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Spice Simulation LM741 vs UA741
LTSpice 4.23 ( klassisch alt ) hat unter /LTC/LTspiceIV/examples/Educational LM741.asc auch das Innenleben eines LM741 als Beispiel. Die Grenzen von Rechenmodellen kann ich nicht beurteilen.
> manche Teile sind auch schon älter > ( LM741 ca 40 Jahre ! ) Der ist schon etwas älter, Bj 1968!
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Standardbauelemente
parallelem Businterface und Clock-Eingang. Schnelle Wandlung bis 30 MHz. Benötigt viele µC Pins. R Google LTC1661 2,45 Dual 10-bit DAC mit SPI Guter Kompromiss aus Preis und Leistung. (Achtung, Micro-SO8-Gehäuse) F, C (Suchfunktion weigert sich manchmal ihn im Conrad-Shop zu finden), R Google LTC1257 6,20 12-bit DAC mit kaskadierbarem SPI Genauer µC-steuerbarer DAC. C, F, R Google LTC1456 10,- 12-bit DAC mit kaskadierbaremSPI Genauer µC-steuerbarer DAC. C Google MCP4922 2,25 2Kanal 12-bit DAC mit SPI Genauer µC-steuerbarer DAC von Microchip. R Datenblatt Sensoren (aktiv). Temperatur
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LR-Tiefpass für Peltier mit H-Brücke [VNH2SP30]
-> Fertiges Produkt "TEC Regler" = zu Teuer -> Ein dafür vorgesehenes IC verwenden z.B. LTC1923, MAX1968, o.ä. = für mich unpraktische Steuerung. Ich beziehe meine Temperatur Daten von mehreren Digitalen Sensoren, [Wasser-Zulauf, Wasser-Ablauf, Luft-Außentemperatur, usw] und es wäre praktisch
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Stromberbrauch Trafo
hier, bei mir im Einsatz: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1968f.pdf Statt Blumen lasse ich gerne Bilder sprechen... Lese Dir Seite 22 und 23 die Erläuterungen von Linear/Analog zum Thema Kalibration des ICs durch! Viel Spaß und gute Messungen wünscht Dir
https://www.kaufland.de/product/80684261/ Sicherlich kannst auch Du Dir die AC-Messung mit einem LTC1968 leisten, https://www.reichelt.de/bus-controller-konverter-msop-8-ltc-1968-cms8-p161302.html denn besagtes IC kostet unter €10,- Frohes Basteln!
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[V] Auflösung: TTL, SMD, Vintage CPU, CPLD, SMD, Opto, Displays, DT71 uvm
€ 072 5x dc/dc Wandler 100mA STO23 -- LT1615 ES5-1 6€ 073 1x RMS to DC Converter 1.05V 2400uA -- ltc1968cms8 3€ 074 1x DC-DC Step Up -- LT1610CS8 2€ 075 5x 800mA low dropout voltage regulator spx1117m3 1€ # SMD-Verstärker [smd.jpg] 076 10x 1.1-W, mono, analog input Class-AB audio amplifier with
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PT100-Thermometer
Folien-Cs. Darin werkelte übrigens ein Intel 8039. Hatte sogar IEEE-488 Schnittstelle. Mit dem LTC1043 zur Potenzialtrennung und Ladungstransfer kann man auch viel tolle Meßtechnik machen. Naja, viele Wege kommen von Rom...
So einen Unsinn habe ich hier schon lange nicht mehr > gelesen. "GOTO CONSIDERED HARMFUL" wurde 1968 (!) von > Dijkstra geprägt. Damals gab es noch keine Homecomputer.* Danke. (Wobei m.w. der Ausdruck eigentlich von N. Wirth geprägt wurde; Dijkstra hat den Artikel geschrieben, sich aber
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Genaues DMM für <100 mV Vac
die eine gute Messqualität auch in den Billigklassen möglich machen. Lies' mal das Datenblatt zum LTC1968.
gute Messqualität auch in den > Billigklassen möglich machen. > > Lies' mal das Datenblatt zum LTC1968. Okay, danke für den Hinweis. Beim Stöbern durch den Gebrauchtmarkt sind mir auch schon solche Fragen aufgekommen. Die Geschwindigkeit der älteren Geräte z.B. wäre ja nicht das Problem, da ich
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Suche Erklärung OpAmp Schaltung
rauscharme Verstärkerschaltung bzw einen RMS to DC converter mittels eines linear (=analog) chips LT1968. https://www.analog.com/en/products/ltc1968.html#product-overview Jetzt ist da am Ausgang des LT1968 eine Filterschalunt vorgesehen. Im Datenblatt auf Seite 15 sind zwei Varianten genannt:
Detail auf p.15 und p.16 erklärt: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1968f.pdf Also genau da wo Du diese Schaltung her hast. RTFM
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Sinus-Oszillator
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/tech-articles/lt-journal-article/05_03-12-LTC1968-Pei.pdf in LTspice zu simulieren. Leider funktioniert es nicht wie erhofft. Die Schaltung schwingt zwar an, jedoch ist die Amplitude zu hoch. Zusätzlich hört das Schwingen wieder auf. Mir gefällt
steht auch geschrieben: [pre] Because the LTC1968 input impedance is about 100 times its output impedance, this capacitor is typically much smaller than the output averaging capacitor. [/pre]
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Strom durch 230V Verbraucher als analog Spannung
LTC1968
The LTC®1968 is a true RMS-to-DC converter that uses an innovative delta-sigma computational technique. Wenn es galvanisch getrennt sein soll, dann könnte eine Drosssel mit zwei getrennten Windungen eingeschleift
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Energiemessung an der Steckdose mit dem Multimeter
schlauer" Algorithmus? Und was heißt "(Eigentlich...)"? Ob nun bei meinem Tischmultimeter oder beim LTC1968 (Precision Wide Bandwith RMS-to-DC Converter) - von der Frequenz der AC-Quelle einmal abgesehen wird lediglich der Crest-Faktor (Scheitelfaktor) als genauigkeitreduzierend herausgestellt. Der
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"Sichere" 12V im Auto
den Zündungseingang noch einmal gegen Spannungsspitzen absichern? Wenn man das Autoradio in den 1968 VW Bus baut geht es doch auch ohne und gegen die ballerei der Gleichstromlichtmaschine sind heutige Boardnetze doch echte Wohlfühloasen. mfg Michael
musst du also nur deine Schaltung. Natürlich gäbe es solche IC: http://www.linear.com/product/LTC4366 Wie gesagt - die Frage ist ob das nötig ist...
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Suche AC ADC zum messen von kleinen Wechselspannung
Wechselspannungen AC nach DC zu wandeln um diese Gleichspannung dann auszuwerten. s jetzt habe ich nur den LTC1968 gefunden. Gibt es da noch andere Bauteile er muss kein RMS können
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Auslegung Tiefpass für PWM-Signal
auch keine anderen Schaltungen, die gestört werden könnten. Im Bild ist nochmal die Lösung mit dem LTC6992-1 zu sehen, wobei der RC-Filter zwischen µC und MOD-Pin noch fehlt und die externen Bauteile noch nicht korrekt ausgelegt sind. Die Lösung erscheint mir momentan die am einfachsten umzusetzende
der CSD97394Q4M ist eine Power-Stage, die gesteuert durch ein PWM-Signal (z.B. vom MAX8576 oder vom LTC6992) eine Last schaltet. Gruß, Thomas Edit: Korrektur - stimmt nicht so ganz: der MAX8576 ist nicht mit dem LTC6992 austauschbar, was die Powerstage betrifft. Der MAX ist für die Ansteuerung
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Labornetzteil "neuer Generation" - Einladung zum gemeinsamen Brainstorming
) > gerne mit einem 723 als > Spannungsregler (weil der so neu und toll ist). He, der ist 1968 oder 1969 auf den Markt gekommen, der ist sicher noch gut. 1975 hat Motorola in der Application Note AN-703 "Designing digitally-controlled Power Supplies" gezeigt, wie man den digital steuert. Eine
erfolgen. Das ebenfalls nur am Rande. Womit ich angefangen hatte, war ein DC/DC-Wandler auf Basis von LTC3789-Chips. Davor wird wohl ein LT4320 (Aktiver Gleichrichter - mit MOSFETs statt Dioden) sein. Davor ein Trafo. Die Platine schafft ohne Kühlkörper knapp über 3A, mit "kleinen" Kühlkörpern 6A, bei Spannungen
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Peltier-Element Regelung
zu glätten, kann man PWM wieder benutzen. So wird das auch bei vielen fertigen Controllern, wie dem LTC1923, MAX1968/MAX1989 usw. gemacht.
glätten, kann man PWM wieder benutzen. So wird das auch > bei vielen fertigen Controllern, wie dem LTC1923, MAX1968/MAX1989 usw. > gemacht. Das ergibt Sinn. Wusste nicht, dass es eigene Treiber für Peltier Elemente gibt. Um die Spannung dann zu glätten werden die Kondensatoren eingesetzt, oder wie
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wie alt ist welcher OPV?
ICs der einzelnen Hersteller nachlesen kann. Vom OPV-Urvater, dem 741-er steht es auf Wikipedia: 1968 aber wo bekomme ich die Daten der anderen her? In den Datenblättern steht das nicht (wäre aber auch recht mühevoll)... Wenn jemand weiß wo man soetwas findet, dann wäre das toll! ;-)
ältere Appnotes zum Thema OPAMP herunter und suche nach den Namen. Sehr nett ist die Appnote 75 von LTC.
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Netzspannung messen.
Schau in die AN 106, das ist schon alles dabei. http://www.linear.com/products/rms-dc_conversion LTC 1966 LTC 1967 LTC 1968 AN 106
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True-RMS-Multimeter mit diskreter Wandlung
(gibt?) mal ein IC das so gearbeitet hat, LT1088. Einfaches IC mit Delta Sigma Wandler ist z. B. LTC1968, ist wohl in einigen Fluke verbaut.
Der LTC1968 ist ja echt mal interessant. :) Kostet nur nen 10er und schlägt so manch andere RMS-Konverter locker.
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Fluke 289 / Service Manual / Schaltplan
sein, oder? Nee der TRMS-Konverter ist der kleine 8polige MSOP mit der Aufschrift "LTAFG". Ein LTC1968. http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1968f.pdf Gruß Anja
aber nichts besonderes. Und über den Preis kann man die Spannungsreferenz überhaupt nicht bewerten. LTC ist im Vergleich zu Mitbewerbern im Bereich der Referenzenzen im Durchschnitt um das dreifache teurer. LT1021 wäre besser, braucht aber höhere Speisespannung. LT1019 benötigt nur wenig Strom. Felsenfest
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True-RMS vs. RMS?
Du kannst dir ach mal das Datenblatt des LTC1968 ab Seite 7 angucken. Dort gibt es einige Beispiele von Signalformen und deren Fehler, die entstehen, wenn das Signal nur Gleichgerichtet, gemittelt und dann normiert wird, also so, wie viele RMS
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Bandpassfilter durch eine RLC-Schaltung
den geringsten Bauteileaufwand Bücher, z.B. der gute alte "Saal" R. Saal, Telefunken G.m.b.H. - 1968 - 381 Seiten "Der Entwurf von Filtern mit Hilfe des Kataloges normierter Tiefpässe" http://www.google.de/search?hl=de&tbm=bks&q=editions:uPz5GAAACAAJ
digitalen Filterungstechnik" - etwas praktischer orientiert Filter-Programme bieten u.a. TI und LTC an.
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LTC1968 DC-Spannung "mitmessen"
von 0-100 kHz messen, bzw Gleichspannung mit überlagerter Wechselspannung. Dazu würde ich gerne den LTC1968/7 verwenden. Geht das, wenn ich z.B. auf "IN2" 2,5V lege und auf "IN1" meine zu messende Spannung mit einem Offset von 2,5V gebe? Bin gerade zu doof, mir das selbst zu beantworten ;) Danke
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Heizungssteuerung
durch die CGPM zum ersten Mal 1954 – damals als Grad Kelvin – und in der heute gültigen Form erneut 1968 definiert und als SI-Basiseinheit festgelegt [...] (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kelvin) Da hast du Recht - wird seit 1986 nicht mehr so benannt. Weiß nicht wo ich das mal so aufgeschnappt
gezeichnet, sorry. Der verwendete RS485-Treiber ist ein 3V3 Typ und sollte durch einen MAX485 oder LTC485 getauscht werden, falls das einer nachbauen will. Programmiert habe ich nix, weil ich das Projekt irgendwann aus den Augen verloren habe. Das Konzept hat auch keine Funk-Sensoren, sondern Dallas
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Peltierelement und H-brücke
Von Maxim gibt es den MAX1968, leider nur im bastlerunfreundlichen Gehäuse und mit der bekannten Einschränkung: extrem schwierig einen Lieferanten zu finden.
moin moin, das Datenblatt zum LTC1923 beantwortet doch alle Fragen. MfG Pieter
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Strommessung mit Hallsensor ACS713 Ausgang gleichrichten?
einen der folgenden Chips nehmen, da die besser mit meinem zu bearbeitenden Signal korrespondieren. LTC1968/LTC1967 Jetzt ist mir in der Zwischenzeit aber in den Sinn gekommen auch eine digitale Auswertung in betracht zu ziehen. Ich hatte mir das so gedacht. Entweder ein IC finden, das meine RMS-Wert
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LM324 weil der LM741 "nicht so gut geeignet ist"
Kompensationskondensatoren auskommt. Allerdings ist er ein kleines bisschen, äh, angestaubt. Das Ding wurde 1968 eingeführt und ist damit älter als ein Großteil der hier unterwegs seienden Mit-Forenten. In Sachen Stromaufnahme, Rauschverhalten und Frequenzgang stecken modernere OpAmps das Teil locker in die Tasche
Du die Versorgung auf ca 22-24 V erhöhst kannst du einen LM358 (oder wenns genauer sein soll einen LTC1013) verwenden. Voraussetzung ist daß der OP bei kleinen Spannungen keinen Strom aufnehmen muß. (ggf. Pull-down verwenden). Bei 20V Versorgung bleibt nur ein Rail-To Rail OP. z.B. AD822. Leider
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Gleichgerichtete Wechselspannung an OPV.
Den Sinus von 3 MHz würde ich mal versuchen mit LTC1968 in eine RMS-Gleichspannung zu wandeln. Hat zwar einen Fehler von einigen Prozent, aber vielleicht kannst du damit leben?
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Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan
Dieses Netzteil ist von Siemens 1968 entwickelt worden, es enthält also keine Germaniumtransistoren mehr :) Durch Ersetzen des Spannungsteilers 2k und 1k2 durch ein Poti und die 4V7 durch eine 6V2 Z-Diode (weil automatisch temperaturstabil
die SF wäre höher bei der Größe Deiner Bord. Den LM27402SQ kenne ich noch nicht. Bei mir war das der LTC1149. Allerdings nur 95% WG. Gruesse, Gerhard
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RMS-to-DC Converter 20MHz
nach einem RMS-to-DC Converter für 20MHz. Ich habe jedoch bisher nur langsame Modelle wie z.B. den LTC1968 (500khz) oder RF Powerdetektoren mit über 50MHz gefunden. Gibt es dazwischen nichts?
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Christian J. (elektroniker1968) wrote: > Ich brech ins Essen....... und der Schrottplatz funktioniert? Wenn da mal zufällig ne c't drauffällt :-)
hier mal die Daten zum abgeschlossenen 4.Semsterprojekt: -5V Stepup MAX1703 -4.2V Li.ion Lade-IC LTC4002-4.2 -Kapazitätsmesser BQ2050 Ruhestromaufnahme ca. 120µA Akkukapazität ca. 24Wh (3.7V 6,6Ah Li.poly) Das Gerät hat 2 Taster. Mit einem schaltet man den 5V USB Ausgang ein und aus, mit dem
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LM324 Rechteckgenerator Auffälligkeit
schlechthin? Nun, er wird allgemein als "veraltet" angesehen, da er aus den 60er Jahren stammt (1968 von Fairchild vorgestellt, etwa ab 1969 kommerziell erhältlich) und keine besonderen technischen Daten aufweist. Der immerhin etwa fünf Jahre jüngere 324 (von 1974) kostet häufig ein paar Cent
GND | | *-------\ | 220µF ---Pin3 | | * VCCPin *-TIP110 | * LTC1150 * / 2,7Ohm(5W) *--------* *------------* Pin6-/----*-----Out / Clock--\---* 22pF |*10MOhm * / 2,7Ohm(5W) 100nVss*------/100nF-*- BF245 10kOhm(1%) TIP115 /\/\
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True RMS Einbaumessgerät
oberes limit von irgendwas unterhalb der Samplefrequenz. Dann gibt's noch chips, die das machen, zB den LTC1968, der macht bis 500kHz, 1mV bis 1V, und einem Crest faktor von kleiner als 16. Den Messbereich kann man mit einer skalierung machen. Alles eine Frage des Aufwandes. Was soll den gemessen werden
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Spannung Potenzialfrei messen
Ich möchte die Spannung mit einem TrueRMS to DC Converter für den ADC des Controllers aufbereiten (LTC1968). Das ich die Spannung herunterteilen muß ist auch klar aber wie mache ich dann weiter? Soll im Prinzip Funktionieren wie ein Digitalmultimeter das man z.B. auch zwei Phasen messen kann! habe schon