noch mal die Schaltungen und Vorschläge im Labor ausprobieren. Inzwischen hab ich einfach einen INA122P verwenden, den ich noch herumliegen hatte. Der ist zwar relativ teuer, aber dafür Rail-To-Rail. Mir ist nur noch nicht ganz klar, warum ich nun die 0.65V nach unten hin nicht erreichen konnte
LY11-3/120 o Widerstand: 120 Ohm • Messverstärker von Firma Texas Instruments o Bezeichnung: INA122 • Mikrocontroller o Arduino Uno • OLED-Display 0,96“ o Bezeichnung: SSD 1306 Zusätzlich angehängt findet ihr meinen bisherigen Schaltplan und das Steckbrett. Über grundsätzliche Fehler
resistance value of RI and addition of still more slaves permits the expansion of an R2will result ina change inthe voltage dividerratio and Auto-Tracking system 'to both negative and positive hence the output of the slave supply, it is important power supplies. 18 output terminal shorted to ground),
- Bestellangaben bbn Preis Rabatt-ew. Verp. C zahl sungs- 40 16779 1 Stück grup- 1 St. einh. strom InA Kurzbezeichnung Erzeugnis-Nr. EAN A pe kg St. nach DIN VDE 0641 Teil 11 1 für Leitungsschutz UBmax 80 S 291-C 80 GHS2 912 001 R0804 57054 1 VD 0,26 6 253 V~ 100 S 291-C 100 GHS2 912 001 R0824 57057
Current Shunt Monitor, 36V, SOT-23-5 INA168 High-Side Measurement Current Shunt Monitor, 60V, SOT-23-5 INA193 Current Shunt Monitor −16 V to +80 V Common-Mode Range, 20V/V, SOT-23-5 INA194 Current Shunt Monitor −16 V to +80 V Common-Mode Range, 50V/V, SOT-23-5 INA195 Current Shunt Monitor −16 V to +80 V Common-Mode Range, 100V/V, SOT-23-5 INA196 Current Shunt Monitor −16 V to +80 V Common-Mode Range, 20V/V, SOT-23-5 INA197 Current Shunt Monitor −16 V to +80 V
instructions are described in Table 2-1. TABLE2-1. I/O MACHINE NSTRUCTIONS Action __EXTIO __INTIO Load IN/INA/INAW IN0 Store OUT/OUTA/OUTAW OUT0 UM004000-COR0100 2–3 I/O ADDRESS SPACES C-Compiler Overview ACCCESING I/O ADDRESS S PACE The Z380 instruction set does not allow indirect acess of the internal I/O
80 112 80 112 74 104 dB OPEN-LOOP GAIN, DC Open-Loop Voltage Gain RL≥ 2k 90 125 104 125 104 125 90 122 dB RATED OUTPUT Voltage Output R L 2k ±10 ±10 ±10 ±10 V Current Output VO= ±10VDC ±5 ±5 ±5 ±5 mA Short Circuit Current V = 0VDC 10 22 10 22 10 22 10 18 mA O POWER SUPPLY Current, Quiescent I = 0mADC
Danke für eure Hinweise. Ich habe mir jetzt den INA122 bestellt, weil es den in DIL8 gibt (SMD-Lötfaul). Das mit der Temperatur vermute ich auch, aber das Datenblatt des SM5420 geht auf eine mögl. Temperaturabhängigkeit gar nicht ein. Aktuell betreibe
Selbstbau-Instrumentenverstärker mit ICL7621 und natürlich ist hier der Gleichtakt mäßig toll. Mal sehen wie es mit dem INA122 wird. Weiß zufällig jemand, welche Sensoren in diesen ganzen Wetterstationen verbaut werden?
Abschaltung der Ausgänge. Aber immer noch langsam wenn es zur Sache geht. > Ich habe bei Texas den INA301 gefunden, Der INA301 ist ein interessantes Teil aber "relativ" langsam, 1uS & Delays Brückenkurzschlußzeit bei einem möglichst niederimpedanten Layout - das ist quasi Schnarchlangsam und daher
Schaltung zur Fehlererkennung selbst Fehler (durch Einkopplung!?) einbaue - mit einem Fertigbaustein INA301 erhoffe ich mir, dass diese Fehler nicht auftreten und mir als Anwender mögliche Fehler minimiert werden. :-) bis später Christian
ATF-55143 LowNoiseEnhancementModePseudomorphicHEMT inaSurfaceMountPlasticPackage DataSheet Description Features High linearity performance AvagoTechnologies’ATF-55143 is a high dynamic range, [1] very low noise, single supply E-PHEMT housed in a Single
2,0 0,048200 2,2 0,043513 2,3 0,06744 2,0 135,0 0,054515 2,0 0,043256 2,1 0,038925 2,2 0,06117 1,9 122 Siemens Matsushita Components Standardized R/T Characteristics Number 1305 1306 1307 1308 T ( C) B = 3200 K B = 3450 K B = 3560 K B = 3060 K 25/100 25/100 25/100 25/100 R TR 25 α (%/K) R TR 25 α (%/
PROGCL A OVER OCD OCD CURRENT A A DETECTION OUT1 A OUT2 A THERMAL 10V 10V PROTECTION ENA GATE LOGIC INA SENSE A INA VOLTAGE 10V REGULATOR 5V BRIDGE A OCDB OVER OCDB CURRENT DETECTION V SB PROGCL B OUT1 B GATE OUT2 B ENB LOGIC SENSE B INB INB BRIDGE B D99IN1088A Figure 3. L6207 block diagram. VBOOT VBOOT
sich dadurch vernachlässigbare Werte ergeben, z. B.: NE5534: 0,4 pA /WURZEL Hz ergäbe -162 dB INA 217: 2 pA /WURZEL Hz ergäbe -147 dB jeweils bei 15 kHz Bandbreite. Ich habe inzwischen bei Yamaha die Rauschangabe des MG06 gefunden, die dem Mixer beiliegende BA enthielt diese Angabe nicht:
P. F. schrieb im Beitrag #4750992: > NE5534: 0,4 pA /WURZEL Hz ergäbe -162 dB > INA 217: 2 pA /WURZEL Hz ergäbe -147 dB Es gibt doch auch das Spannungsrauschen. mfg klaus
nötig. Bei unterschiedlichen Potentialen kann man auch einen Instrument-Verstärker einsetzen wie z.B. INA114 oder AD620 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina114.pdf http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD620.pdf Für größere Potentialdifferenzen gibt es auch noch andere
mehrfach geschrieben. Alternativ kann man auch einen fertigen Trennverstärker-Baustein nutzen. wie ISO122 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso122.pdf >Hätte jemand da Empfehlungen bzgl. Bauteilen? Schreibe beser erst mal genauer, wie deine Randbedingungen sind. http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net
dem REF02Z möchte ich eine möglichst stabile Versorgungsspannung für den DMS und den Messverstärker INA122P erzeugen, gepuffert über einen LM385. Ist das sinnvoll oder stört der LM385 die Stabilität? Für den A/D-Wandler habe ich eine eigene Refernzspannungsquelle (4,096V) vorgesehen oder wäre es da
Bliebe noch zu erwähnen, dass die max. Offsetdrift des INA122 mit 3...5µV/K relativ hoch ist. Die Gain Drift ist jedoch ganz brauchbar. Bei angenommenen 5 V Speisespannung und 2 mV/V beträgt die Eingangsspannung 10 mV. Da entsprechen 5µV/K umgerechnet 500
L132 1 0 2 R 6 5 C149 3 1 6 2 0 0 L127 3 0 C148 U 1 L125 1 C141 1 1 4 C137 C147 L123 3 0 1 1 1 U 2 5 L122 4 F 1 C600 0 L121 L109 C 0 L 0 3 1 0 C100 1 C125 1 2 C 2 1 C110 C530 S C R C C C C C F L404 C444 O 5 1 6 5 5 4 4 1 1 1 C108 C443 0 6 5 1 3 5 6 0 1 0 M C531 5 4 C112 O P V T D A 0 C191 C117 0 M 0 C L
Spannungen, und etliche der moderneren vertragen auch gar nicht so viel. Bei obiger Schaltung ist der INA auch mit +/- 4,5V zufrieden und der OPA137 braucht sogar nur die Hälfte davon. Die Datenblätter der ICs geben darüber Auskunft. Hohe Betriebsspannungen braucht man, wenn man hohe Pegel erwartet.
Wie immer ist Westhost eine gute Anlaufstelle für alles um Audio: http://sound.westhost.com/project122.htm http://sound.westhost.com/project66.htm
liebes Forum, ich baue gerade verschiedene einfache EKG Verstärker meistens um einen AD8221 oder den INA122U herum mit ~100x Vorverstärkung und hinten dran einen weiteren 10x Verstärker einen 50 Hz Notch und nochmal variable finale Verstärkung alles mit einem LTC1053. Alles wird gerade mit +5V vom Arduino
verwenden LA+RA. Hierfür ist also ein AC Couling am Instrumentenverstärker nötig. Wenn ich bsp. den INA122 mit V/2 referenziere und mit zwei Kondensatoren (zusätzlich zwei hochohmige Wideständen gegen V/2 als Bias Return Path) mit mir verbinde klappt das ganz gut, ohne AC Coupling messe ich eben meist
Shuntmessverstärker(AD8210; INA169; o.ä.) nutzen und dahinter ein RC-Glied nach Datenblatt. Wobei die PWM Frequenz echt gering ist, warum so klein? In der Hydraulik macht man das ja oft so, aber da ist die Spule selber der Tiefpass
Bei 122 Hz kööntest du doch den Strom während der Einschaltphase der PWM messen. Daraus kannst du dir die Leistung ermitteln.
gefunden: http://www.instructables.com/id/Racing-Sim-brake-pedal-load-cell-interface/ darauf ist ein INA122 verbaut: http://www.instructables.com/files/orig/F5I/7ELF/G91YH1GC/F5I7ELFG91YH1GC.pdf leider ist in meiner Pedalerie eine Loadcell mit nur 3 Anschlüssen verbaut !? Wie bekomme ich die jetzt angeschlossen
........................................................................9 FIGURE 6-1 :SSD1306TR1 P INA SSIGNMENT .................................................................................................................11 FIGURE 7-1 IN DESCRIPTION...............................................
Hallo Paul, > Gibt es irgendwo eine Gegenüberstellung von wichtigen Kenndaten? Ina Schaeffler hat ein schönes technisches Taschenbuch dazu. Ich weiss aber nicht ob das frei erhältlich ist. Wir haben das damals am Institut über unseren Kontakt zu Ina bekommen, sonst wird das wohl über
vorsichtig mit z.B. einem Wert von 3 an und dann langsam, also zuerst mal: $120=3.000 $121=3.000 $122=3.000
dich. Konkretisierung: Auf meinem Konto sind (nach Abzug aller noch zu erwartenden Abbuchungen) noch 122,64 € verfügbar, in bar noch ~ 40. Und der Januar hat noch 23 Tage. Also schaunmermal, wieviel Monat am Ende dieses Geldes (ALG II) übrig ist? ;)
VTO%3D-1.6+W%3D19m+L%3D2u+KP%3D10.61u+RD%3D8.781+RS%3D20m)&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8 Also einfach diese Zeile in Google geworfen: > .MODEL MOST1 PMOS(LEVEL=3 VTO=-1.6 W=19m L=2u KP=10.61u RD=8.781 RS=20m)
PROGCL A OVER OCD OCD CURRENT A A DETECTION OUT1 A OUT2 A THERMAL 10V 10V PROTECTION ENA GATE LOGIC INA SENSE A INA VOLTAGE 10V REGULATOR 5V BRIDGE A OCDB OVER OCDB CURRENT DETECTION V SB PROGCL B OUT1 B GATE OUT2 B ENB LOGIC SENSE B INB INB BRIDGE B D99IN1088A Figure 3. L6207 block diagram. VBOOT VBOOT
Nimm doch lieber einen INA122 oder INA125. Das funktioniert unkompliziert, du hast eine flexible Verstärkung und du kannst ggf. die Wägezelle noch "abgleichen" (Offset Compensation). Ich habe damit schon mehrfach mit (vier) Wägezellen
yoyo schrieb im Beitrag #3737382: > Nimm doch lieber einen INA122 oder INA125. Werden diese doch recht hochwertigen Instrumentenverstärker eigentlich auch von den Waagenherstellern zur Auswertung genommen? Gruss Harald
Also die meistens INA können nur bis Gain = 1000 was mir nicht reichen wird. Was hält ihr von dem INA122? Zwei Stück davon nacheinander? Erste Stufe 10000 und zweite 100, so komm ich auf meine G = 1.000.000. Wie
Eingangstrom ein Problem wenn man zwei nacheinander schaltet? Hab jetzt jeweils 3 Samples von OPA 335 und INA122 bestellt, und würde vielleicht versuchen den INA122 direkt an den Detektor zu klemmen und die Ausgangspannung dann nochmal mit dem OPA 335 zuverstärken. Am INA122 muss ich nur noch irgendwie den
/C2INA/RP1 3 28 RA1 I/O DIG Digital I/O. AN1 O Analog Analog input 1. C2INA I Analog Comparator 2 input A. RP1 I/O DIG Remappable peripheral pin 1. RA2/AN2/V REF-/CVREF/C2INB 4 1 RA2 I/O DIG Digital I/O. AN2
N × × t ) following relationshipproduces the sample rate: H Af) = S N ×sin(π× f ×t )S tS= tB× N S 122.07 µs 20 Table 22. SMPL_PRD Bit Descriptions N = 4 Bit Description (Default = 0x0014) 0 N = 16 15:8 Not used )–20 N = 128 7 Time base (tB): 0 = 244.14 µs, 1 = 7.568 ms d E 6:0 Increment setting (N S
Hallo, kurze Verständnisfrage zu INA122 Möchte den INA122 wie im Datenblatt auf Seite 9 Fig. 6 mit einem Shunt 0,33mOhm betreiben. Der Messstrom beträgt 100-250A. Die Shuntspannung liegt also bei 33-83mV. Wenn ich das IC mit einem
Flex schrieb im Beitrag #3642716: > nur noch paar kurze Fragen zu dem Schaltplan: > > 1. OP INA114, kann man da auch andere nehmen oder sollte ich diesen > schon nehmen wegen der Genauigkeit? Du kannst im Prinzip für jedes BE ein anders einsetzen. Für den INA auch einen normalen OPV in Beschaltung
Hallo, Werte R102 <>R104; R112<>R114; R122<>R124 vertauscht? Die Verstärkung von 1000 halte ich für sehr gewagt. Die UI Reglung funktioniert nicht. Die Gate bekommt immer volle max. Ausgangsspannung entweder von U161A oder U161B oder habe
Wenn ich den ADS1110 noch hinzunehmen würde wäre es denkbar. Eine Alternative ist für mich der INA122. Wenn ich nicht irre, hat dieser nicht die Charakteristik des INA125 bei GND = 0V und Vcc = 5V. Dieser kann Signale auch unterhalb von 0.8V ausgeben. Die Frage die bleibt ist die Referenz, mit der
> gk Du spielst auf den Widerstand R mit 1k an. Diese Konfiguration habe ich dem Datenblatt des INA122 entnommen. Vielleicht wäre es dennoch besser einfach einen 10k Widerstand gegen GND einzufügen. Danke!
Hallo ich berteibe einen INA 122P als Messverstärker. Als Widerstand RG für die Verstärkung habe ich 39k. dat entspricht ein VU von 10,13. Ich möchte bei Bedarf per Mikrokontroller(AVR Atmega2560) den RG abschalten. Kann
Ohne RG hat der INA vu = 5 VU = 5+(200k/RG) sorry hatt ich vergessen
® INA1 11 INA111 N A11 1 High Speed FET-Input INSTRUMENTATION AMPLIFIER FEATURES DESCRIPTION FET INPUT: I = 2BpA max The INA111 is a high speed, FET-input instrumenta- HIGH SPEED: T = 4 sS(G = 100, 0.01%)
> die Lösung mit Kondensator und Diode werde ich nun mal versuchen. Ich betreibe damit 4 Stück INA122. Dadurch kann ich dann wirklich 0V messen. Die PWM setze ich auf 150kHz (AT90CAN128): [c] OCR0A = INV_PERIOD / 2 - 1; TCCR0A = 0<<FOC0A | 0<<WGM00 | 0<<COM0A1 | 1<<COM0A0 | 1<<WGM01 |
man da nicht andere bessere oder gleich gute, aber günstigere verwenden könnte. Er benutzt z.B. den INA105 anstatt den LTC1043 und der Vorteil seiner Applikation ist ja, daß man nichts abgleichen bzw. einstellen muss. Vielen dank für die Grafik und die Hinweise hierzu, denn solche echten ( so hoffe
theoretisch 8760mAh im Jahr der Selbstentladung zum Opfer fallen, da es aber mit 72mAh nur ungefähr 1/122 von den 1mA sind, beträgt der Selbstentladestrom ganz, ganz, grob ca. 8 Mikroampere, um mal eine eine Vorstellung von der Größe des Selbstentladestromes zu bekommen. Im obigen Thread meine ich gelesen