Hallo, ich betreibe einen PGA280 von TI als Vorstufe für einen ADC. Ich betreibe ihn mit +-5V. Die Eingangsspannung liegt im Bereich von 0 bis 3,33V und die Ausgangsspannung sollte 0,5V nicht überschreiten. Zu meinem Problem:
an meinem LTC2051. Am einfachsten wäre ein volldifferentieller Instrumentenverstärker wie z.B. PGA280 bzw. der einfachere PGA281. Du benötigst nur noch REF/2 am VCOM Pin. Da der PGA auch variabel dämpfen kann, lassen sich damit auch höhere Eingangsspannungen als nur +/-2,5V bestimmen. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga280.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga281.pdf Wie der PGA280 z.B. mit einem 24-Bit ADC verschaltet wird, ist im Datenblatt des ADS1259 (S.41) nachzulesen. http://www.ti.com/lit/ds/symlink
Hallo Ghostrider1911, schau mal wegen des PGA`s bei ebay. Von der PGA Serie gibt es dort einige. Ich habe die Teile auch schon dort bestellt und zusammen mit einem AVR verbaut. Es gibt dort auch unterschiedliche Versionen was die Spannungsversorgung
für den Analogteil des PGA 2310 und des BUF 634. 1 Spannungsregler 7805 für den Digitalteildes PGA und für den Atmega8 an Michael_ : Ich habe eine interne Realtek Soundkarte. Die Qualität ist eigentlich relativ gut, aber
5MHz-function-generator-frequency-generator-DIY-KIT-Square-Triangle/32817427256.html Es ist eine Ausgangsbuchse zu sehen und Löcher für Vout, GND und GND, PGA. Das klingt so als ob ein PGA verbaut wäre. Kann jemand anhand des Bilds sagen was das für ein Baustein ist? SN 1625? Das kleine Teil scheint ein Op-Amp zu sein, den man auch als SO-8 bestücken
Zweikanaliges Ausgangssignal, ein Ausgangssignalausgang, ein weiteres verstärktes 5-faches Ausgangssignal PGA, 50 Ohm Ausgangsimpedanz." es scheint ein 300MHz-Op-Amp verbaut zu sein mit Tiefpass-Filter-Funktion: "On-Board 300M High-Speed-Verstärker und hat auch eine Tiefpass-Filter-Funktion."
geht mir um simples Handling und nur eine Hardware. Also ein 4 poliger Stecker an den entweder den BME280, die Messbrücke oder die 0-1 V Leitung kommt. Danke und Grüße Hajo
Ausgänge DOUT und PD_SCK am ESP32. Der HX711 im Power Down (PD_SCK high) schaltet die analoge Logik (PGA und ADC) aus. Dann sind die Eingänge am HX711 hochohmig. Dann sollten die I2C Signale kein Problem haben, zumal ich keinen schnellen I2C brauche um den BME280 auszulesen. Die Pullups im ESP32 müssen
Vermutlich nicht schlechter als Lautstärkeregler-Urgesteine wie der Mitsubishi M62429 oder der neuere PGA2310...
.. Dann schau dir Εrnst B. schrieb im Beitrag #7109982: > Mitsubishi M62429 oder der neuere PGA2310. an. Die machen nur Lautstärke und sonst nix. Edit: Verfügbarkeit könnte allerdings ein Problem sein.
Ich habe eine 18 bit ADC Schaltung mit pga280 davor als zusätzliches gain. Das ganze ist aktuell eine kleine 4 lagige Platine und die Oberseite mit der ADC Einheit will ich mit einem Metallgehäuse verkapseln und mehr Schirmung zu bekommen
Markus Z. schrieb im Beitrag #5898647: > ... und die spi Schnittstelle für den pga wird mit 8mhz getastet. Das SPI sollte während der Wandlung besser die Füße still halten. Dann spielt die Taktfrequenz für die Störungen gar keine Rolle.
Schau mal nach PGA 204 oder PGA 280. Drift ist eine Sache, Rauschen eine andere. Musst du kontinuierlich messen, sieht's finster aus. Kannst du die Speisespannung takten, kann man den Nullpunkt rausrechnen und ggf.
Die sicherlich beste Möglichkeit: Nimm einen differentiellen 24Bit-ADC mit einem PGA / 128-fach Buffer/Vorverstärker! Den -Eingang (Mess-GND) hängst du auf Uref-halbe. Da kommst du selbst bei 5V Referenz auf eine Auflösung von 5nV! UND er hat auch gleich einen digitalen Teifpass
Alt aber gut: AN280 von AD. Der Download des "Low Level Measurement Handbook" von Keithley (inzwischen 7.Aufl.) ist sehr zu empfehlen. Arno
Vorschlag: PT-1000 Sensor (dieser hier geht bis 280°C) https://www.adafruit.com/product/3984 passendes Interfaceboard dafür: https://www.adafruit.com/product/3328 Dokumentation: https://learn.adafruit.com/adafruit-max31865-rtd-pt100-amplifier
Frank K. schrieb im Beitrag #7526457: > Vorschlag: > > PT-1000 Sensor (dieser hier geht bis 280°C) > https://www.adafruit.com/product/3984 > > passendes Interfaceboard dafür: > https://www.adafruit.com/product/3328 > > Dokumentation: > https://learn.adafruit.com/adafruit-max31865-rtd-pt100
einstellbare Verstärkung könnte ich verzichten, solange es fix >=100x ist. Gefunden habe ich den TI PGA280 / PGA281, der aber eine negative Spannung braucht und bis 2023 nicht erhältlich ist sowie den LTC1992-10, der aber u.A. zu wenig Verstärkung hat und nicht ganz billig ist. Kennt wer was vergleichbares
Ausgangsspannung des OPV nicht null ist, sondern gleich der Spannung über R3 bzw. dem PT1000, in deinem Fall etwa 280mV. Du kannst also nur den Bereich von 280mV...5V nutzen (dabei R4=33k). Um bei -20°C auf 0V am Ausgang zu kommen, müsste R3~950Ohm sein und für 5V bei 100°C R4~36k.
Stichwort ratiometrische Messung. Nimm einen ADC mit PGA und mehr Auflösung. Siehe Anhang. Gruß Jobst
alles > in die Hose. Ich weiß dass sie nie über 140 k geht, weswegen laut Nyquist mindestens 280k abtasten. Ich hatte mit dem Gedanken gespielt mit 560 k abzutasten um die Vorteile der Überabtastung mitzunhemen. Was ist jetzt wenn ich 560k abtaset und die Frequenz ist sagen wir mal 50k. 560
Ripplefehler zu kriegen klingt auch schon herausfordernd:P Im Grunde fehlt mir eine realistische Abwägung PGA-Oversampling-Digitalfilter im Sinne Aufwand/Nutzen. Vielleicht hat hier ja Jemand Erfahrungswerte. PS zum PGA: Ich würde nicht unbedingt sagen dass ich Programmieren liebe :P Danke euch im Voraus
Werft lieber mal mit dem PGA 280, da ist der Teiler schon eingebaut...
Equipment Gerd nutzen kann, ist das hier allerdings wie stochern im Nebel. Ansonsten empfehle ich, mal auf PGA280 und ADS1259 einen Blick zu werfen, ein schönes Paar.
möchte damit die Spannung an einem Widerstand für eine Messanwendung puffern. Bisher habe ich nur den PGA280 von TI gefunden, aber das ist mir fast schon ein bisschen viel Overhead. Alle von mir bis jetzt gesichteten INAs und Instrumentenverstärker von haben nur 80dB oder weniger, was leider nicht reicht
Prinzip ist es mehr eine Übung. Es geht um Magnetfeldsensoren sowie Druckluftsensoren und 24bit ADC/PGA. Probleme wo nicht klar ist von wo die Fehler herkommen. Mike J. schrieb im Beitrag #2300052: > Er kann das doch ruhig mal machen, allerdings sollte es erst mal eine > vor-Version sein die er
22bit ADC zu schaffen, bzw sollte es machbar sein. Ich werde auch ein LTC24xx ADC vorsehen. Bezüglich PGA, wegen der Geschwindigkeit (10/12bit ADC) brauche ich sowieso 2(3) pga die dann auf 10x limitiert sind. Das mit dem ADC und mehr Genauigkeit ist nur ein Test da es nur 1-2 DAC sowie Buffer mehr braucht
60° ACTIVE ENERGY MEASUREMENT Active Energy Measurement Error 0.1 % Over a dynamic range of 3000:1,PGA = 1, (Current Channel A) PGA = 22,integrator off Active Energy Measurement Error 0.1 % Over a dynamic range of 1000:1,PGA = 1, (Current Channel B) PGA = 16,integrator off AC Power Supply Rejection VDD
M3DQ5 PIU40H1 FPGA_LPDDR_DQ5 FPGA_LPD R_A3 FPGA_LPDDR_A3 IO_L42p_3_GCLK25_TRDY2_M3UDM P I U 4 0 K 4PGA_LPDDR_UDM FPGA_LPD R_A4 FPGA_LPDDR_A4 IO_L42n_3_GCLK24_M3LDM P I U 4 0 K 3PGA_LPDDR_LDM FPGA_LPD R_A5 FPGA_LPDDR_A5 IO_L43p_3_GCLK23_M3RASN P I U 4 0 L 5PGA_LPDDR_RAS# FPGA_LPD R_A6 FPGA_LPDDR_A6 P
Hallo Markus, vielleicht hilft Dir das weiter: Von 100 kHz bis 280 MHz arbeitet das Gerät mit den Grundschwingungen , also f und f+10031Hz, ab 280 MHz bis 840 MHz verwenden wir die 3. Harmonischen, mit einem Frequenzabstand von 10031/3 Hz. (ca, 3340 Hz) ab 840 MHz
Also das mit TI kann ich so nicht bestätigen. Die helfen einem sofort (z.B. MSP430, PGA280, ADS1256, ...). Auch wenn man Samples braucht sind die innerhalb weniger Tage bei mir. Markus
weggeschmissen werden. Davon hab ich auch noch einige. Kurzzeitig ein A500, 1994 der erste PC (386, 4MB RAM, 280MB HD). Später aufgerüstet aus Computerschrott auf 486/50, der immer nach zehn Minuten abstürzte, dann nochmal nach ner halben Stunden danach lief er anstandslos. Dann P100, P200MMX, Athlon 500, aufgerüstet
bauen, dann würde ich mich wie ein Schneekönig drüber freuen und nach 16bit-disp's schreien (die der Z280 dann hatte). mch
Diagram Specifications The following electrical characteristics apply when sealed in a SANYO standard PGA-208 package. Absolute Maximum Ratings at V SS =0V Ratings Parameter Symbol Conditions Unit min typ max V max V –0.3 +7 V DD DD Maximum supply voltage VDDH max V DDH –0.3 +45 V V SSH max V SSH –0.3 +
Diagram Specifications The following electrical characteristics apply when sealed in a Sanyo standard PGA-208 package. Absolute Maximum Ratings at V = 0 V SS Parameter Symbol Conditions min typ max Unit Maximum supply voltage VDDmax –0.3 7 V Maximum supply voltage VDDH max –0.3 40 V Maximum supply voltage
synchronized with the conversion process. The internal clock can also be made available on a pin if a clock PGA source is required for external circuitry. The analog input signal can be amplified using the PGA. The BridgePower-DownSwitch PGA allows gains of 1, 8, 16, 32, 64, and 128. External circuitry such as
applications where variable gain configurations are required, a programmable gain amplifier like the PGA102 can be used with the ISO124 device. Figure 18 uses an ISO150 device to provide gain pin selection options to the PGA102 device. A0 A ISO150 1 +15V– 15V +15V –15V 1 2 6 1 9 2 10 7 15 15 7 VIN 8 PGA102
Hallo, zu sehen ist ein Vorverstärker / Lautstärkesteller mit PGA2311 und PIC18F4550. Dazu Erweiterung und Relaisbaord. Link: http://sites.google.com/site/picplayer/laustrkeregelung-volcon Gruß Stampede
Solar- und Wind-Converter sollen immer im Optimalen Leistungs- bereich gefahren werden, wobei jedes 280W Solarmodul seinen eigenen Mini-Wandler bekommt. Sind bei 24V Ausgang immerhin 11,5A. Kopfzerbrechen hingegen machen mir die 720W des Rutland 1802 weil ich es nicht geschaft habe, den LM5116 zu
Es wird immer professioneller. Eben gesehen (Min 18:15) https://www.youtube.com/watch?v=wH6tRrPgaK8 Und hier das Board. http://dangerousprototypes.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=24&products_id=138&zenid=q5of9p9k5duc13jou6ue36rsb7 Sollte der Link nicht gehen auf http:/
timebase=40000000(ns) ,#voltbase=2000000(mv/100) #size=4000 0,0.180 0,0.200 0,0.220 0,0.240 0,0.280 0,0.300 0,0.300 0,0.320[/code] die 2. spalte ist die spannung. > >> - Es gibt auch die TTScope Software für den PC. Allerdings kann ich >> nicht zum Oszilloskop verbinden, ich bekommen immer
Amplitudenfehler von ca. +5 % in allen Bereichen, ich vermute mal, dass die Referenz der ADCs oder der PGA-Faktor weggedriftet ist oder nie richtig war...
SYSTEM CALIBRATION Positive Full-Scale Calibration Limit (1.05 VREF)/GAIN V max GAIN Is the Selected PGA Gain (1 to 128) 14 Negative Full-Scale Cal14ration Limit –(1.05 VREF)/GAIN V max GAIN Is the Selected PGA Gain (1 to 128) Offset Calibration Limit –(1.05 VREF)/GAIN V max GAIN Is the Selected PGA Gain (1 to 128) Input Span 15 (0.8 V REF)/GAIN V min GAIN Is the Selected PGA Gain (1 to 128) (2.1 V )/GAIN V max GAIN Is the Selected PGA Gain (1 to 128) REF POWER REQUIREMENTS VDD Voltage +2.7 to +3.3 V min to V max For Specified Performance Power Supply Currents 16 Digital
Startbit ist: ca. 970 µs Puls, dann ca. 275 µs Pause 3. Pulse: 490 µs und 890 µs 4. Pausen: 280 µs und 670 µs Eigentlich sollten bei Bi-Phase-Protokollen die kurzen Pulslängen genauso lang sein wie die kurzen Pausen. Das gleiche gilt für die langen Puls-/Pause-Zeiten. Das Timing ist hier stark
from the divider at the VCO output. 5.3. Programmable Gain Amplifier The programmable gain amplifier (PGA) provides the necessary gain to boost the signal level into the dynamic range of the ADC. The PGA must also have enough gain switching to allow for large input signals to ensure a linear RSSI range
from the divider at the VCO output. 5.3. Programmable Gain Amplifier The programmable gain amplifier (PGA) provides the necessary gain to boost the signal level into the dynamic range of the ADC. The PGA must also have enough gain switching to allow for large input signals to ensure a linear RSSI range
für alle Einstellungen ermitteln lassen und anhand dessen man auch die notwendigen Einstellungen am PGA/VGA nachvollziehen kann: http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/Hardware/Welec-Huckepack-Settings-ScaleFactors.xls Hayo W. schrieb im Beitrag #2411857: > Also salopp ausgedrückt ein paar Actionbilder
because it is a real 700ps risetime DSO hence my avalanche pulse generator is a true 300ps or less (280ps I viewed). Please take a look at this: http://www.mikrocontroller.net/topic/206819#2175617 Note: the pics and the post was wrote when my W2022A/W2012a has not yet been modified putting 24
OSC Block ] MAX ON Width T MAXDUTY 23.4 26.0 28.6 us RT=220kΩ EO=4V MAX Frequency F MAXDUTY 160 220 280 kHz RT=220kΩ EO=0.7V RT Output Voltage VRT 0.90 1.15 1.40 V [ ZCD Block ] ZCD Threshold Voltage 1 V zcd1 1.65 1.80 1.95 V ZCD rise ZCD Threshold Voltage 2 V zcd2 0.55 0.67 0.79 V ZCD drop Minimum Detection
from the divider at the VCO output. 5.3. Programmable Gain Amplifier The programmable gain amplifier (PGA) provides the necessary gain to boost the signal level into the dynamic range of the ADC. The PGA must also have enough gain switching to allow for large input signals to ensure a linear RSSI range