SPI-SS auf einen anderen Pin zu legen habe ich mittlerweile hinbekommen. Wenn ich nun für meinen ADS7816 das Arduino-Beispiel nehme, dann muss ich den DOUT-Pin des ADS7816 an den MISO-Pin meines ATmegas hängen und das via SPI auslesen oder?
Hallo Tom M. , SPI ist nicht geeignet, schau dir bitte das Diagramm der Datenübertragung des ADS7816p an. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads7816.pdf /FIGURE 1. ADS7816 Basic Timing Diagrams/ Seite 9 Ich würde mir eine Klasse ADS7816 schreiben und die 3 Pins frei definieren. [c]struct
Lichtwellenleiter zu schicken. Dabei verwende ich AD und DA Wandler. Ich habe mich für den 12 Bit ADS 7816P entschieden. Diesen habe ich auch schon getestet allerdings bin ich von dem Ergebnis ein wenig verwirrt ( Siehe Bild). ( Link: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads7816.pdf) Mein DA Wandler
ist es gundsätzlich egal wie viel Bandbreite ich übertragen werde. Zum Testaufbau Ich habe den 7816P auf ein Steckbrett aufgesteckt und wie auf dem 2ten Bild zu sehen ist aufgebaut. ( Habe andere Kondensatoren verwendet aber die sind ja zur Filterung gedacht, somit nicht sehr betriebsrelevant.)
messen. Ich habe mir überlegt, über einen Spannungsteiler und einem externen ADC wie zum Beispiel dem ADS7816 die Spannung zu Messen. In meinem Fall kann die Spannung nicht negativ werden, da die Drehzahlrichtung immer gleich bleibt. Ich würde den Spannungsteiler so dimensionieren, dass ich zwischen N
Rainer P. schrieb im Beitrag #5238542: > +In auf N$7 > -In auf VS > GND auf GND Der ADS7816 darf an der Analogeingängen nur Spannungen von -0,2V bis Vcc+0,2V haben. Also: das geht so nicht! (Es sei denn der untere FET ist immer durchgeschaltet oder Du baust gleich eine Kurzschlussbrücke
eine Entfernungsmessung mit einen Lasertriangulationssensor möchte ich den 12Bit A/D Wandler vom TYP ADS7816 verwenden. Leider kriege ich es einfach nicht mit der SPI hin. Hier mal der Code: [c] #include <stdlib.h> #include <avr/io.h> #include <avr/pgmspace.h> #include "lcd.h" #include <util
geht mir das LSB verloren? Weiß jemand Rat? Ich bin am verzweifeln.... Achso: Datenblatt des ADS7816 findet ihr hier: http://focus.ti.com/lit/ds/sbas061/sbas061.pdf Vielen Dank Gruß
die entnommene und zugeführte Leistung einigermassen genau zu ermitteln. Ich habe mir den 12 Bit ADS7816 rausgesucht, er wird seriell angesteuert über !CS, DCLOCK und Dout. Ich möchte das folgendermassen machen: - Mit einem Port DCLOCK hin und her schalten. - Den Chip mit CS=0 aktivieren. - Während
device enables it to spend most of its time in the power-down mode. For • 16-Bit Upgrade to the 12-Bit ADS7816 and example, the average power dissipation is less than ADS7822 0.2mW at a 10kHz data rate. • Pin-Compatible with the ADS7816, ADS7822, The ADS8326 offers excellent linearity and very low ADS7826
> max186 mit Vref von 4,096V kann ich sehr empfehlen. 8-facher.. Und sehr teuer.. Ich nehem den ADS7816. Hat die selbe Pin-Konfiguration wie LTC1864 und ist billig.. Die Schaltung funktioniert ja sowieso nicht. Dann sollten wenigstens die Bauteile billig sein.. :D
Converter Blue 75Ω 604Ω OPA354 75Ω 604Ω FIGURE 5. RGB Cable Driver. +5V 330pF 5kΩ 5kΩ VIN V+ VREF ADS7816, ADS7861, +In OPA354 or ADS7864 +2.5V –In 12-Bit A/D Converter GND V = 0V to –5V for 0V to 5V output. IN NOTE: A/D Converter Input = 0VREF V FIGURE 6. The OPA354 in Inverting Configuration Driving the ADS7816. OPA354, OPA2354, OPA4354 11 SBOS233B www.ti.com CAPACITIVE LOAD AND STABILITY CF The OPA354 series op amps can drive a wide range of < 1pF capacitive loads. However, all op amps under certain conditions
mW at 10 kSPS and 2.7 V (ADS8320) • 4.5 mW at 100 kSPS (ADS8321, ADS8325) • 1 mW at 10 kSPS (ADS8321, ADS8325) Sensor/Diode • Power down: 3 µA max (ADS8320, ADS8321) MUX • Pin-compatible to ADS7816 and ADS7822 (ADS8325 also with
FIGURE 11. Capacitive Bridge Transducer Circuit. ® 11 INA121 +5V V REF + Channel 1 V IN– +In MPC800 ADS7816 12 Bits Out MUX R G INA121 Serial –In + Ref Channel 8 V IN– FIGURE 12. Multiplexed-Input Data Acquisition System. V – V IN 22.1k 511 INA121 O V + 22.1k IN Ref 100 For G = 100 RG = 511 // 2(22.1k
FIGURE 11. Capacitive Bridge Transducer Circuit. ® 11 INA121 +5V V REF + Channel 1 V IN– +In MPC800 ADS7816 12 Bits Out MUX R G INA121 Serial –In + Ref Channel 8 V IN– FIGURE 12. Multiplexed-Input Data Acquisition System. V – V IN 22.1k 511 INA121 O V + 22.1k IN Ref 100 For G = 100 RG = 511 // 2(22.1k
serial mode, asynchronous serial mode, SPI mode, LIN mode, infrared mode (IrDA), smart card mode (ISO7816). ✓ 2 high-speed asynchronous serial ports: Serial 3, Serial 4, baud rate clock source up to FOSC/4 ✓ 2 advanced PWMs for 8-channel (4 complementary symmetrical) PWM with deadband control and external
Description Link HP Elite Support Provides live HP Premium support (available 24http://www8.hp.com/us/en/ads/elite- Elite computers. products/overview.html HP Customer Support Provides important support, such as warranty, https://support.hp.com/us-en/contact-hp support cases, drivers, Customer Advisories,
1 PAVCCZ C7813 F2A2E100A345 E 10UF, M, 250V 1 PAVCCZ C7814 F2A2E100A345 E 10UF, M, 250V 1 PAVCCZ C7816 F2A2E100A345 E 10UF, M, 250V 1 PAVCCZ C7817 F2A2E100A345 E 10UF, M, 250V 1 PAVCCZ C7819 F1A3A151A078 C 150PF, J, 1KV 1 PAVCCZ C7820 F1A3A151A078 C 150PF, J, 1KV 1 PAVCCZ C7821 F1A3A151A078 C 150PF,