作者 Topic: Product &电路设计头脑风暴 (Read 11290 times)

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产品&电路设计头脑风暴
« on: 2017年3月05日,晚上11:11:10»
Dave和David2头脑风暴新的Ucurrent和其他产品设计选项。
自动控制系统,低电流测量设计,噪声,过载,USB隔离,ADC'S,Gold VS Platinum,营销,市场方向,以及在这次经常切线会的其他内容。
戴夫发音是什么常见的组件名称对他的整个童年来说是尴尬的错?
来自档案的视频。

 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#1开: 2017年3月5日,晚上11:47:18»
来自"16 bit isn't enough" : nope, I don't think so.
您可以使用两个转换器输入,并在最终放大之前取出,例如x10和x1000
有效地是事实软件自动化之后。
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#2开: 2017年3月6日,12:06:03»
关于电流测量数据监控器,EFM8SB1-SLSTK2010A具有集成,可以显示PC上的日志图中的结果。
零件原理图在工具箱中可用,唐'知道是否包括当前测量。

关于泄漏的继电器,解决方案是使用簧片继电器,以促使结果,并错开矩阵,所以只有帕拉拉尔的几个......
« 上次编辑:2017年3月6日,12:18:56 AM由F4ERU »
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#3开: 2017年3月6日,12:19:35 AM»
来自"16 bit isn't enough" : nope, I don't think so.
您可以使用两个转换器输入,并在最终放大之前取出,例如x10和x1000
有效地是事实软件自动化之后。

如果您忽略了负担电压和噪音底板,请肯定。

假设1A满量程和100MOHM分流,所以100MV负荷电压,可接受。
10NA分辨率=每位1nV。祝你好运。
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#4开: 2017年3月06日,01:20:28 AM»
有趣的讨论。具有数字输出的UCURRENT,即使是USB或其中bodog花哨的WIFI模块也会很酷。

顺便问一下,你见过我对NA系列的问题吗? //www.villagehousevacs.com/forum/testgear/problem-with-ucurrent-gold/ 当然是uCurrent没问题,但只是我是bodog模拟菜鸟,也许我错过了关于产品描述中这个问题的警告或信息。
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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#5: 2017年3月06日,01:35:10»
I'不是故意成为这里的bodog$$洞,但......
此视频是我可以用作解释从一开始的至少一些基本议程的例子的示例。
90分钟的时间讨论了东西,最后的结论是......????
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#6开启: 2017年3月06日,03:53:40 AM»
我喜欢这个讨论型视频,非常有趣地看到思想过程中的行动。但是,我也希望听到你在此之前的讨论,涉及你删除的厕所座位。  :-DD
和平===>T
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#7: 2017年3月06日,06:45:32»
来自档案的视频。
你能告诉那些被枪杀的头脑风暴会怎么样?

顺便说一句,他们非常有趣。

我想知道一些人是可行的吗?'交互式YT头脑风暴' episodes:
- 拍摄可以使用一些改进的商业产品
- 发布大量照片和/或所述产品的短介绍剪辑
- 宣布您将在某个日期讨论它的生活
- 去生活和抹去工程师  :box:
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#8开: 2017年3月6日,07:05:12 AM»
I'不是故意成为这里的bodog$$洞,但......
此视频是我可以用作解释从一开始的至少一些基本议程的例子的示例。
90分钟的时间讨论了东西,最后的结论是......????

从来没有真正意味着释放,那就像bodog我们刚刚录制的活东西一样有趣。就是这样。
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#9: 2017年3月6日,07:11:46»
视频既有趣,对我而言令人失望,因为它看起来你试图解决bodog不存在的问题:你需要快速高动态范围嗜睡(>100kS/s, >1000000:1动态范围)用于测量备用和操作电流,用于计算总能耗。
在将其送入ADC之前,为什么不首先减少动态范围范围?如果在输入输入的电容器上,这将低通滤波器电流信号并使低待机电流和高工作电流突发。如果突发足够短,则峰值信号足够低以保持在低电流范围内,或者如果它长,则转换速率将相当慢,导致由于范围切换死区时间而降低错误。这是测量具有高峰值工作电流的低功耗器件的功耗最简单而最便宜的方式。
如果要录制当前波形,那是bodog完全不同的故事,使设备更复杂。

是否首先压缩动态范围的模拟方式?我已经看到了使用双电源二极管的DIY电源,作为当前分流器驱动模拟仪表:它不是't准确,但您可以看出当前当前是否在单位数mA范围内或>1A。包装中的其他二极管用于温度补偿。
正如您在视频中所说的那样,10%的准确性足够好。如果您可以在没有与传统范围切换仪表相关的情况下衡量电流的廉价设备,则可以是bodog很好的和有用的产品。
由于高电流突发后的热效应,主要问题可能抵消了范围的下端处的误差。
« 上次编辑:2017年3月6日,07:17:44 by bktemp »
 

离线 jonovid

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#10: 2017年3月06日,上午10:30:34»
为了你的路程 您是否认为尝试二进制开关推轮或指轮交换机或DIP开关?戴维斯良好的视频。但特写镜头的图片中的一张照片可能有bodog改善。
提示 - 与设置的bodog字符有关您可能需要第三个人关闭脚本&道具。您还在需要它们时设置特写镜头。 就像你们两个都在看的网站?您的UCurrent™的特写镜头? 白板上的电路,创意方向失败。 戴夫多路越多& Dave.
« 上次编辑:2017年3月6日,10:57:42 AM由Jonovid »
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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#11开: 2017年3月06日,01:07:48 PM»
我同意这里有两个不同的目的:

1)准确测量负载的平均功耗: 在这里,您需要准确的集成电流测量,具有足够的动态范围来捕获各种事件。 具有与负载平行的大电容器的精密电流源将实现这一点。 (当然系统需要自动CAL,以否定电容器自放电,如果您希望在低功耗下非常高精度)

2)精确配置负载的瞬时功耗: 在这里,您要么必须使用一些固定范围(输出到范围等)的实时模拟解决方案,或者您必须移动到包括数字化和非实时记录的系统,以瞬间获得DUT的高带宽样本能量消耗。 数字系统他们转储它'对于可视化和进一步处理的适当软件的存储器(RMS /谐波/频谱计算等)


这两种方法必然是非常不同的,因为每种情况的要求都非常不同,虽然如果您开发数字解决方案,则软件平均过程变得可行,以生成,ER,平均,功耗数据
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#12: 2017年3月6日,05:47:52 PM»
如上所述,决定规范是关键。否则你最终会设计bodog范围!

绝对同意两种不同(有用)的帖子在此使用 - 信号配置文件和功率测量。

我认为uCurrrent的最简单的单步是在电流上方的范围内时非常快速地具有快速低值分流开关。当绘制高电流脉冲并意味着您不达到时,这会阻止微量碰撞'T必须在UCURR的下游使用大量供应帽,因此您可以查看更多详细信息。虽然超出范围,但你不'T需要测量,您只需要应用电路继续工作。然后在高电流下降时,Ucurrent需要切换低值再次分开。高电流期间实际上是有效的'blocks'超出范围数据,这很好,因为您可以使用较高范围衡量它们的另bodog时间。重要的是,当电路需要它时,您没有省气,以便由于低伏伏,微观不会崩溃,并且您可以在高电流事件之前和之后看到范围信号。
 

离线 f4eru

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#13开启: 2017年3月6日,06:44:03 PM»
如果您忽略了负担电压和噪音底板,请肯定。

假设1A满量程和100MOHM分流,所以100MV负荷电压,可接受。
10NA分辨率=每位1nV。祝你好运。
我不'如果无论如何,请看看ADC上的较大分辨率为表带来了什么。无论如何都是运算放大器的偏移电压。所以16位是充足的,你绝对需要bodog自动的操作来避免陷入困境的电压,无论如何都是测量的1/25000。

现在,那里'是做bodog柔软的自动扫描的好方法,基本上是bodog空恢复时间:试试这个:


计算测量结果超简单:只需添加两个输出值。那'它。没有复杂的处理。
最终丢弃当低范围输出低于400mV时的高范围测量1-2 LSB

现在与3范围相同:

读者锻炼:将此转换为分流式测量。是的,它'可能的,但你必须在op循环中采取变量分流
« 上次编辑:2017年3月6日,06:47:41 PM由F4ERU »
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#14: 2017年3月6日,06:50:03 PM»
为什么没有2个输出不同的范围,就像 关键's N2820A?
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#15: 2017年3月6日,08:10:13 PM»
为什么没有2个输出不同的范围,就像 关键's N2820A?

他们也有一些演示视频,在那里他们使用这个探测器。没有't看起来太复杂:bodog固定分流器,20摩尔,100摩尔和用户定义,然后是两个电压输出,bodog增益为1.97(奇怪的因子)和3 MHz的带,bodog增益为300带宽为500 kHz。只有1%的容忍度,但对于许多任务仍然非常有用,例如测量微控制器电路需要多少电量。你可以得到它 讨价还价为3,741.00欧元。如果有人出售不到100欧元的人,我可能会买它。
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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#16开: 2017年3月6日,08:11:05 PM»
自从我来说,遵循这次讨论是非常有趣的'最近在解决同样的问题上解决了解决问题。我设计了bodog高动态范围电流/功率记录器的模拟前端,是我大学的学期项目。我们计划在接下来的几周内释放设计数据,因此您可能会对我们的设计进行了有趣。

我们希望设计bodog便携式设备,您可以使用它来记录低功耗/能量收集设备的功耗。我们建立了bodog模拟前端开普(盾牌),用于比猎犬的模拟前端开普(盾牌)同时采样2个电流和4个电压通道。然后,BeagleBone将数据存储在MicroSD卡上,并允许通过Web服务器控制测量。可以测量的最大电流为500 mA,RMS噪声底层约为1.5纳(172dB SNR @ 1Ksps)。我们的样本/带宽略低于您'谈论:1Ksps标称,最大64 ksps。另一方面,我们支持长期测量(小时,天)。



我们实现了这一高动态范围,通过两个不同的范围并自动在两者之间切换。我们具有高范围,覆盖2-500mA,是bodog具有50mohm分流器的常规分流电流表,以及高带宽仪表放大器。低距离是具有〜1kohm的发短信电阻的反馈电流表。我们可以使用范围切换的高范围,因为它始终有效,使用窗口比较器。然后我们只使用两个MOSFET两个控制电流的路径(门源泄漏与我们的MOSFET没有问题,但门充电是)。我们总是对两个通道进行采样,然后在以后重新组装电流波形。



有一些斗争,准确,漂移&稳定性,但最终,结果非常好,我们制造了一小批这些记录器(但设计并没有真正优化出售)。

如果你,我们还有一些额外的Ressources'更详细信息(或者您也可以联系我):

编辑:更新的链接
« 上次编辑:2017年3月17日,10:04:12 PM由Stefanl »
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#17开: 2017年3月6日,08:27:01 PM»
我们实现了这一高动态范围,通过两个不同的范围并自动在两者之间切换。我们具有高范围,覆盖2-500mA,是bodog具有50mohm分流器的常规分流电流表,以及高带宽仪表放大器。低距离是具有〜1kohm的发短信电阻的反馈电流表。我们可以使用范围切换的高范围,因为它始终有效,使用窗口比较器。

好的项目。反馈表演者看起来很有趣。有bodogNI低电流测量装置(PXI-4022),它使用了这个概念,并且为100 NA范围具有20 uV的负荷电压(这样'S 200欧姆而不是1 kohm),分辨率为0.5 pa或更好,与良好的电压表组合:

http://www.ni.com/tutorial/5448/en/
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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#18开启: 2017年3月6日,08:30:37 PM»
我们实现了这一高动态范围,通过两个不同的范围并自动在两者之间切换。我们具有高范围,覆盖2-500mA,是bodog具有50mohm分流器的常规分流电流表,以及高带宽仪表放大器。低距离是具有〜1kohm的发短信电阻的反馈电流表。我们可以使用范围切换的高范围,因为它始终有效,使用窗口比较器。

好的项目。反馈表演者看起来很有趣。有bodogNI低电流测量装置(PXI-4022),它使用了这个概念,并且为100 NA范围具有20 uV的负荷电压(这样'S 200欧姆而不是1 kohm),分辨率为0.5 pa或更好,与良好的电压表组合:

http://www.ni.com/tutorial/5448/en/

谢谢 :)。反馈电阻的效果缩放了放大器的增益。因此,负担致命通常由运算放大器(我们的ADA4522通常为0.7μV)确定。在非常低的电流下'没有问题,但它'S真的在2mA时派手可手。
« 上次编辑:2017年3月6日,09:51:12 PM由Stefanl »
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#19: 2017年3月6日,08:34:09 PM»
对于一些参考,r&S NGMO电源使用3个范围(7A / 0.5A / 5MA),具有100NA的指定分辨率(但将显示<10na)。它专为测量手机的睡眠电流和高发电电流而设计。
ADC使用的是AD7722(http://www.digikey.ca/products/en?lang=en&site=ca&KeyWords=AD7722AS),195ksps和16位。
少数DAC,可能用于自动增益调整。

那s not quite as good as Dave is envisioning, but it is an old design.

为什么没有2个输出不同的范围,就像 关键's N2820A?

甚至更好的例子,问题就是如何获得bodog逆向工程师。
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#20开: 2017年3月06日,09:07:59»
无需逆转工程师,只需设计bodog。但是这bodog显然只是bodogCDASCADED的放大器,两个输出都具有允许浮动的差异。没有很难设计。但表现也不那么好。
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#21开: 2017年3月6日,09:44:15 PM»
你好Stefanl,
问题:为什么不通过简单的保护电阻替换MOSFET M2? (100欧姆 - 1kohm范围)

我有bodog提出的建议"soft autoranging"具有分流器的电流表例如将MOS用线性模式作为保护。但软切换,因此在过载情况下调节在跨阻抗电流测量上的最大负荷电压。

显然,所有这些反馈AMMeter都有bodog缺点:速度极快的过载情况。保护二极管将有所帮助。您的保护二极管和MOSFET通过增加的容量减缓小信号测量值多少?
« 上次编辑:2017年3月6日,2017年3月10日10:06:48由f4eru »
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#22: 2017年3月6日,晚上10:11:27»
你好Stefanl,
问题:为什么不通过简单的保护电阻替换MOSFET M2? (100欧姆 - 1kohm范围)

我有bodog提出的建议"soft autoranging"具有分流器的电流表例如将MOS用线性模式作为保护。但软切换,因此在过载情况下调节在跨阻抗电流测量上的最大负荷电压。

显然,所有这些反馈AMMeter都有bodog缺点:速度极快的过载情况。保护二极管将有所帮助。

TBH,我没有'想到这一点。它还应保持反馈电流表输出电压检查。但是,它会增加负担电压。

听起来像个好主意,但我不'知道如何实施细节。 IIRC安捷伦在他们的士气中做了类似的东西("seamless autoranging").

是的,这是反馈​​拓扑的缺点。

ediit:我没有 'T测量/计算撞击,因为设计具有相当低的BW(10 kHz)。它可能与更快的设计相关。
« 上次编辑:2017年3月6日,10:19:00 PM由Stefanl »
 

离线 knsssoftware

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#23开: 2017年3月6日,晚上11:04:15»
很高兴再次看到Dave2。 戴夫表示,他潜在地看着/讨论,带来bodog新的联合主持人......警告我们,大揭示?我会说他的赔率是even。
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#24开: 2017年3月6日,晚上11:13:19»
嗨戴夫,
你可以看看这个视频"雷士师振荡镜" Youtube channel:


 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#25 on: 2017年3月7日,07:28:06»
远非理想,因为它给出了bodog有点对数的结果,并且具有必须处理的温度系数。 两者都在文章中讨论过。怎么样的东西:

http://www.edn.com/design/test-and-measurement/4443319/Multi-decade-current-monitor-the-epitome-of-simplicity
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#26: 2017年3月7日,10:36:35 AM»
也许是USB隔离的提示(在29:00见视频):从中查看Ice08USBX //www.silanna.com/ (无论是无关的)。最便宜的(我'm Dutch  ;) )我可以发现使用Ice08USBC的产品 http://hifimediy.com/high-speed-usb-isolator-480Mbps  (not affiliated).

他们很好地工作。我用它们进行嵌入式设计测试。

Hth.
« 上次编辑:2017年3月7日,10:44:37 am by m @ rcel »
 

离线 XYZZY.

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#27: 2017年3月9日,05:26:07»
戴夫和大卫,

24位动态范围将使您从10纳到167 mA。 典型的范围A / D是8位。 如果您有3个同时模拟输出会发生什么,每个输出相对于先前的输出缩放256倍(即,在bodog256倍的增益阶段之后,在bodog256倍的增益阶段之后)?

例如,让'将1x输出到通道1,256x到通道2,65,536x到范围的通道3挂钩。 如果您的产品有200个NA睡眠电流和10 mA唤醒电流,那么您'd在睡眠期间读取通道3上的78%,在尾部期间,6%的通道1上的全尺度(带有通道2和3显示Opamp的全轨电压)。 最好的部分是,对于刚刚超越*范围阈值的那些尴尬的测量,您可以独立调整每个范围通道的垂直尺度。

*http://www.catb.org/jargon/html/P/pessimal.html

顺便说一下,我真的很喜欢这个视频。  It'非常教育,看看整个思想过程(包括死区)VS只是看到最终设计的解释。
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#28 on: 2017年3月9日,07:20:48 AM»
24位动态范围将使您从10纳到167 mA。 典型的范围A / D是8位。 如果您有3个同时模拟输出会发生什么,每个输出相对于先前的输出缩放256倍(即,在bodog256倍的增益阶段之后,在bodog256倍的增益阶段之后)?

24位是bodog神话。如果您仔细设计电路板,屏蔽它,电池电量它,请在数据表指定的最低Samplerge(更高的Sompleve意味着可用的位,始终读取数据表中的精细打印),您可能会获得20个可用位出24位ADC。一旦我在4层板上使用了AD7793(24位ADC),但我的布局并不那么好(例如,没有明星 - 接地,只有bodog大地面飞机,没有't know Dave'然后,视频返回),并且具有低的Samperate和内部电压参考,我变得如18个可用位,20位带有过采样和平均值,这几乎是数据表所说的。通过外部参考,4 Hz Sampleate和Gain1数据表表示具有RMS噪声的23位(如果您不提供't average, you don'T获取完美的值,使用此分辨率),但20位具有峰值峰值噪声。
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« 回复#29开: 2017年3月9日,05:41:43 PM»
24位是bodog神话。如果您仔细设计电路板,屏蔽它,电池电量它,请在数据表指定的最低Samplerge(更高的Sompleve意味着可用的位,始终读取数据表中的精细打印),您可能会获得20个可用位出24位ADC。

Yessir,我倾向于同意。 我的建议完全从产品中删除了ADC,并依赖于用户内的ADC'S示波器代替。 通过使用带有8位的3个范围通道,并分别将信号乘以256和256 ^ 2,在模拟域中,可以在没有自动的情况下测量NA到MA的电流。  You'重新执行并行测量三个单独的范围,并且当较低的范围开始剪辑时,下bodog范围开始以提供有用的信息。 (这也适用于双通道范围;您只是省略了任何范围't适用于您的特定双模态分布的电流。)  It'没有bodog完美的解决方案,但我认为它可能是以有用形式提供足够信息的便宜方式。

我唯一关注的是,如果您可以将模拟信号乘以65536(虽然在两个阶段)而不引入显着的额外错误。
 

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« 回复#30: 2017年3月9日,06:19:37 PM»
我宁愿拥有ADC,因为它允许廉价的数字隔离。
能够测量电源轨上的电流而不是GND线在许多情况下都非常有用。
如果您仍然想要模拟输出,则16位DAC非常便宜。如果ADC足够好,则可以添加动态范围压缩特征,例如以对数刻度输出当前波形而不是线性,以便在范围上查看波形。
 

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« 回复#31开: 2017年3月9日,06:22:46 PM»
我猜这24位动态范围与模拟组件也是不可能的,或者变得非常昂贵,或者慢,如果它是20位,则最后级只有4位的动态范围,这对许多测量应用可能太吵了可能太吵了。
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« 回复#32开启: 2017年3月09日,09:57:45 PM»
线性具有18位和5 msps的ADC,例如5 MSP。这 LTC2385-18。您可以使用LTC2380-24获得24毫米的24位。缺点:2385仅使用LVDS接口。
 

离线 f4eru

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#33开: 2017年3月09日,晚上11:01:19»
Yessir,我倾向于同意。 我的建议完全从产品中删除了ADC,并依赖于用户内的ADC'S示波器代替。 通过使用带有8位的3个范围通道,并分别将信号乘以256和256 ^ 2,在模拟域中,可以在没有自动的情况下测量NA到MA的电流。

那 doesn'工作很好。你需要中小企业重叠,或者你'通过获得一些2倍步骤失去精确度,这是bodog非常糟糕的精度:
1,2,3 .....,127,256,512,....
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#34开: 2017年3月9日,晚上11:43:20»
线性具有18位和5 msps的ADC,例如5 MSP。这 LTC2385-18。您可以使用LTC2380-24获得24毫米的24位。缺点:2385仅使用LVDS接口。

不,你不'T在2 MSPS上获得24位。始终读取精细打印:145 dB(= 24位)动态范围为30.5 SPS(仍然非常令人印象深刻),1.5 MSPS的100 dB SNR(= 16.6位)。
http://www.linear.com/product/LTC2380-24
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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#35开启: 2017年3月10日,07:35:32 AM»
不,你不'T在2 MSPS上获得24位。始终读取精细打印:145 dB(= 24位)动态范围为30.5 SPS(仍然非常令人印象深刻),1.5 MSPS的100 dB SNR(= 16.6位)。
http://www.linear.com/product/LTC2380-24
啊,我只是在看概览表而不是细节页面。 Dave实际上希望在4MSPS超过4MSPS的情况下至少有18位,因此LTC2385无论如何都更加适合。
 

离线 Stefanl.

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#36开启: 2017年3月17日,晚上10:22:44»
在RocketLogger上快速更新:我们刚刚使我们的项目公开,所以您现在可以查看我们的设计 更新了主页.

数据包括:

享受 :)

我们还将在两周内在2017年日期出现我们的项目。
« 上次编辑:2017年3月17日,斯蒂芬尔下午10:30:28 »
 

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#37 on: 2017年3月27日,08:59:59 PM»
那'S Stefanbodog非常有趣的项目。一世 've也在考虑如何做高动态范围电流测量,但我以为我需要比1.4我们所拥有的1.4个更快的范围切换时间。它是否在实践中导致任何问题?
 

离线 Stefanl.

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RE:产品&电路设计头脑风暴
« 回复#38 on: 2017年3月27日,09:34:15 PM»
那'S Stefanbodog非常有趣的项目。一世 've也在考虑如何做高动态范围电流测量,但我以为我需要比1.4我们所拥有的1.4个更快的范围切换时间。它是否在实践中导致任何问题?

谢谢,它肯定是很有趣 :) 我们从未见过与我们自己的记录器交换的范围有关的任何问题,而其他我们使用其他设备。电压下降受二极管受限的事实有助于很多,也不长时间。那是勇敢的说法,肯定有局面,在哪里's仍然太慢,你只需要禁用低范围。

我认为使用我们的设计,甚至更加困难地播放。我们遇到了相同延迟周围的许多问题:噪声带宽,传播延迟和RF滤波器步长响应。在这方面,看看控制输入负荷电压的设计可能很有意思(参见F4ERU's post).
 


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