Grüße, ich muss mich gerade mit der Infrarot Datenübertragung nach dem IrDA Standard beschäftigen. Für die Kommunikation will ich einen MCP2120 EnDec und voraussichtlich einen TFDU4101 als IR Transceiver verwenden. Da ein Testaufbau (Breadboard) mit einem fertigen IR Transceiver recht kompliziert ist wegen des exotischen pitch (1mm) des Transceivers würde ich den Transceiver gerne seperat aufbauen. Einen Schaltungsansatz dazu liefert (S.46): http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51246c.pdf Die Frage, die ich mir gerade stelle in Bezug auf die Schaltung (siehe Bild) ist, warum der -IN des LM393NE zwischen die beiden Widerstände R10 und R11 geschaltet wird? Welchen Grund könnte es haben die beiden Eingänge (-IN,+IN) zu verbinden? LM393NE = Low-Power, Low-Offset Voltage, Dual Comparator MCP601 = Transimpedanzverstärker für eine Photodiode Mit freundlichen Grüßen
Philipp G. schrieb: > Die Frage, die ich mir gerade stelle in Bezug auf die Schaltung (siehe > Bild) ist, warum der -IN des LM393NE zwischen die beiden Widerstände R10 > und R11 geschaltet wird? Zeichne die Schaltung passend um. Z.B. indem du den Komparator etwas nach unten schiebst und die Eingänge tauschst (damit es weniger Kreuzungen sind). Dann siehst du daß da eine Referenzspannung von 1.4V erzeugt wird und daß der eine Komparatoreingang direkt an der Referenzspannung hängt und der anderen an einem (ziemlich großen) Teil davon. Und daß an den letzteren Eingang das Nutzsignal kapazitiv angekoppelt wird. Durch die gleichspannungsmäßige Vorspannung der Komparatoreingänge wird zweierlei erreicht: daß beide Eingänge im Arbeitsbereich sind. Und daß der Komparatorausgang eine definierte Ruhelage hat. Und über die Wahl der Referenzspannung und das Teilerverhältnis R10/R11 wird auch die Ansprechschwelle festgelegt. > Welchen Grund könnte es haben die beiden > Eingänge (-IN,+IN) zu verbinden? Sind sie doch nicht?
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