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Kupferstärke auf Platinen messen - welche OP-Verschaltung zur korrekten dig. Anzeige?
musst bloss die winzigkleine Spannung im Millivoltbereich mit einem präzisen OpAmp wie dem MCP6V11/AD8551 (Reichelt) auf den ganzen Messbereich deines uC den du zur digitalen Anzeige verwendest ausdehnen per nichtinvertierender OpAmp Schaltung. Dann misst der mit seinem A/D-Wandler und kann umrechnen.
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OPV 1:10 PH Elektrode am Analog Eingang
Es gibt reichlich CMOS OPs mit wenig Eingangsstrom (im unteren pA Bereich). z.B. ICL7621, TLC27x, AD8551,LMC6484,MCP60x,MCP600x,OPA347,max4238,... Wichtig ist bei so kleinen Strömen aber auch die Sauberkeit der Platine und ggf. ein Guard Ring.
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Strom messung mit 0,01 Ohm Shunt
Auflösung verschenkt. Mit dem internen ADC müsste man halt etwa 100 fach verstärken, etwa ein AD8551 (günstiger wäre MCP6V31) und 2 gute Widerstände (und ggf. einige weniger kritische dazu). Es wäre noch zu klären ob die Versorgung des µC als Referenz ausreicht oder da noch was bessere benötigt wird
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DMS mit Wheatstone Brücke Offset Spannung
sein, und als DC Brücke auch welche mit wenig Drift, ggf. auch AZ OPs. Kandidaten wären da etwa AD8551, LTC2057 oder ADA4528. Wenn man die Brücke als AC Brücke haben will, dann heute so, dass man einen genügend schnellen ADC nutzt und die Demodulation in Software macht indem man abwechselnd mit 2
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Thermoelement Typ S verstärken
V schon recht wenig Spannung. Da gäbe es geeignetere Typen für kleine Versorgungsspannung, z.B: AD8551 oder LTC2050. Die Kennlinie des TE ist stark nichtlinear: bei kleinen Temperaturen bis 200 C wird die Auflösung und Genauigkeit sehr schlecht - nach ober wird es aber besser. So lange die Raumtemperatur
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Op - Messbereich - Strom - ACS 750LCA-050
ina111 als op - würde der auch gehen!?oder habe ichd abei etwas übersehen? schaue mir mal den ad8551 an.... aber das problem mit meinem strom sense sensor und der differenzverstärkung ist damit noch nicht gelöst - vielleicht hast du dazu ja noch eine idee - vor allem zu der frage: sagmal deine
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700nV mit 70k Ausgangsimpedanz messen
Hz oder sogar weniger, nicht 5 Hz. Das kommt AZ OPs sehr entgegen. Das gibt es auch einige (z.B. AD8551, LTC1050) mit typisch etwa 1-2 pA an Bias Strom - bei 1 Hz Bandbreite hat man dann auch kein so großes Problem mit dem Rauschen. Da es nur auf die Dirft des Eingangsstromes ankommt, weniger auf
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Strombegrenzung für Festspannung
ebensolcher Höhe. Für 1mA sind an dem dann nur 10uV, so dass nur ultrapräzise OpAmps in Frage kommen wie AD8551A oder LMP2021. Etwas mehr erlaubter Spannungsabfall, beispielsweise 0.2V würde die Sache einfacher machen, ebenso etwas höherer Minimalstrom oder Umschaltbarkei des shunts. 5V als Betriebsspannung
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HF-Kopf für DMMulti
aufgebaut Ja, aber das gewürge wollte ich mir dann doch nicht antun, zumal ich die 1µV Chopper AD8551 & ICL7650 bei Reichelt für 2.50€ gesehen hab. Aber trotz all der Einschränkungen ist es sehr hilfreich und bringt einem im HF Verständniss sehr voran wenn man am PC einfach ein paar Kurven aufzeichen
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Elektor Reflow Ofen
60 zeigt 4.5°C weniger an Verwendetete Bauteile (Preisangaben Reichelt): Input Amplifier AD 8551 AR Op-Amp, SO-8 2.40 Cold Junction Compensation KTY 81-220 Temperatursensor 0.43 Stützspannung für Cold Junction Compensation TL 431 CD SMD Referenz, SO-8 -.10
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Genaue Differenztemperaturmessung
oder 0.02mV / 0.05K, das sind 20uV und nicht 200uV. 20uV ist von modernen OpAmps erkennbar, AD8551 (1uV) LTC1250 (5uV) AD8622 (10uV) AD8671 (20uV) aber die Thermospannung zwischen 2 Metallen, beispielsweise Kupfer und Lötzinn, liegt auch so in dem Bereich. Man braucht also einen Aufbau, bei
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PTC und Opamp
Versorgungspannung bekommt. Je nach Versorgung wäre ein Rail to Rail OP (z.B. MCP6002, ggf. was bessere wie AD8551) wohl besser gegeignet. Die Widerstände R7 und R1 muss man ggf. noch etwas an den gewünschten Messbereich anpassen.
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Kleine Spannungen mit Arduino UNO messen OHNE LM358
Reichelt) TSZ121 (8uV, ST, 1.8-5.5V) LTC1049/LTC1152 (10uV zerodrift, Ladungspumpe, Reichelt) AD8551 (1uV typ 10uV max, zero drift, Reichelt 2.7-5.5V) AD8622 (10uV) NCS333 (10uV 1.8..5.5V, 30uV in dual und quad Versionen) LMP2015/LMP2016 (800nV typ. 10uV max. 2.7..5.25V) EC6761 (15uV 2.2-5.5V
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Einfache Spannungsmessung mittels A/D Wandler
Reichelt) TSZ121 (8uV, ST, 1.8-5.5V) LTC1049/LTC1152 (10uV zerodrift, Ladungspumpe, Reichelt) AD8551 (1uV typ 10uV max, zero drift, Reichelt 2.7-5.5V) AD8622 (10uV) NCS333 (10uV 1.8..5.5V, 30uV in dual und quad Versionen) LMP2015/LMP2016 (800nV typ. 10uV max. 2.7..5.25V) EC6761 (15uV 2.2-5.5V
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Strom- Spannungswandler im uA/nA Bereich (100nA.100uA) für uController
ich einen Eingangssignalbereich von 50nA bis 1mA abzudecken hatte. Gelöst habe ich es mit einem AD8551 als Eingangsstufe an der PIN-Diode und einem LOG102 als Logarithmierer. Das hätte sicher auch noch bei kleineren Eingangsstömen funktioniert, wenn man die Platinen besser gereinigt und lackiert hätte
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Offsetkorrektur im uV Bereich bei Instrumentenverstärker
Zero-Drift-Opamp (1µV Offset): http://www.analog.com/en/precision-op-amps/zero-drift-low-tcvos-amplifiers/ad8551/products/product.html Viele Grüße Michael
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Datenblatt URL ändern?
Das Datenblatt des AD8551 ebenfalls nicht dargestellt. LG Christian
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Idee gesucht:NTC im Sekundentakt auslesen.
für beide Zusammen als Ref. Spannung des ADC. Also etwa ein LTC2400, 24 bit ADC und ein AZ OP wie AD8551 als Puffer. Um auf den Widerstand zu kommen muss man dann noch etwas umrechnen. Die Genauigkeit dürfte vor allem vom Vergleichswiderstand abhängen. Die Auflösung dürfe mit dem LTC2400 irgendwo im Bereich
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negative Spannung messen
nicht gut gewählt - der Shunt ist bezogen auf die Versorgung des µC low Side. Ein guter OP (z.B. AD8551) würde ausreichen um ggf. auch 1 mA zu messen. Mit der Messung direkt zum AD-Wandler vom µC wird das mit viel Auflösung aber sowieso nicht super gut. Ein günstige variante wäre da z.B. ein besserer
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Physikprojekte
Bernhard & Dieter Ich habe es jetzt einmal mit meinem µV-Meter probiert. Dieses verwendet einen AD8551 bzw. MAX4238. Beide haben eine extrem niedrige input offset voltage von nur rund 1 µV. An den Ausgang des Verstärkers hängte ich meinen ADS1115 + Arduino. Mit diesem lese ich 1000 Spannungswerte