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PT100 - multiplexen
sind Temperatursensoren vom Typ PT100 gefordert. Zur Auswertung wollte ich eine Schaltung mit dem MCP3551 realisieren ganz nach der Appnote von Microchip http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01154a.pdf Da ich 8 Sensoren auslesen muss, würde ich diese gern multiplexen. Wie kann ich dies realisieren
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ADC Teilbereich auslesen (Spannungsteiler)
K Auflösung schon deutlich bemerkbar macht. Einige hier schwören auf einen hochauflösenden ADC (MCP3551), mit dem am Sensor nur ein paar Millivolt Spannungsabfall gemessen werden und seine Verlustleistung daher klein bleibt. Eine Signalverstärkung ist nicht notwendig. Eine andere Möglichkeit wäre,
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16 bit ADC MSP430F2013 Genauigkeit
Für den internen ADC ist der immer noch viel zu gut. Würde eventuell besser zu einem externen MCP3551 passen. Billige China-Module scheinen den MCP3421 zu verwenden: http://www.eevblog.com/forum/beginners/how-can-this-10-bit-adc-getting-16-bit-performance/msg1387741/#new Steven J. schrieb im
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Konstantstromquelle Bausatz für PT100/1000
MCP6V31 und nicht ganz so schlechte Widerstände. Die noble Version wäre dann ein AD Wandler wie MCP3551 und 2 Widerstände dazu.
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PT1000 Auswertung
te-usb-datenerfassungsmodul.html Perfekt wäre ein ADS1247 http://www.ti.com/lit/an/sbaa180/sbaa180.pdf oder MCP3551 http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01154a.pdf an einem uC.
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Einfachste PT100 / PT1000 Auswertung gesucht.
aktuelle Lösung wäre eine ratiometrische Messung mit einem SigmaDelta-ADC. Ich habe das mal mit einem MCP3551 umgesetzt. Dazu gibt es auch eine AppNote von Microchip. Die Schaltung ist ziemlich einfach. Suche einfach nach der AppNote. Es wird auch schwer, den Nachweis führen zu können, daß die Genauigkeit
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PT1000 Messchaltung, der Ripple muss weg.
Entschuldigung - da war ein Tipfehler. Es war der MCP3551 gemeint. Der ist weder für 50 Hz noch 60 Hz optimal, sondern ein Kompromiss dazwischen. In der Regel sollten aber -85dB als Dämpfung reichen.
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Temperaturregelung: untere Grenze für Messgenauigkeit PT100-Schaltung
Hochauflösende ADCs sind nicht mehr so teuer. Günstige Kandidaten wären etwa MCP3551, MCP3422 oder MCP3911. Für den eher kleinen Temperaturbereich tut es aber auch der OP als Brückenverstärker und der µC interne ADC. Für eine gute Konstanz wäre die getrennte Regelung auch für die
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Temperaturmessung PT100/500
Ich kann, wie von W.S. schon erwähnt, den MCP3551 nur empfehlen. Microchip hat dazu eine App.Note. Ich habe lange mit Konstantstromquellen, Operationsverstärkern, u.s.w. "rumgewurschtelt". Das war nicht zielführend! Jeder OPV,jede KSQ hat eine Temperaturdrift
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Einfach-Messdatenerfassung
Kanal, 16bit. 8 pins. 60 Mess/s. SPI MCP3421 1 Kanal, 18bit. 6pins. 15 Mess/s bei 16bit. MCP3551 1 Kanal, 22bit. 8pins. 14 Mess/s mit 50/60Hz-Unterdrückung. LTC2400 1 Kanal, 24bit. 8pins. Interessant vielleicht auch dieses Teil: AMC1203 1 Kanal, 1bit. 8 pins. Isolierter ADC bis 4000V
dann auch per Software kalibrieren lassen. Einfach einen Befehl dazu an den uC senden. Dieser MCP3551 hat zwar nur 1 Kanal, aber dafür 22bit und kleine 8 pins. Wenn 14 Mess/s reichen, dann hat man damit offenbar eine gute 50/60Hz-Unterdrückung. Man kann ja verschiedene Varianten nutzen für verschiedene
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Wägezelle mit opv op-07-cp verstärken
positive Spannung. Aber es gibt auch A/D-Wadnler mit Differenzeingängen direkt für Wägezellen, wie MCP3551 http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01030a.pdf
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PT1000 Messwandler Problem
analogen Regler. Wenn es später digital werden soll, dann dann wäre mein Vorschlag so etwa wie ein MCP3551 und ein passender genauer temperaturstabiler Vorwiderstand von etwa 30 K. Dazu dann noch ein Spannungsteiler für die Referenz und falls nötig noch ein Kondensator und ggf. Schutz für die Eingänge.