OpAmp, der mit 1.8V supply voltage auskommt und 24V common mode voltage? Sozusagen das was ein INA181/180 für 3.3V, und 5V logic level ist halt für 1.8V MCUs.
Stefan S. schrieb im Beitrag #7312232: > Das wird schwer... Gibt schonmal 8 von TI unter anderem INA186, INA190, INA216. Andere Hersteller hab ich noch nicht geschaut. Jedoch welcher von ist der geläufigste?
Product Order Technical Tools & Support & Reference Folder Now Documents Software Community Design INA139,INA169 SBOS181F –DECEMBER 2000–REVISED FEBRUARY 2017 IN A 1x9H igh-SideM easurem entC urrentShuntM onitor 1 Features 3 Description • Complete Unipolar High-Side Current The INA139 and INA169 are
am Markt sind und die der Autor – subjektiv – als interessant empfand! ### Texas Instruments INA241x – Messverstärker für Shunts mit PWM-”Filter” Pulsbreitenmodulation führt zu verschiedenen Störsignalen, die Messverstärker mal mehr und mal weniger aus dem Takt bringen. Mit der INA241x-Serie
Topologie erlauben.  (Bildquelle: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina241a.pdf) Im Bereich der Spannungsfestigkeit verspricht TI einen Arbeitsbereich von -5V bis +110V, die Verstärkungseinstellung ist in Hardware festgelegt und beträgt je nach Type 10V/V, 20V/V, 50V
So, die INA217 sind angekommen. Schließe ich den Verstärker an die Spule, so erkenne ich vom Rauschen her keinen Unterschied zwischen INA128 und INA217. Es rauscht gleich mit ca. 50 mV. Schließe ich den Verstärker aber gegen GND, so erhalte ich ein deutlich reduziertes Rauschen mit dem neuen INA217. Waren es mit dem INA128 noch ca. 10 mV, so rauscht es mit dem INA217 nur noch 2 mV, also ca. Faktor 5 weniger. Gemessen wurde nach dem Bandpass-Verstärker, also nach insgesamt rund 40 000-facher
3,6,7] PWROFF_C2M_B [7,8,11]I2C_SDA_LS SDA NC 5 6 Z1 4 A0 GND_6 11 Q21 A1 GND_11 DMN26D0UFB4-7 AGND1 INA260 INA260 ADDR: 0x40 UTIL_3V3 ALWAYS ON REGULATOR POWER TEST POINTS GROUND LOOPS TP1 TP5 5V0_IN UTIL_3V3 J15 J16 J17 Do Not Stuff Do Not Stuff Do Not StuffDo Not StuffDo Not Stuff 8 1 IN OUT 5V0_IN
Opto-coupler Transistor U604 1 LOC111 Clare LOC111PTR CLA118TR-ND IC Current Shunt Monitor U603 1 INA199A2DCKR Texas INA199A2DCKR 296-27331-2-ND Instruments Figure 41. AC Line Voltage Sensing and Isolation Circuit Schematics AC Voltage Sensing Figure 41 shows the schematics for AC line voltage C606,
14 6 C 6 . TP641 VSYNC 1 S K D MCLK r H NC 15 8 N 8 N DDCD_SCL 9 HSYNC I W S S SD0_0/DL0 124 R8318 180 HDMI_FLR DL0 2 DDC CLK R R RXH_C- 10 P 123 R8317 180 SPICS 3 7 W PART-18 DDC DATA 16 3 4 DDCD_SDA RXH_C+ 11 R0XC- / IOVCC33 122 R8316 180 HDMI_BCK SF_3.3V 4 4 Y 17 6 K 6 K R0XC+ T SCK0/DDCK R8315 180
Lothar M. schrieb im Beitrag #7141213: > kleines Gehäuse für die OP? Die INA1650 gibt es (leider) nicht anders, hatte auch schon das Vergnügen.
PWM-Signal gehen. Warum sind eigentlich deine 1µF-Koppelkondensatoren so riesig, wenn auf dem INA1650EVM Eval-Board kleine 1206 Kondensatoren mit 10µF (Tayo Yuden GMK316AB7106KL) ausreichen?
impedance Pfad auf die GND Plane vorhanden > sein und HF Störungen ableiten. Wenn C16 und C17 um 180° gedreht wären, wäre die Kopplung dieser Pufferkondensatoren an die Versorgungspins des INA286 jedenfalls direkter. Zwischen GND-Anschluss von C16/C17 und GND-Anschluss des INA286 müsster der Strom
Achim S. schrieb im Beitrag #7076356: > Wenn C16 und C17 um 180° gedreht wären, wäre die Kopplung dieser > Pufferkondensatoren an die Versorgungspins des INA286 jedenfalls > direkter. Zwischen GND-Anschluss von C16/C17 und GND-Anschluss des > INA286 müsster der
Trigger 25-50-75-100%, Post Trigger 25-50-75% ■ 1kHz/1MHz Calibrator, CRT with 14kV ■ Screen Refresh 180/s, Dot Join (linear) Specifications Horizontal Deflection Operation / Control Analog Time Base: Manual: front panel switches Vertical Deflection Auto Set: signal related automatic Operating modes: Channel
not use power supplies that "fold-back" in voltage when too much current is drawn. This could result ina continuous fault cyclingthat could damagethe scanner/servo combination. Shownbelow isthe pinout for J3 input power connector: Pin 1 = +Supply Voltage Pin 2 = +Supply VoltageRetiim Pin 3 = -Supply VoltageRetum
160267/c1/-/gl/000125029DS01/datenblatt-125029-tauchfuehler-b-b-thermo-technik-0629-0514-55-40-bis-180-c-pt1000.pdf Dort steht: empfohlener Messstrom 0,1-0,3mA. Was das in mW ausmacht kannst Du selber ausrechnen.
160267/c1/-/gl/000125029DS01/datenblatt-125029-tauchfuehler-b-b-thermo-technik-0629-0514-55-40-bis-180-c-pt1000.pdf > Dort steht: empfohlener Messstrom 0,1-0,3mA. Was das in mW ausmacht > kannst Du selber ausrechnen. Seltsam, dass so unterschiedliche Daten angegeben werden. Übrigens: Bei B+B fand
SI-3000C Series SI-3000C Series 5-T e rm ina l,M u ltiF u n c tion ,F ull-M old ,L ow D ro po u tV olta g eD r op p e rT y p e Features • Compact full-mold package (equivalent to TO220) • Output current: 1.5A • Low dropout voltDI≤1V (aO=1.5A)
CONDITIONS ϕ-1 CURRENT/MODE VID POC FOA FOB IDENT COIN NOISE SCAN V-RETR GATING MODE − 0 0 0 yes yes no 180 270 yes(1) auto − 0 0 0 yes yes yes 30 30 yes auto − 0 0 0 yes no − 180 270 no auto − 0 0 1 yes yes − 30 30 yes slow − 0 0 1 yes no − 180 270 no slow − 0 1 0 yes yes no 180 270 yes fast − 0 1 0 yes yes yes 30 30 yes slow − − 1 1 − − − 180 270 no fast 0 0 − − no − − 6 6 no OSD − 1 − − − − − − − − off Note 1. During vertical retrace the width is 22 s and during the lower part of the picture 12 s. In the other conditions the width is 5.7
Sensor Conditioning • Temperature Measurement VIN 1 5 V DD VOUTA 1 8 VDD • DC Offset Correction VSS 2 V INA 2 EP 7 VOUTB • Medical Instrumentation V – 3 4 V V INA 3 9 6 VINB– IN OUT VSS 4 5 VINB+ Design Aids: • SPICE Macro Models MCP6V14 • FilterLabSoftware TSSOP • Microchip Advanced Part Selector (MAPS) VOUTA 1 14VOUTD • Analog Demonstration and Evaluation Boards V – 2 13VIND– INA • Application Notes V INA 3 12VIND+ VDD 4 11VSS Related Parts: V INB 5 10VINC+ • MCP6V01/2/3: Auto-Zeroed, Spread Clock V INB 6 9 VINC– V V • MCP6V06/7/8: Auto-Zeroed OUTB 7 8 OUTC • MCP6V26/7/8: Auto-Zeroed
Akku ein. Noch mal 36h mit 1A: 10A (100W) Belastung lassen die Spannungen der Akkus um 150mV bzw. 180mV einbrechen. In Ruhe läßt die Spannung nur um wenige mV pro Stunde nach. Jetzt bei ca. 30° in der Sonne Akkuspannung 12,26 und 12,3V. Nächste Woche krieg ich hoffentlich 4 Stück 'offene' 6V/220Ah
Erweiterung sinds zwei, alle drei Akkupacks sind identisch aufgebaut. 15x 12V/5Ah Klümpchen, hässliche 180Vdc... zusammen sauschwer, aber einzeln liegen sie gut in der Hand wenn man sie auf den Schrott schmeißt. Den Aufbau find ich prima, immerhin kann ich alle drei Akkupacks ohne große Bastelarbeit mit
Moment noch 32kHz, also schneller als die FOC cycle time. Für die Strommessung kommen momentan INA240 zum Einsatz (direkt Phasenstrom), wobei hier über DMA einige Samples gelesen werden und dann ein MOV den Strom noch filtert. Ich weiss nicht, ob ich evtl. mit Interrupts direkt wie beim Low-Side
Ich habe Mal in meinem Code geguckt ich habe damals meine Sektor Berechnung um 180° gedreht aber dass er gibt ja ein völlig anderes Signal als Vd/q getauscht. Danke dafür, ich werde das nochmal genauer untersuchen. Hast du die DTC jetzt durchgehend aktiv?
float vic3_soc_bmv; long ergebniss; float temperatur; float luftfeuchtigkeit; float luftdruck; int ina226_addr = 0x40; int shunt; int shunt_logger; int p_map; int p_ueber; volatile int regel; int schalter; int error; int error_counter; int zaehler; int messung_1; int messung_2; int mess; int status_absorption
with orange color infigure 20a.Consideringthe blue startup. The worstcase conditionisifthe rotoris180˚far and orange colors indicatemagnetic polesofdifferent fromthe known positionand motorinertiaishigh. In thiscase polarities,the rotorstarts rotatingclockwise asshown in longerhold time ,HT, largervalue
im Beitrag #6732343: > Speziell die RG Widerstände und X3 sollten sehr kurze Verbindungen zum > INA haben, > den Störungen an Pin 3 und 12 werden mit Leerlaufverstärmung ( Open > Loop) des INA verstärkt. X5 nicht X3! Wie weit ist diese Brücke und der Trimmer von INA Anschlüssen 3 und 12
nicht so wichtig sein. Die Störung am Ausgang ist dabei völlig unabhängig von der Verstärkung des INA, das heißt dieser Punkt kann es nicht sein denn bei kleinerer Verstärkung (25dB statt 60dB) im INA ist der Störabstand über 80dB @ 50Hz. Der nächste Schritt ist den INA direkt am Eingang niederinduktiv
Specification Version 3.01 c Power on n ModeOperation CS ("0")ted Id(idle)te CMD0 from all states except (ina) card doesn'tIt is mandatory for the host compliant CMD8 to send CMo8 before ACMD41.00 host omitted voltage range ACMD41 State(ina) t (Non valid command) Re(ready)te c Start MultiMediaCard CMD11 card
Strommesswiderstand noch ~0.4V, bleiben von meinen 9V also ~6V. Es fliessen also beim Anschalten ~180mA. Die reichen aber anscheinend gut aus, um die Ventile anzuschalten. Das ist aber alles nicht mein aktuelles Problem. Mein Problem ist das Abschalten. Dabei muss die Magnetspule entmagnetisiert
Ausschaltstrom bei 50mA bleibt. Welche IC's könntet ihr für die High-Side Strommesung empfehlen? Wäre der INA381 geeignet? LG, Sebastian
A M _ A L A N A G L LS 1 2 3 4 LG 5 A 6 7 8 NM N _S _> D A H3_VS A V_SUPPLY V 3V3_STM/2.1C _N NP3 R180 R178 R176 M_H1_6 N I H3_VS H2_VS H1_VS C215 C20 2µ2/50V 2µ2/50V M_L1_6 >I8 H2_VS SENS3/2.2C 18k SENS2/2.2C 18k SENS1/2.2C 18k M_H2_6 PP7 PP2 R8 R181 R9 R179 R12 R177 10µ/50V 10µ/50V C198 C199 M_L2_6
ReadBuf, int MaxRead); ThefunctionTMReadPacketreadsaDefaultDataStructurepacketstartingon”StartPage”inaMemory iButton. The data is placed into ”ReadBuf” up to a maximum of ”MaxRead” bytes. Returns a read count length greater then or equal to 0 for success or one of the following negative values for a
. Hat da jemand eine gute Lösung (für den Strom limitierenden Power-Switch)? Ich habe da den INA260 von TI gefunden, der könnte pro Port den Strom messen und im Überstromfall den Fehler and den TUSB8041A melden. Der brächte dann aber noch mal zusätzlich einen Switch, weil der nur messen kann und
ich mir den VBUS Teil vorstelle. Der I2C Bus hängt am µC und kann damit die Strom-Grenze über den INA260 stellen und auch den Strom und die Spannung messen. Der Enable Eingang des Power Switch ergibt sich dann aus der Enable-Vorgabe des TUSB8041A (Hub) und des Ausgang der Strombegrenzung. Da frage ich
MKS_Base_DKU001327 * 20 : Pt100 with circuit in the Ultimainboard V2.x with mainboard ADC reference voltage = INA826 amplifier-board supply voltage. * NOTES: (1) Must use an ADC input with no pullup. (2) Some INA826 amplifiers are unreliable at 3.3V so consider using sensor 147, 110, or 21. * 21 : Pt100 with circuit
nur den Widerstand im Schaltbild von seinen Zuleitungen lösen, das Schaltzeichen mit <CTRL> + <R> um 180 Grad drehen und dann wieder neu verdrahten. Hängt mit der Spannungs- und Stromdefinition im Modell zusammen….. 34 6. FFT (= Fast Fourier Transformation) mit LTSpice 6.1. Zusammenfassung der Grundlagen
Arbeitswiderstand von 50kOhm durch den Ausgangsstrom des INA138 mal eine Überspannung erzeugt werden sollte, würde nur ein Bruchteil der 140µA durch die Schutzdiode abfließen (der größte Teil weiter durch den Arbeitswiderstand). Für 20% von 140µA brauchst du
von der Vcc sind um höhere Spannungen schalten zu können? Der Ron von so nem Pfad geht rauf bis 180R, auch ordentlich... Gruß, M
Spannungsreferenz lässt sich z.B.die Referenz > verbessern. Da kann ich fürs gleiche Geld gleich 10 Stück INA180 kaufen... ;-) https://www.digikey.de/product-detail/de/linear-technology-analog-devices/LT1004CZ-2.5-TRPBF/LT1004CZ-2.5-TRPBFCT-ND/8024399 https://www.digikey.de/product-detail/de/texas-instruments/INA180B2IDBVT/296-46632-1-ND/7219068
TABLE_PHYSICAL_RULE_ITEM J4 Specific Net Properties 85_OHM_DIFF ISL3,ISL4,ISL9,ISL1Y 0.089 MM 0.089 MM 0.180 MM 0.180 MM TABLE_PHYSICAL_RULE_ITEM NET_TYPE 85_OHM_DIFF ISL2,ISL11 Y 0.089 MM 0.089 MM 0.180 MM 0.180 MM ELECTRICAL_CONSTRAINT_SET PHYSICAL SPACING TABLE_PHYSICAL_RULE_ITEM 85_OHM_DIFF TOP,BOTTOM Y 0.110 MM 0.110 MM 0.180 MM 0.180 MM I64 DP_TBT_AUXCH DP_85D DISPLAYPORT DP_TBTSNK0_AUXCH_C_P 9 33 DP_TBTSNK0_AUXCH_C_N I63 DP_TBT_AUXCH DP_85D DISPLAYPORT 9 33 B I65 DP_TBT_AUXCH DP_85D DISPLAYPORT DP_TBTSNK1_AUXCH_C_P 9 33
Thesampleprogram abovewouldreport if theGPIB address of theoscilloscopewas set toavalue other then4. Line180 resets theoscilloscopetolocal withacall totheGPIB routineIBLOC. 18 ISSUED: January2002 LTXXX-RCM-E Rev B C H A P T E R T W O : ControlbyGPIB USE ADDITIONAL DRIVER CALLS IBLOC is usedtoexecutetheIEEE
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der INA180 mit C6 = 100nF, direkt am Ausgang, zurecht kommt. Du soltest ihn mit einem Widerstand entkoppeln. Gerhard
stimme ich dem zu, gebe aber zu Bedenken, das eine Simulation nur so gut ist, wie ihr Modell. Beim INA180 scheint das Modell ganz brauchbar zu sein, irgendwo bei 5 nF Last fängt es kräftig an zu schwingen...
Gateansteuerung des LED-Treibers mit einem fast schon beliebigen Instrumentenverstärker abgreifen. INA126UA von TI tut es für 1,5 € und braucht für sich als Element keine weitere Flexibilität. Ich bedanke mich zum Abschluss für alle Beiträge ;-)
denen bei der Gesamtleistung von 1,4 W und somit beim Strom von (1,4 W / 24 V) etwa 2/3 * 0,01 A * (180 Ohm + 180 Ohm) Spannung abfallen. Somit werden 240 mW verheizt oder genau 15 % der Energie nicht fürs Beleuchten genutzt. Möchte jemand etwas Effizienz aus dem Spot durchs Basteln herausholen?
, 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.
GD180, ein Germaniumtransistor aus dem Röhrenwerk Neuhaus: https://www.richis-lab.de/BipolarA06.htm Weiß jemand was es mit dieser Schicht auf der Germaniumscheibe, unter bzw. neben des Lots auf sich
3 = g N P 2 IN- IN+ 7 3 * u G 5 O 3 GND REF1 6 + 2 1 R r A - 4 REF2 VS 5 = t NC OUT 1 2 1 h U e N INA240A2DR 4 O o V G B 4 3 0 v n A , a e 4 3 0 n r t w 3 3 r V V V > i , + p + p - W x n n 0 m a C 0 h 0 h 1 a n C 4 O 4 O b n v R 0 R 0 n e +8V r n ö S p g 3 0 h 0 h r S o V 4 O 4 O a i S +8V + R 0 R 0
Arbeit\Git\E-Last\03_Schaltplan\01_Eagle\Last_board.sch (CPU: Sheet: 1/1) C9 C YSTALS-GND-LID-CFPX-180 100nf 3 2 4 C2 DGND 22pf DGND B U R T E _ E _ A Z E C C _ A 3 F A D S A V U K K I K + _ C C P C D L I I S I 6 7 S S S S 4 4 C R D G G P L C15 C10 C11 C12 C13 P G C k 7 _ O M 47pf np 47pf np 47pf np
Platine sondern nur mit sehr dünnen Drähten. Tja, das Ergebnis ist gleich. Das Labornetzteil sagt ca. 180 mA. Wenn ich den Lastwiderstand dann noch weiter verringere bricht der Strom auf 0 mA ein.
manchmal nicht auf. Vor allem zeigt die Grafik ja den Strom am Eingang meiner Platine. Gemessen mit einem INA216A über einem 20mOhm Shunt. Das geht dann zu einem diff Amp und dann zum XADC im Spartan7. Wenn bei den kurzen Pulsen also kein/kaum Strom fließt, dann sieht man die nicht. Achim S. schrieb im Beitrag