ( 0 I G G 1 1 I S 0 T BF S RDG I ESER FERBV RVD RVB I CV > M1 C 6 P1 C < M M2 C O P2 C C 61 V GMOCS GMOC G61 V >0:7<BD 8 >0:7<BD : D 1 CNYS < PSI D O C CS O LCS LCS ADS ADS BR W BR W BDR BDR SLC SLC r BSC BSC t SR SR > a BTESER BTESER 0 M S M C 1 ( 0 I C 0 I G 2 V 1 I S 0 1 I 0 BF S RDG I ESER FERBV t RVD u RVB r I CV i l : M1 C a 1 P1 C r M M2 C t O P2 C E C 61 V
M PSI D O CS O C LCS 2LCS ADS 2 ADS BR W BDR SLC r BSC 2BSC t SR 1 a BTESER 0 M S M D < ( 0 I G G 1 1 I S 0 T BF S RDG I ESER FERBV RVD RVB I CV > M1 C 6 P1 C < M M2 C O P2 C C 61 V GMOCS GMOC G61 V >0:7<BD 8 >0:7<BD : D 1 CNYS < PSI D O C CS O LCS LCS ADS ADS BR W BR W BDR BDR SLC SLC r BSC BSC t SR SR > a BTESER BTESER 0 M S M C 1 ( 0 I C 0 I G 2 V 1 I S 0 1 I 0 BF S RDG I ESER FERBV t RVD u RVB r I CV i l : M1 C a 1 P1 C r M M2 C t O P2 C E C 61 V
is not set +# CONFIG_LEDS_DAC124S085 is not set +# CONFIG_LEDS_PWM is not set +# CONFIG_LEDS_BD2802 is not set +# CONFIG_LEDS_LT3593 is not set +CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y + +# +# LED Triggers +# +CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=y +CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT
is not set +# CONFIG_LEDS_DAC124S085 is not set +# CONFIG_LEDS_PWM is not set +# CONFIG_LEDS_BD2802 is not set +# CONFIG_LEDS_LT3593 is not set +CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y + +# +# LED Triggers +# +CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=y +CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT
> # CONFIG_SND_SOC_XILINX_I2S is not set > # CONFIG_SND_SOC_XILINX_AUDIO_FORMATTER is not set > # CONFIG_SND_SOC_XILINX_SPDIF is not set 4517a4497 > # CONFIG_SND_SOC_AK4118 is not set 4530a4511 > # CONFIG_SND_SOC_CS35L36 is not set
Frequency. 5 MGA-52543 Typical Scattering Parameters T C 25°C, V = 5.0d, I = 53 mAd Z = 50 O , (from S and Noise Parameters in ICM test fixture) Freq s (m) s (a) s (dB) s (m) s (a) s (dB) s (m) s (a) s (m) s (a) K 11 11 21 21 21 12 12 12 22 22 0.2 0.64 -17.42 14.92 5.57 168.30 -22.90 0.072 16.89 0.53
CTL Bus System Status SASI 1981 s 1–2 Mb/s 8-Bita P 9-Bit Low-End Superseded by SCSI SCSI 1982 s 1–2 Mb/s 8-Bita P 9-Bit Low/Mid-End ANSI Standard Asynchronous s a SCSI 1984 4 Mb/s 8-Bit P 9-Bit Mid-End Recent ANSI Standard Synchronous
0 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U1H L V V V V V V V V V S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Christian Freitag, Jochen Fuchs, Christoph Hahn, Sebastian Ho n, Simon Ko ig, Christian Romeis, Markus S hroder, Gaby Seifert, Anatoli Semerow, Jakob Vogelsang, WS 2013/2014 Masterarbeit UnivIS: 02.08.2013 09:33 12 Modulbezeichnung: Analoge elektronische Systeme (AES) 5 ECTS (Analogue Electronic Systems
CONFIG_SD_ADC_MODULATOR is not set # CONFIG_TI_ADC081C is not set # CONFIG_TI_ADC0832 is not set # CONFIG_TI_ADC084S021 is not set # CONFIG_TI_ADC12138 is not set # CONFIG_TI_ADC108S102 is not set # CONFIG_TI_ADC128S052 is not set # CONFIG_TI_ADC161S626 is not set # CONFIG_TI_ADS1015 is not set # CONFIG_TI_ADS7950 is not set # CONFIG_TI_ADS8688 is not set # CONFIG_TI_ADS124S08 is not set # CONFIG_TI_TLC4541 is not set # CONFIG_TWL4030_MADC is not set # CONFIG_TWL6030_GPADC is not set CONFIG_VF610_ADC=m # # Analog Front Ends # # CONFIG_IIO_RESCALE
) VTT AG19 VTT AJ19 VTT AB18 U55 VTT AD18 VTT VTT AF18 VTT AB14 VTT AB10 VTT M8 2 VTT T8 2 VTT AB8 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
document, or see the TI web site at www.ti.com. PIN CONFIGURATIONS Top View SO Top View SOT Output 1 6 +V S –V S 2 5 DIS Noninverting Input3 4 Inverting Input NC 1 8 DIS Inverting Input 7 +VS Noninverting Input3 6 Output 6 5 4 –V S 4 5 NC NC = No Connection OATI 1 2 3 Pin Orientation/Package Marking 2 OPA847
125 Philips Semiconductors UM10120 Volume 1 Chapter 11: I C interfaces MT Successful transmission toS SLA W A DATA A P a Slave Receiver 08H 18H 28H Next transfer started with a Repeated Start S SLA W condition 10H Not Acknowledge received after the A P R Slave Address 20H To Master receive mode, Not
125 Philips Semiconductors UM10120 Volume 1 Chapter 11: I C interfaces MT Successful transmission toS SLA W A DATA A P a Slave Receiver 08H 18H 28H Next transfer started with a Repeated Start S SLA W condition 10H Not Acknowledge received after the A P R Slave Address 20H To Master receive mode, Not