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
potenzialmäßig im gültigen Bereich befinden in Bezug auf -Vs und +Vs: Siehe http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina827.pdf Seite 3: "VCM Operating input range" In Deiner Schaltung sehe ich nichts, was sich darum kümmert. Deine Eingänge hängen hier "in der Luft".
Für High-Side-Strommessungen gibt es auch speziell dafür gemachte ICs wie bspw. INA138, INA139, INA168 und INA169.
können Ströme über einen high-side Shunt direkt vom Controller gegen Masse gemessen werden. 3x INA138 High side curr. sense amp SOT-23-5 (3,44€) 3x INA168 High side curr. sense amp SOT-23-5 (4,50€) 1x INA169 High side curr. sense amp SOT-23-5 (2,25€) Beispielhaft hier das Datenblatt zum 168er: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina168.pdf Preis: 4€ inkl. Versand (statt 10EUR NP) Zeitnaher Versand in Luftpolstertasche nach Geldeingang auf meinem Konto. :-)
0,85€) 1x _FT232RL_ USB UART IC, SSOP 28 (3,60€) 2x ICL7660 Converter, DIP-8 (1,16€) 3x _INA138_ High side curr. sense amp SOT-23-5 (3,44€) 3x _INA168_ High side curr. sense amp SOT-23-5 (4,50€) 1x _INA169_ High side curr. sense amp SOT-23-5 (2,25€) 6x _IR2104_ MOSFET
könnte. Ursprünglich wollte ich auch je einen Shunt an der Source der N-Fets platzieren und einen INA 169 benutzen. Den hätte man dann genauer auf die anfallenden Ströme einstellen können. Gescheitert ist das Ganze dann letztlich daran, dass der Platz auf dem board knapp wurde und ich ADC Pins hätte
Strommessung: Für die Strommessung finde ich leider nicht direkt was brauchbares. Z.B wenn ich einen INA169 verwende dann habe ich ein Problem mit dem Shunt da der Motor nur einen Innenwiderstand von 0,8 Ohm hat. Also da könnte ich bestenfalls einen Widerstand von 0,1 Ohm verwenden. Ansonsten wird meine
INA139 INA169 SBOS181C – DECEMBER 2000 – REVISED JULY 2004 High-Side Measurement CURRENT SHUNT MONITOR FEATURES DESCRIPTION COMPLETE UNIPOLAR HIGH-SIDE The INA139 and INA169 are high-side, unipolar, current
4. Ausgabe 0V / 3V3 (bei Stromstärke > 150mA) Mein erster Ansatz war eine Strommessung (bspw. INA169). Also einen Spannungsteiler (50Ohm / 2Ohm) und den INA169 mit einer Verstärkung 10fach versehen. Bei 8V bekäme ich dann ~3,1V am Ausgang. Bei 48V würde der INA dann ~18,5V ausgeben. Diese müsste
3V3 begrenzen. Das Ganze hat aber meines Erachtens 2 Nachteile. 1. Die Z-Diode am Ausgang des INA wird sicherlich kontraproduktiv sein. 2. Ich brauche einen 50W - 50Ohm Widerstand. Für solch eine Klopper von Widerstand habe ich aber keinen Platz. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben
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
nehmen möchtest, musst du darauf achten, dass er mit der niedrigen common mode Spannung klar kommt (der INA169 kann das z.B. nicht). Denk übrigens auch daran, dass du hinter dem Tiefpass den mittleren Strom misst (nicht den Effektivwert des Stroms), das wird gerne mal verwechselt ;-)
Verstärker (OP-Amps) auskommt. Hm ich dachte da an current sense IC: http://www.ti.com/product/ina193 MfG,
erweitern und auf einen anderen µC zu konvertieren, der genügend IO's hast. Ich plane einen ATmega169P zu verwenden. Achso falls sich jemand fragt, dieser modifizierte Sekundenzeiger funktioniert Wunderbar, auch ohne Gegengewicht und auch in der Vertikalen. Meinen Quellcode habe ich hier hochgeladen
........................................................................9 FIGURE 6-1 :SSD1306TR1 P INA SSIGNMENT .................................................................................................................11 FIGURE 7-1 IN DESCRIPTION...............................................
/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
Stromaufnahme eines Digitalservos über einen Shunt messen. Ich experimentiere dazu gerade mit dem INA169 von TI. Mein Problem ist, dass der Motor im Servo ja mit einem Takt (~50Hz ??) läuft, der einzige Weg vernünftige Messergebnisse zu bekommen scheint mir ein Tiefpass am Ausgang des INA169 womit
INA139 INA169 SBOS181D – DECEMBER 2000 – REVISED NOVEMBER 2005 High-Side Measurement CURRENT SHUNT MONITOR FEATURES DESCRIPTION COMPLETE UNIPOLAR HIGH-SIDE The INA139 and INA169 are high-side, unipolar,
verbauen um die Stromstärke zu begrenzen. Vermutlich werde ich auf etwas wie http://www.watterott.com/de/INA169-Analog-DC-Current-Sensor-Breakout zurückgreifen. Er hat eine Auflösung von 1V/1A - also 1mV pro 1mA. Gruß Sebastian
In welcher Relation steht denn dein "Netzteil+" zum Common-Mode Voltage Range des INA128?
Es gibt spezielle Highside-Strommess-ICs, bspw. den INA168/169. Der ist zwar mit max. 60V für das 60V-Netzteil nur mit viel Optimismus einsetzbar, geht aber schon einmal deutlich weiter als der INA128
ACS711EX-Current-Sensor-Carrier-31A-to-31A mit Modifikation (Shunt): http://www.watterott.com/de/INA169-Analog-DC-Current-Sensor-Breakout
ACS711EX-Current-Sensor-Carrier-31A-to-31A > > mit Modifikation (Shunt): > http://www.watterott.com/de/INA169-Analog-DC-Current-Sensor-Breakout > Danke, aber das war ein Schnellschuß. Ich brauche Bidirektional also für Strom in beiden Richtungen. Bernd_Stein
the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage. (3) MPY100AG 14-Pin Ceramic DIP 169 Short-circuit may be to ground only. Rating applies to +85°C ambient for the metal package and +65°C for the ceramic package. MPY100AM Metal TO-100 007 MPY100BG 14-Pin Ceramic DIP 169 MPY100BM Metal TO-100 007 MPY100CG 14-Pin Ceramic DIP 169 MPY100CM Metal TO-100 007 MPY100SG 14-Pin Ceramic DIP 169 MPY100SM Metal TO-100 007 NOTE: (1) For detailed drawing and dimension table, please see end of data sheet, or Appendix D of Burr-Brown IC Data
Geissi, vorgefertigte Dateien für die Streifenraster Version sind nur für den ATmega168 in Ordner mega169_strip_grid vorhanden. Die ATmega168 Dateien sind auch für den ATmega328 brauchbar. Bei dem ATmega8 muß man selbst übersetzen. Der ATmega8 wird für den Neuaufbau nicht empfohlen, da die Induktivitätsmessung
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without load. (Refer to Test Circuit). Average operating current can be obtained bCC(opr)oPDowCCg eINaCCon. I TEST CIRCUIT TEST SWITCH PLH, PHL Open PZL, PLZ VCC PZH, PHZ GND CL= 50pF/150pF or equivalent (includes jig and probe capacitance) R1= 1KΩ or equivalent RT= ZOUTof pulse generator (typically
Eine andere Möglichkeit der Hi-side Messung wäre der INA139/169 (je nach Spannung), kostet ab 2€30, SOT23-5. Ausgansspannung ist leicht über Lastwiderstand einstellbar.
Die beiden LTC6101 und INA139 sind lustigerweise fast pinkompatibel (wenn man mal vom beim INA bereits eingebauten Gegenkopplungswiderstand mal absieht), aber leider sind die + und - Eingänge vertauscht... :-/ Der INA hat
Google: "Highside current measurement" hilft :)) Ich find lauter ICs die ich dafür verwenden kann INA169 usw. Aber leider sind alle die ich finde SMD. Gibts denn keine normalen?
1 5 VSS PDIP, SOIC, TSSOP VDD 2 + - V IN + V + V – VOUTA 1 14 VOUTD IN 3 4 IN A D MCP6001 V OUT V INA 2 - + + - 13 VIND MCP6001U V + 12 V + - INA 3 IND SOT-23-5 VDD 4 11 VSS V SS VIN 1 + 5 VDD V INB 5 10 VINC V SS 2 - V INB 6 B+ C - 9 VINC R1 VIN 3 4 VOUT V V R 2 OUTB 7 8 OUTC R 1 Gain = 1 + -- V R
power-supply voltages are Measurement Circuit independent and can range from 2.7 V to 40 V for the INA139 and 2.7 V to 60 V for the INA169. Quiescent D Wide Supply and Common-Mode Ranges current is only 60 µA, which permits connecting the power − INA139: 2.7 V to 40 V − INA169: 2.7 V to 60 V supply to
mir die negative Versorgungsspannung für den OP sparen und bin bei der Recherche auf sowas wie den INA169 (High-Side current shunt Monitor) gekommen. Da ist ein Wert bei "Common_Mode input range Vin+" = 2,7 ..40V angegeben. Sehe ich das richtig, dass das bedeutet, dass die Eingangspannungen mindestens
Danke für die Hilfe, schade, der INA hätte eigentlich mit der Funktionalität und allen Daten perfekt gepasst ... außer eben der Eingangsspannung. die Tabelle kannte ich, hatte die Spalte "R2Rin" aber übersehen :-( Toll, dass man sowas
Programmiergerat ¨ Wenn das Programmiergera¨ zusa¨zlich noch in der Lage ist, seine An¨chlusse bei Ina¨tivitat hochoh- mig zu schalten, ist ein Umprogrammieren des PICs sogar im laufenden Betrie¨ moglich. Anhang A.6 beschreibt den Aufbau eines geeigneten Programmierg¨rates. In Anhang A.7 wird eine dazu
Programmiergerat ¨ Wenn das Programmiergera¨ zusa¨zlich noch in der Lage ist, seine An¨chlusse bei Ina¨tivitat hochoh- mig zu schalten, ist ein Umprogrammieren des PICs sogar im laufenden Betrie¨ moglich. Anhang A.6 beschreibt den Aufbau eines geeigneten Programmierg¨rates. In Anhang A.7 wird eine dazu
solarmodulspannung mit max ca. 7 A. das das mit den fets nicht mehr geht ist klar. auch der texas instruments ina 169 stromsensor scheint da nicht mehr der richtige zu sein, die elkos auch nicht mehr. spule hab ich bereits gegen eine mit max 11 a ausgewechselt. vielleicht schreib ich mal alles zusammen was ich
brauchst einen high side current shunt monitor um den Strom auf einen Low side shunt ab zu bilden, zB INA169: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/83943/TI/INA169.html
irgendwie nach Masse runter holen. Würde auch mit nem Differenzverstärker gehen (aber wäre aufwendiger als INA169).
system footprint to fit with- enhanced user interfaces on thermostats. When building a microcontroller- ina2.5X6cmspace,thedesiredsizeoftheLCDdisplayandhitthe$5mark based thermostat, some of the important goals include small size, low power, for the total system cost. low cost, high reliability, and easy
91.0 97.5 6 –24 –21 –18 –15 –12 –9 –6 6 FREQUENCY (MHz) 0 AIN(dBFS) 0 Figure22.DualTone8KFFTwithf IN169MHzandf IN2=70MHz Figure25.DualToneSNR/SFDRvs.A INithf IN1=69MHzandf IN270MHz 0 95 SNR = 62.5dBFS SFDR = 75.6dBFS 2V SFDR 90 –20 1V SFDR 85 S –40 ) F F d B 80 ( ( D –60 R U D I S 75 N R A –80 N 2V SNR