niedrigeren Versorgungsspannung als der Verbraucher betrieben werden kann (vermutlich deswegen ist auch der INA138 von BB/TI so aufgebaut). Da du von dieser Möglichkeit aber keinen Gebrauch machst, bringt dir der Vorteil nichts.
Temperatur. Aber größer als 1% wird der Fehler dadurch sicher nicht. Wie gesagt: ein MOSFET wie BS170 statt des Transistors tuts auch. Oder in der pnp-Variante ein BS250. > Alex, wenn Du 'nen professionellere Entwurf für ein Netzteil (ca. 0 bis > 30V, ca 2A) zur Hand hast und hier posten könntest
ich den am besten? Gibt es da einen fertigen Shunt Monitor der damit umgehen kann? Ich dachte der INA170 könnte es, scheint aber nicht so zu sein (siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/270636). Für Anregungen wäre ich dankbar! ;-) Gruß Christian
M 2 1 O D S R T L L D 0.1 F D S V 1 F S T 4.096 T D 0.1 F V V C R X MHz X V IN1 + Σ∆ DigitalI CH1 InA ModulatoFilter CLK IN2 DRDYB IN3 + Σ∆ DigitalII SDO RA LA CH2 InA ModulatoFilter IN4 DIGITAL SDI CONTROL AND IN5 + MANAGEMENT SCLK InA Σ∆ Digital IN6 ModulatoFilter CSB + InA L + ALARMB RL LL WCT L
electrodes. The maximum differential input voltage range of the Sigma-Delta Modulator (SDM) behind the INA is ±1.4V, and the gain of the INA is 3.5x. Therefore, the maximum differential input voltage of the INA is ±400mV. The input common-mode voltage range (CMVR) of the INA is 0.95V to VDD-0.95V. If the
bügeln, dort klemmt mein Elektronikwissen auch total. Mit der JCU10(ELV) hab ich einen Messverstärker(INA126+Offset-OPV) ohne Probleme auf Steckbrett und Platine hinbekommen. Gruss T.A.
Sigma . Wo sind du Diode situiert halten aus hier Temperatur? Geht regulieren Temperatur von 170 c an 180 c? Entschuldigen sich zu schlimm germanischen Sprachen Tschüß Api
conditions Min Typ Max Unit Operating supply VCC 5.5 16 V voltage Off state with all Fault Cleared & ENx=0 INA = INB= PWM = 0; T j 25°C; V CC = 13V 12 30 µA INA = INB= PWM = 0 60 µA S Supply current Off state: AN = IB = PWM = 0 2 mA On state: INA or IB = 5V, no PWM 10 mA R Static high side IOUT = 15A; Tj= 25
aktiver Filter,... Parallel dazu kannst du ja auch eine Simulation mit dem LT1999 versuchen. Der INA170 hat meiner Meinung nach zu wenig Bandbreite. Ob deine Filter mit dem LT1221 (Av>=4) tatsächlich stabil sind oder überhaupt funktionieren, hab ich jetzt nicht im Detail nachgeprüft. Ein erster
solche Sets. Siehe http://www.bierbrauset.com/ Darf man fragen was dich die Linearführung von INA gekostet hat? Muß mal meine Tante fragen ob die da evtl. Prozente bekommt weil sie dort arbeitet.
Scheinen genau die gleichen wie bei Conrad zu sein, zumindest hatte Conrad das Datenblatt von den INA Lagern auf ihrer Seite verlinkt. Dirk
Schaltungen bereitstellt. [/c] ### Microchip MCP6C26 – nun AEC Q100-zertifiziert Wer einen mit der INA210/1/2/3/4/5-Familie kompatiblen Strommeßverstärker benötigt und von AEC-Zertifikation profitiert, wird von Microchip mit einer „Aktualisierung“ eines eigentlich seit 2024 bekannten Bauteils bedient
Bereich zwischen 40 und 125 A, während bis zu 20 KA sicher abgeworfen werden können. ### Calian TW170 - Blitzschutz für GPS-Empfänger. Wer seinem GPS-Empfänger zu zusätzlicher Robustheit verhelfen möchte, kann den TW170 deployen. Er lässt sich - dies ist anhand der Abbildung klar ersichtlich - direkt
M. K. schrieb im Beitrag #5184071: > Ich werde mal die Variante mit dem INA122/INA126 entsprechend zeichnen > (Schaltplan sieht noch wie Kraut und Rüben Salat aus) und dann hier > reinstellen. So, hab mal ein wenig umgezeichnet. Eckdaten meines LNGs (in diesem Bereich
Lurchi schrieb im Beitrag #5185898: > Der INA126 ist auch recht langsame - ggf. eine der Ursachen für die > langsame Reaktion. Aus meiner Erfahrung mit dem LM324 kann ich dir sagen: Der INA126 *ist* die Ursache für das 200 us Delay. Übrigens
power consumption is measured by using the As an application of the CNN inference on low-cost robotics INA219 power monitor IC from Texas Instruments. For the we setup a robot to follow a target autonomously. We use the Raspberry Pi and the Intel Joule the INA219 is attached to Raspberry Pi to capture images
doof kann ich doch garnicht sein > Ich habe vor kurzem eine Messhardware aufgebaut. Strommessung mit INA > über I²C, µC, USB, PC. Messung lief absolut in Orndung. Lustig, in meinem Aufbau (Akkutester) sind zwei INA219 im Einsatz. > Nachgemssen - alles in Ordnung. INA rennt ständig in den Überlauf
wegen der umweltschädlichen Rauchgase. Die große Einsicht war sehr schmerzhaft: Konzertkarten für 170 Euro waren auf Altpapier gedruckt (bzw. in Altpapieroptik) und die Karten landeten mit alten Briefumschlägen im Ofen.
LT1 170/LT1 171/LT1 172 100kHz, 5A, 2.5A and 1.25A High Efficiency Switching Regulators U F EA U T RE S DESCRIPTIO Wide Input Voltage Range: 3V to 60V TheLT ® 1170/LT1171/LT1172aremonolithichighpower Low Quiescent
REF und DUT in Serie , der Mittelabgriff wird dann GND. Zwei geeignete Intrumentenverstärker (INA 117?) ggf mit Vertärkung 1,10,(100?). Da die Verstärkung der beiden Kanäle nie dauerhaft gleich sein wird, ein Umschalter 4xUM der die Messstellen tauscht. Zweikanalig simultan beide Kanäle messen
Egon D. schrieb im Beitrag #6659380: > rauscht schätzungsweise 10dB weniger > als ein TL084. INA217. Kann man selber nicht billiger bauen. Einzig die Speisespannung für die Electret-Kapsel wäre anzupassen. Das Beste ist nach wie vor eine Serie von Akkus und ein Linearregler mit ausreichender kapazitiver
Egon D. schrieb im Beitrag #6659380: >> rauscht schätzungsweise 10dB weniger >> als ein TL084. > INA217. Kann man selber nicht billiger bauen. Mag sein -- braucht aber laut DaBla 9V und 10mA Ruhestrom. Nicht optimal für Batteriebetrieb. Man kann in jedem EINZELNEN Kennwert (Betriebs- spannung
welche, dem möglichen Strom entsprechend, parallelgeschaltet betrieben werden. Diese werden von einem INA105 ausgewertet. Gruß Armin
In einem anderen Text hieß es, Widlar hätte sich 170 Stunden im Labor "eingesperrt" und einen Doppel-Emitter-soundso-Transistor entwickelt. Eventuell ist es das. Das Patent selbst habe ich mir noch nicht angesehen.
unterschiedlichen Parametern. Auch die Geber des Tankinhalts haben unterschiedliche Werte (z.B. Opel 170 Ohm / Mercedes 100 Ohm). Das könnte man zwar alles mittels entsprechender Peripherie anpassen, geht aber mittels Controller wesentlich eleganter. Insbesondere betrifft das die Anpassung unterschiedlicher
entspricht so ziemlich der "standard Innenbeschaltung" von industriellen Stromsensor-IC's (z.B. dem INA138 von Texas Instruments). Da bin ich gerade auf der Suche nach einem gut erhältlichen Typ, aber bis jetzt leider mit eher mäßigem Erfolg. Ansonsten muss man das halt wie in deiner Schaltung mit
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
Diameter Resistance Surface Load Surface Load Surface Load Surface Load Surface Load in mm in Ω/m I inA in W/cm² I inA in W/cm² I in in W/cm² I inA in W/cm² I inA in W/cm² 0,020 1560 0,0270 1,82 0,0342 2,92 0,0410 4,20 0,0479 5,69 0,0724 13,0 0,022 1290 0,0305 1,75 0,0381 2,74 0,0450 3,82 0,0534 5,31
0 +70 –55 +125 °C INPUT BIAS CURRENT (1) Input Bias Current V = 0VDC ±2.5 ±8 ±1.3 ±4 ±0.7 ±2 ±43 ±170 pA CM OFFSET CURRENT (1) Input Offset Current VCM = 0VDC 1.1 0.6 0.6 18 pA (1) OFFSET VOLTAGE Input Offset Voltage VCM = 0VDC ±2.2mV ±1mV ±750 ±1.5mV V Average Drift ±20 ±10 ±5 ±10 V/°C Supply Rejection
...der Plato 170 ist aber auch geil - ich hatte noch nie so gepflegte Hände wie nach den Telkos :) Klaus.
tatsächlich nur 2 mA im Lastkreis. Ich kann sie niemandem empfehlen :-( Messaufbau: siehe Bild 170v_boost_module_nixie_1005005526009791_messaufbau_2024-01-24 17-33.jpg Messergebnisse: * Eingangsstrom und Stabilität der Ausgangsspannung als Funktion des Laststromes siehe Bild: 170v_boost_module_nixie
Klemmen, sondern mit Teiler und Massefeder. Die peaks varrieren, da liegt noch Rauschen mit drauf. Die 170mV im Bild oben sind Zufall, weil nur zwei peaks gemessen wurden. Haetten genausogut auch 200mV gewesen sein koennen, wenn ich den cursor etwas anders gedreht haette.
Fleury Ja > 2) einen softwareuart Nein. > -zum schaltplan, warum verwendest du den fet bs170 in deiner schaltung, > hat der atmega8 keine flankeneinstellungen oder was war der grund? Der pegelgetriggerte Interrupt ist nur Low aktiv, der RF12 gibt aber einen Highpegel aus, solange Daten
@Benedikt: Kann man den BS170 auch durchen einen invertierenden Buffer ersetzen ?
, aber einige sind auch echte Rätsel. Kleiner Auszug: AD574, MC14433, MK5005, ICL7134, MEM1056, INA101, LH0042, OPA111, e1109 und ein APEX Power OP auf BeO Substrat. Trantoren: 2N1671 UJT und ein durchgeschossener 150W Darlington im TO3, 2N6unbekannt.
HFO GD170, ein eher gewöhnlicher Germanium-Transistor: https://www.richis-lab.de/Bipolar85.htm
Ich habe die genauen Messwerte und Rechnungen jetzt nicht hier, aber kurz überschlagen ergibt das ~170W inkl Verluste in Shunt, Mosfets und den 10R-Vorwiderständen. Die Temperatur geht dabei auf 61° am Gehäuse der LED unter einem Klecks Bastel-Knete nach ein paar Minuten, ausgemacht habe ich nach
mit Balancer und ein StepDown-Modul mit einstellbarer Strombegrenzung. Arduino Nano, 0,96" OLED und INA219 hatte ich bereits im Haus. Nun habe ich etwa die doppelte Kapazität bei weniger Gewicht. So weit nichts Besonderes. Da man Lithiumzellen jedoch nicht voll geladen lagern soll, wird hier standardmäßig
Ethernetportsthanyourrouterprovides Wall-mountedcabinet Forneat installation of ONT, router, etc., ina utility room Installation ProcessOverview 1. FibreDrop Installed: Fibre optic line brought to your homefrom the street (a technician usuallydoesthis). 2. ONT Installed: Mountedindoors where the fibre
customer.nse at the In this design, a 170MHz IF is digitized at a 65MSPS sampling rate. The bandwidth of the IF signal is 20MHz. 2.52 Optimizing Data Converter Interfaces Design Example: 170MHz IF Signal Sampled at 65MSPS IF = 170MHz, 20MHz
.), 45 mOhm On-Widerstand SOT23 SMD-FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on R, D PDF BS170 0,10 max 60V, bis 500mA, 5Ω On-Widerstand veraltete Technik, aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse R,D PDF (Fairchild) BSS123 0,05 max 100V, max 170mA (cont.), Thresholdspannung 1,7V, On-Widerstand
werden. Instrumentenverstärker. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt INA128 6,37 Verstärkung über 1 Widerstand einstellbar Brückenverstärker , Datenerfassung F PDF INA326 3 Low Power, läuft an 3.3 oder 5 V Medizintechnik (EKG), Sensoren DK, C PDF AD620 8 Standardtyp EKG,
Daten wie die vorhergehende STM32-MINI Platine aber mit ZIGBEE Radio Modul auf der Oberseite und einem INA138 High Side Strommesszweig.
heimlich" bei einer renomierte Fa. etwas machen lassen würde, wäre auch "Schrott"---LoL Mehr wie 170 DL in nichtmal 4 Stunden..respekt...unterhaltsam.. Selbst meine neue AVR-Werkstatt Uhr ist Schrott....
0 +70 –55 +125 °C INPUT BIAS CURRENT (1) Input Bias Current V = 0VDC ±2.5 ±8 ±1.3 ±4 ±0.7 ±2 ±43 ±170 pA CM OFFSET CURRENT (1) Input Offset Current VCM = 0VDC 1.1 0.6 0.6 18 pA (1) OFFSET VOLTAGE Input Offset Voltage VCM = 0VDC ±2.2mV ±1mV ±750 ±1.5mV V Average Drift ±20 ±10 ±5 ±10 V/°C Supply Rejection
360x255x275 (Wx H xD) in mm: Weight: 8.5kg VD-01 VD-02 VD-03 VD-04 Max.cooling area 80litres 30 litres 170 litres 130 litres contentat 35 mm PU insulation: Max.cooling area 100 litres 50 litres 200litres 170 litres contentat 50 mm PU insulation: Power consumption: 35W 35W 50W 45W Voltage 12Vg or24Vg Coolant
View Pin Functions PIN NO. I/O DESCRIPTION NAME PDIP/SOIC/ TO-99 DSBGA OUTA 1 A1 O Output, Channel A -INA 2 B1 I Inverting Input, Channel A +INA 3 C1 I Noninverting Input, Channel A GND 4 C2 P Ground +INB 5 C3 I Noninverting Input, Channel B -INB 6 B3 I Inverting Input, Channel B OUTB 7 A3 O Output, Channel
View Pin Functions PIN NO. I/O DESCRIPTION NAME PDIP/SOIC/ TO-99 DSBGA OUTA 1 A1 O Output, Channel A -INA 2 B1 I Inverting Input, Channel A +INA 3 C1 I Noninverting Input, Channel A GND 4 C2 P Ground +INB 5 C3 I Noninverting Input, Channel B -INB 6 B3 I Inverting Input, Channel B OUTB 7 A3 O Output, Channel
View Pin Functions PIN NO. I/O DESCRIPTION NAME PDIP/SOIC/ TO-99 DSBGA OUTA 1 A1 O Output, Channel A -INA 2 B1 I Inverting Input, Channel A +INA 3 C1 I Noninverting Input, Channel A GND 4 C2 P Ground +INB 5 C3 I Noninverting Input, Channel B -INB 6 B3 I Inverting Input, Channel B OUTB 7 A3 O Output, Channel
View Pin Functions PIN NO. I/O DESCRIPTION NAME PDIP/SOIC/ TO-99 DSBGA OUTA 1 A1 O Output, Channel A -INA 2 B1 I Inverting Input, Channel A +INA 3 C1 I Noninverting Input, Channel A GND 4 C2 P Ground +INB 5 C3 I Noninverting Input, Channel B -INB 6 B3 I Inverting Input, Channel B OUTB 7 A3 O Output, Channel
Gattern für eine Komponente alleine schon eine ganze Platine füllen > würden. Ja so manche 215x170 Karte wurde damit gefuellt. Aber keine Angst, in besseren (:= teureren) FPGAs, warten genug Logikeinheiten auf ihre Verwendung. Ungefaehre Faustregel: Je $1000 ca. 1 Million davon. So viele wirst
Kanäle, zeigt Werte auf dem 2004-LCD an und schreibt diese auf eine SD-Karte, allerdings mit Peripherie INA219, MCP4725 plus ein paar FETs. Das endete leider im Kampf mit 99% Speicher. Ein Nano steuert einen Mikrowellenofen mit kaputtem Schaltwerk, Laufzeit und Leistung (PWM) mit zwei Drehpotis einstellbar
Analog pacitorandtogroundwitha1µFceramicchipcapacitor. INA Input. REFHB (Pins 13, 14): Channel B High Reference. Short togetherandbypasstoPins11,12witha0.1µFceramic REFHA (Pins 3, 4): Channel A High Reference. Short chipcapacitorasclosetothepinaspossible.Alsobypass