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OPA653-Mod_HQ_de.pdf
, Gain 2, OPA656) Anstiegsrate: 800V/µs (1V Step) (vs. 290V/µs OPA656) Eingangsrauschen: 6.1nV/√Hz (vs. 7nV/√Hz OPA656) Seite 2 W2000A OPA653 Mod Bei der Low Budget Mod hat sich eine Verstärkung von 1,9 am OPA656
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware (Teil 2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OPA653-Mod_de.pdf
, Gain 2, OPA656) Anstiegsrate: 800V/µs (1V Step) (vs. 290V/µs OPA656) Eingangsrauschen: 6.1nV/√Hz (vs. 7nV/√Hz OPA656) Seite 2 W2000A OPA653 Mod Bei der Low Budget Mod hat sich eine Verstärkung von 1,9 am OPA656
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OPA653-Mod_HQ_en.pdf
(vs. 200MHz, Gain 2 OPA656) Slew rate: 800V/µs (1V Step) (vs. 290V/µs OPA656) Input noise: 6.1nV/√Hz (vs. 7nV/√Hz OPA656) Page 2 W2000A OPA653 Mod In the Low Budget Mod the OPA656 works with a gain of 1.9 using resistor values
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OPA653-Mod_en.pdf
vs. 200MHz, Gain 2 OPA656) Slew rate: 800V/µs (1V Step) (vs. 290V/µs OPA656) Input noise: 6.1nV/√Hz (vs. 7nV/√Hz OPA656) Page 2 W2000A OPA653 Mod In the Low Budget Mod theOPA656 works with a gain of 1.9 using resistor values
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Upgrade_de.pdf
Aussparungen aufweisen. Seite 4 W2000A 200MHz Upgrade Bild 3: Hauptplatine Seite 5 W2000A 200MHz Upgrade OPA656 austauschen Der OPA656 ist mit dem Lötkolben etwas schwer zugänglich, da der elektronische Schalter 7Z66 (im Schaltplan U3), der im Rückkopplungszweig des OPA656 sitzt, den Weg von einer Seite versperrt
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Upgrade_de.pdf
Aussparungen aufweisen. Seite 4 W2000A 200MHz Upgrade Bild 3: Hauptplatine Seite 5 W2000A 200MHz Upgrade OPA656 austauschen Der OPA656 ist mit dem Lötkolben etwas schwer zugänglich, da der elektronische Schalter 7Z66 (im Schaltplan U3), der im Rückkopplungszweig des OPA656 sitzt, den Weg von einer Seite versperrt
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W20xxA_-_External_Trigger_Mod_HQ.pdf
). It can be identified by a green point on the case. This part should be exchanged by an original OPA656 to enable the triggering of high frequency signals. Fig 1: Input stage with OPA656 - 2 - W20xx(A) – External Trigger Modification by BlueFlash Fig 2: Fake and original OPA656 The Main Trigger Circuit
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LB-Mod_de.pdf
ADC-Eingangs. Der verbogene Frequenzgang unseres DSOs wird durch die Kennlinie des Eingangsverstärkers OPA656, der ersten Verstärkerstufe im Eingang, verursacht. Bild 2: Frequenzgang OPA656 Die Kennlinie im Verstärkungsbereich zwischen 1 und 2 repräsentiert den Amplitudengang unseres W2000A recht genau.
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LB-Mod_de.pdf
ADC-Eingangs. Der verbogene Frequenzgang unseres DSOs wird durch die Kennlinie des Eingangsverstärkers OPA656, der ersten Verstärkerstufe im Eingang, verursacht. Bild 2: Frequenzgang OPA656 Die Kennlinie im Verstärkungsbereich zwischen 1 und 2 repräsentiert den Amplitudengang unseres W2000A recht genau.
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LB-Mod_de.pdf
ADC-Eingangs. Der verbogene Frequenzgang unseres DSOs wird durch die Kennlinie des Eingangsverstärkers OPA656, der ersten Verstärkerstufe im Eingang, verursacht. Bild 2: Frequenzgang OPA656 Die Kennlinie im Verstärkungsbereich zwischen 1 und 2 repräsentiert den Amplitudengang unseres W2000A recht genau.
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LB-Mod_de.pdf
ADC-Eingangs. Der verbogene Frequenzgang unseres DSOs wird durch die Kennlinie des Eingangsverstärkers OPA656, der ersten Verstärkerstufe im Eingang, verursacht. Bild 2: Frequenzgang OPA656 Die Kennlinie im Verstärkungsbereich zwischen 1 und 2 repräsentiert den Amplitudengang unseres W2000A recht genau.
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LB-Mod_en.pdf
ADC input The distorted frequency response of the DSO is caused by the characteristic curve of the OPA656, the first stage of the input amplifier. Fig 2: Frequency response OPA656 The response curve of the gain range between 1 and 2 quite exactly represents the amplitude response of our W2000A. One clearly
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware (Teil 2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Welec-Simulation.pdf
Frequenzgang derW2000A Serie (analog Input stages) brunowe 18.06.09 Messbereich: 10mV/Div, 20mV/Div (OPA656 arbeitet als reiner Stromfolger) Ausgang OPA656 Messbereich: 50mV/Div (Rückkopplungszweig am OPA 656 aktiv) Ausgang OPA656 Messbereich: 10mV/Div Messbereich: 10mV/Div Messbereich: 20mV/Div Messbereich
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_OPA656_2008-12_7.pdf
3RD-ORDER INPUT CURRENT AND VOLTAGE NOISE DENSITY INTERMODULATION SPURIOUS 100 –30 ) PI 50Ω B –40 50Ω OPA656 PO ( 50Ω e –50 250Ω 15MHz ) e z z L √ H u –60 250Ω V A10 r ( ( p 10MHz e i S –70 Input Voltage Noise 7nV/√Hz e 5MHz r –80 - r Input Current Noise 1.3fA/√Hz 3 –90 2MHz 1 –100 10 100 1k 10k 100k 1M
in „Frequenzeinteilung BodeDiagramm“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS_OPA657_2008-12.pdf
VOLTAGE V S BW RATE NOISE 10MHz Bandwidth DEVICE (V) (MHz) (V/µS) (nV/√HZ) AMPLIFIER DESCRIPTION B106 ( OPA355 +5 200 300 5.80 Unity-Gain Stable CMOS i OPA655 ±5 400 290 6 Unity-Gain Stable FET-Input G OPA656 ±5 500 170 7 Unity-Gain Stable FET-Input e 96 n OPA627 ±15 16 55 4.5 Unity-Gain Stable FET-Input
in „Stabilität OPV OPA657“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Analog-Input-Part_assignment_V3_4.pdf
Max R14 R13 R12 C10 R22 C12 4704 U21 U2 R10 MP16 R21R R28 GND 68pF 1k 10μF 10μF 10μF10μF 68pF 7Z66 OPA656 R11 OPA- Pin4 U3 (-In) - 6V U3 U1 R15 908k BC807-16 C6 4.7pF 4.7pF C9 R9 290p K2 C5 C7 BC547 C3 C4 R4 to extern synchro R5 C48-video sync. seperator BC547 R3 U21 K1 C2 R2 C1 10μF (Register for R1
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware (Teil 2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Analog-Input-Part_assignment_V3_4.pdf
Max R14 R13 R12 C10 R22 C12 4704 U21 U2 R10 MP16 R21R R28 GND 68pF 1k 10μF 10μF 10μF10μF 68pF 7Z66 OPA656 R11 OPA- Pin4 U3 (-In) - 6V U3 U1 R15 908k BC807-16 C6 4.7pF 4.7pF C9 R9 290p K2 C5 C7 BC547 C3 C4 R4 to extern synchro R5 C48-video sync. seperator BC547 R3 U21 K1 C2 R2 C1 10μF (Register for R1
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Analog-Input-Part_assignment_V3_4.pdf
Max R14 R13 R12 C10 R22 C12 4704 U21 U2 R10 MP16 R21R R28 GND 68pF 1k 10μF 10μF 10μF10μF 68pF 7Z66 OPA656 R11 OPA- Pin4 U3 (-In) - 6V U3 U1 R15 908k BC807-16 C6 4.7pF 4.7pF C9 R9 290p K2 C5 C7 BC547 C3 C4 R4 to extern synchro R5 C48-video sync. seperator BC547 R3 U21 K1 C2 R2 C1 10μF (Register for R1
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Analog-Input-Part_assignment.pdf
R18 10μF 51R 10μF R60 Max 39R 4704 Max4704 U23 R14 R13 R12 C10 U2 187R R10 10μF 10μF 10μF10μF 7Z66 OPA656 R11 U3 U3 U1 R15 BC807-16 C6 R9 C9 Value correct? C5 K2 C7 BC547 R4 C3 C4 R5 BC547 R3 U21 K1 C2 R2 C1 10μF R1 (Register for control Inputs- Schematics) U27 U12 20 19 6 7 10 14 NC Maxim1121- Pin 9
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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opa381.pdf
OS , 38MHz, 2.5V to 5V Supply OPA354 100MHz GBW CMOS, RRIO, 2.5V to 5V Supply 3 75pF OPA355 200MHz GBW CMOS, 2.5V to 5V Supply OPA656/7 230MHz, Precision FET, ±5V 4 Please be aware that an important notice concerning availability, standard
in „Transimpedanzverstärker - Widerstand & Latenz?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Special_Functions.txt
I added the "Add On" entry. Also available now are further modifications depending on the existing OPA656 (LB-Mod) and OPA653 (OPA653 Mod). Infos can be found here: http://sourceforge.net/projects/welecw2000a/files/Hardware/Modifications/ 2. Gain Adjust ------------------------------------------- It
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DSO_SFR.h
ANC_CH0 */ #define CH0_K1_ON 0 #define CH0_K1_OFF 1 #define CH0_K2_ON 2 #define CH0_K2_OFF 3 #define CH0_OPA656 4 #define CH0_BW_Limit 5 #define CH0_U14 6 #define CH0_U13 7 #define CH0_DC 8 #define CH1_DC 9 #define CH2_DC 10 #define CH3_DC 11 #define ANC_DAC0 6 /* subset of ANC_DAC0 */ #define DAC_OFFSET 0
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schematic.PDF
100n GND N1N CD11 X1X1 GND N2N LM311DR 74ACT541MTC 32K101-400L5 PODDUT1_P PIC302 PIC301 GND N3N I27 OPA27GU R4R4 1.6kHz lowpass U1U1 I07 LT1007CS8 R5R 3 1k 2 7 2 18 R6R6 330R 1 COC PIN203+ PIN102IN+ C PIN107 PID102A0 Y0 PID1018PIR601 PIR6COR7 PIX101 C4 ADE-2+ PIN303 + 1k PIN206 PIR401 PIR402 PIN103IN-
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SetSwitches.cpp
0x00000000; //Bit0 and Bit1: 01: 1st Voltage divider 1/10, Bit2 and 3: 2nd Voltage divider 1/10 //Bit4: 0: OPA656N: ampl. by 1.25, 1: ampl. by 1. //Bit5: BW-Limit //Bit6: 1st AD8131 x1/x2 //Bit7: 2nd AD8131 x1/x2 //Bits8-11: AC Channel (Bit8..Bit11) -> only at address 0x70000000 //Bit28-30: hardware address
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EKG_usw_Informationformedicalapplications_von_TI.pdf
channels. OPA380 Digital OPA380 Output Multiplexer ADS8383 OPA380 CT scanner application using the OPA380 and the ADS8383. The DDC112 is a complete two-channel solution for measuring photo- from 50 pC to 1000 pC.
in „EKG Schaltung Neuling“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Serial_Plot.txt
----------------------- Version : 1.2.BF.8.6 Hardware: 8C7.0L Serial : 04090511C8 Model : W2024A / OPA656 Mod / 4 Channels ---------------------------------------------- Ready - press h for help ********************************************** AMDFlash::WriteCalibration() calibration data written to flash
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rf__0_4_schem.pdf
COR3 COU1 P1 0COR4 7COR47 100 PTT_5V 1 U15 16 100 GND 100 P I U OE1 0 1 Vcc PIU15016 VCC_5V 01 71 C656 RX_CLK_S1_LPIU1502 PIU15015 02C71 32C737 GND PIC6502 PIC6501COT S1 OE2 100nF 01 100nF T1 PIT101 PPIR4102PIU1501B4 S0 PIU15014RX_CLK_S0_L 0 C722 31 100nF COR41 0 100nF 6 100 PIU1501B3 2B4 PIU15013 R454
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mirkonet_tmp.pdf
OPAMP TS922IPT ST MICRO OPAMP DUAL R2R YES NO 0,333 0,400 4,795 Farnell TSSOP-8 N/A Dual BiCMOS R2R OPA, 4MHz, offset max 5mV N/A -40/+125 N/A N/A N/A N/A 3 N/A 3326287 5 TEMP-TO-TVTG046VNBTR MICROCHIP TEMP TO VOLTAGE CONVERTER YES YES 0,793 0,952 4,758 Farnell SOT-23B N/A TEMP to VTG Output: 6,25mV/K
in „Komplettverkauf Bauteile, was wert? - Tabelle“ · Markt ·
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TM56E6422-tenxtechnology.pdf
ms @5V WKT 12ms,24ms,48ms,96ms @5V 15.6ms,31.3ms,62.5ms,125ms @5V SFR.RDCTL X V (suggest RDCTL=4ns) OPA V X SFR.OPOF OPOF=0 (POR, CMPP <= OPO) No OPA (CMPP to OPO) OPOF=1 (CMPP <= CIPx ) must set OPOF =1 in emulation (CMPP connect to CIPx) VCC /1.2V / 2V / 2.48V SFR.ADVREFS VCC / 2.48V ADVREFS=1.2V/2V
in „MCU identifikation/Datenblatt - MC9989A0ZQ“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AoE3_chapter9.pdf
integrated circuits: CMOS and 9.6.11 The flyback converter 655 Bipolar (TTL) 714 9.6.12 Forward converters 656 10.2.1 Catalog of common gates 715 9.6.13 Bridge converters 659 10.2.2 IC gate circuits 717 9.7 Ac-line-powered (“offline”) switching 10.2.3 CMOS and bipolar (“TTL”) converters 660 characteristics 718
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hardware_t.cpp
0x00000000; //Bit0 and Bit1: 01: 1st Voltage divider 1/10, Bit2 and 3: 2nd Voltage divider 1/10 //Bit4: 0: OPA656N: ampl. by 1.25, 1: ampl. by 1. //Bit5: BW-Limit //Bit6: 1st AD8131 x1/x2 //Bit7: 2nd AD8131 x1/x2 //Bits8-11: AC Channel (Bit8..Bit11) switch(voltage) { case -1 : { switch(channel) { case 1 : dat_buf
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil4)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tFXKSKyORc24h2V2.pdf
-797 8 6, C929,C037,C918,C922CHIP CAPACITOR(1uF/25V,Z,0805 TAP,Y5V) 413-100U-695 4 C612,C613,C655,C656,C68 9,C690, CHIP CAPACITOR(820pF/50V,J,0603 TAP,NPO) 413-40MIDI-1142 6 C19,C013,C015,C033,C035, C069,C084,C091,C136,C14 0,C236,C240,C328,C3CHIP ELEC.CAPACITOR100uF/10V,M,TAPING,6.3*5.4) 413-45X-1241
in „Risiko | Nicht?“ · Offtopic ·
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hardware_t.cpp
0x00000000; //Bit0 and Bit1: 01: 1st Voltage divider 1/10, Bit2 and 3: 2nd Voltage divider 1/10 //Bit4: 0: OPA656N: ampl. by 1.25, 1: ampl. by 1. //Bit5: BW-Limit //Bit6: 1st AD8131 x1/x2 //Bit7: 2nd AD8131 x1/x2 //Bits8-11: AC Channel (Bit8..Bit11) switch(voltage) { case -1 : { switch(channel) { case 1 : dat_buf
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil3)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·