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Windrichtungserkennung mit Hall Sensor
könnte? Ein Getriebemotor mit Schneckenantrieb habe ich bereits, aber wo bekommt man ein großes ca. 250mm dm Zahnrad oder Zahnriemenrad her? Wenn es sowas nicht gibt, muss ich es wohl selber fräsen. Schönen Abend noch, Gruß, Wolfram ´
Wolfram F. schrieb im Beitrag #7332165: > aber wo bekommt man ein großes ca. 250mm dm Zahnrad oder Zahnriemenrad > her? z.B. [[https://www.maedler.de/product/1643/1618/1034/2739/stirnzahnraeder-aus-polyketon-modul-25]] Kette wäre kostengünstiger.
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Nuclear magnetic resonance (NMR) im Erdmagnetfeld
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
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Spannung messen mit Arduino von zwei nicht verbundenen Batteriebänken (Segelboot)
Batteriespannung laufen knappe 100 mW Leistung über die Widerstände. Das halten die auch aus (sollten 250-333 mW aushalten) Ich sehe zwischen Variante (1) und (2) keine Nennenswerten Unterschiede. Auch in Variante (1) verbinde ich (zwar immerhin über 60 kOhm) die beiden vorher getrennten Stromkreise
Es gibt Differenzverstärker mit hohem Eingangsbereich. Z.B. der INA117 erlaubt bis zu +/-200V zwischen Eingangsseite und Ausgang.
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Akkustand eines 10s Li-Ion Akkus mit Arduino auslesen
berechnest daraus kontinuierlich die verbrauchte, bzw. eingehende Leistung. Vlt. reicht dir auch ein INA214 o.Ä.
INR18650MJ1 - 3500mAh 3,6 - 3,7V, 10A Lithium Ionen Akku" aufgebaut. Antreiben muss der Akku einen 250W (also so ca. 7A) Nabenmotor. Und falls jetzt jemand ein bezahlbares (nach Möglichkeit nicht mehr als 50 Euro) BMS im Idealfall sogar mit Schnittstelle für einen Arduino kennt, wäre ich sehr Dankbar
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Taster/Knopf elektromechanisch bedienen
https://m.de.aliexpress.com/item/1005004306934977.html?spm=a2g0o.home.15002.250.22e712e2Lum4Nd&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.295723.0&scm_id=1007.13562.295723.0&scm-url=1007.13562.295723.0&pvid=60eba7a8-0afa-4308-bbd0-6c73d75dcd38&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.295723.0
www.amazon.de/DC-HOUSE-50mm-Linearaktuator-150KG/dp/B08312QCGQ Anhand der Stromaufnahme (z.B. mit INA219) merkt man, wenn er mechanisch blockiert bzw. "wenns genug ist" ... Hab ich schon mehrfach zusammen mit 2 Relais in Wechselschaltung und Arduino für die verschiedensten Zwecke eigesetzt.
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PB-Akku 48V 24Zellen - Einzelzellenüberwachung
oder so - mehr braucht man ja nicht. OK, die Zellentemperatur(en) und der Lade-Entladestrom so bis 250A könnte auch noch dabei sein. Bei einigen Grundüberlegungen bin ich auf das Problem der Temperatur und des Offset gestoßen, wenn man es mit einem mehrkanaligen ADC (z.B. auch µC-intern) und simplen
Ne Kapazität mit MOS-Schalter zwischen die Zelle schalten. Die Kapazität liegt hochohmig an einem INA-Diff-Amp o.ä. und bringt dann auf 3...5V-Ebene die Messspannung an den ADC. Problem: Brauche pro Akkupol 2 MOS-Relais - einen für den H- und einen für den L-Zweig. IC-Grab! Gab es nicht mal in Elektor
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Strommesssensor Gain und Fehler
über einem Shunt (LOW-Side) zu messen, wobei mir aufgrund der hohen common-mode Spannungstoleranz der INA281 aufgefallen ist: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina281-q1.pdf?ts=1650546753855&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.ch%252F Ich möchte nun herausfinden, welchen Worst-Case Offset meine
nein? Schaue ins Datenblatt, der Shunt gehört in die Plus-Leitung. Ich vermute, dass, wie beim INA219, der Eingangs-OP knapp über GND nicht kann.
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Arduino Inputs willkürlich HIGH & LOW trotz Pullup
Die Endschalterkontakte halten sicher 50mA aus. Die Widerstände verbraten im geschalteten Zustand 250mW, werden also ein wenig warm und sollten daher passend dimensioniert sein. Und noch ein Test: Wenn auch bei gebrücktem Pullup, also 0 Ohm nach 5V ohne Endschalterkontakt, Signale durchkommen, dann
Eingänge/Ausgänge an Steuerungen immer galvanisch getrennt ausgeführt werden. Der Rahmen mit den INA Profilen sieht top professionell aus! hübsch gemacht!
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OpAmp für ph-sensor
TLC4502 schon recht hoch und die 20pA des GS8331 zu hoch. Häufig verwendete pH-Meter-OpAmps sind INA116 (1-200fA), AD549L (40-250fA, 500uV) AD515 (75-300fA), LMC6001A (25fA-4pA 1.35mV, 20 EUR), LMC6482A (20fA-4pA 0.75-3.8mV 2 EUR), LPC660/LPC662/LMC6041 (2fA-100pA), aber auch CA3140 wenn es billig
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7 Segment Anzeige auf verschiedenen Ports
Graphikdisplay so um 3 bis 5 Zoll schon genug zu tun. Es gibt doch viele Baugruppen mit Bus, so wie den INA 219.
led_cnt= 0; } } int main(void) { timer1_init(); led_init(); led_an= 10; led_aus= 250; while(1); } [/code] Hier wurden jetzt 2 zusätzliche Variable eingeführt, led_an und led_aus. Mittels dieser beiden Variablen ist es möglich das Blinkverhalten im Interrupt zu beeinflussen.
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Sensoren für PH-Messung: DFRobot Gravity Analog pH vs. EZO TM class embedded pH circuit
Koaxkabels umgeladen wird kann auch in die Minuten gehen. Für Wasser also Elektrometer-OpAnps wie INA116 (1-200fA), AD549L (40-250fA, 500uV) AD515 (75-300fA), LMC6001A (25fA-4pA 1.35mV, 20 EUR), LMC6482A (20fA-4pA 0.75-3.8mV 2 EUR), LPC660/LPC662/LMC6041 (2fA-100pA), TS912 (10mV, 1-300pA) MAX4239 (1pA
hier vornehmen. Das denke ich, müsste doch gehen!? > Für Wasser also Elektrometer-OpAnps wie INA116 (1-200fA), AD549L > (40-250fA, 500uV) AD515 (75-300fA), LMC6001A (25fA-4pA 1.35mV, 20 EUR), > LMC6482A (20fA-4pA 0.75-3.8mV 2 EUR), LPC660/LPC662/LMC6041 (2fA-100pA), > TS912 (10mV, 1-300pA
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Strom und Leistungsmesser
kann mir jemand sagen was genau ein Strom und Leistungswächter macht? Als Beispiel dieser Chip: INA250A2PWR https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/INA250A2PWR?qs=zEQ6BYqA5vGCL%2Fl1fne%252BOQ== Misst dieser Chip lediglich den Stromverbrauch? Und Blöde Frage: Das ist dann aber kein
mir jemand sagen was genau ein Strom und Leistungswächter macht? > > Als Beispiel dieser Chip: INA250A2PWR > https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/INA250A2PWR?qs=zEQ6BYqA5vGCL%2Fl1fne%252BOQ== Dieser Chip hat einen Widerstand eingebaut, durch den der zu messende Strom fließt.
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Stromsensor mit internem Shunt
niedrigen mA Bereich passabel messen können, oder ob das nicht wirklich Sinn macht und ich einfach einen INA219 oder ähnliches mit externem Shunt und I2C kommunikation verwende. Wenn noch weitere Details benötigt werden gerne Bescheid geben.
messen und an einen Microcontroller am analogen Eingang (also > 1-5V) übergeben. Also praktisch nen 250 Ohm Widerstand? Dafür brauchts jetzt nicht zwingend einen IC ;)
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Thermoelement Typ K mit ADC auswerten
Die Messungen für einen Kanal habe ich vor langer Zeit mit einer Vorstufe aus OP07 und INA105 aufgebaut, der Eispunkt war mit einem LM334 und einem darumgewickelten K-Thermoelement kompensiert. Nicht kompliziert (aber mit einem AD595 hätte man sich auch das vereinfachen können). Wenn man
herauskalibrieren -- sondern die Offset-Drift. Selbst der uralte und spottbillige OP07 kann zwar ca. 250µV Offset haben, hat aber nur ca. 1µV/K Drift. > Falls etwas, dann einen Zerodrift Instrumenten Verstaerker. Die sind noch Faktor 100 besser als der OP07.
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Detektion von 10% Kapazitätsänderung
Reihe, von denen sich eine Kapazität im Laufe des Experiments ändert. Danach ein Differenzverstärker (INA121), und dann ein True-RMS-to-DC Wandler (AD8436). Das ganze wird in LAbview ausgewertet. Leider ist der AD8436 extrem langsam (~250ms Verzögerung bei Kapazitätsänderung), und das verwendete LAbview
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HFI Motor mit Vd Drehfeld --> Induktivität?
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
Phasenverschiebung durch die Strommessung kompensieren. Du hast jetzt bei 500Hz ca. 45° also grob 250us. Musst du Mal mit deinen Daten zurück rechnen. Dann ist die Amplitude der 2 * w Schwingung ist V= w*(Lq - Ld) * I Und die DC Komponente des Stromes ist V=w*(Ld + Lq) / 2 * I
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15kHz 0-75mV für Arduino glätten und verstärken
Da der Arduino einen 16 MHz Quartz hat, der Vorteiler 128 oder 64 betragen kann, taugt 64 nur für 250kHz und somit 19kHz PWM. Der ADC Fehler durch die 25% mehr Takt ist sicher vernachlässigbar gegenüber dem INA282 Messfehler (settling time) bei der Frequenz.
der Arduino einen 16 MHz Quartz hat, der Vorteiler 128 oder 64 > betragen kann, taugt 64 nur für 250kHz und somit 19kHz PWM. Der ADC > Fehler durch die 25% mehr Takt ist sicher vernachlässigbar gegenüber dem > INA282 Messfehler (settling time) bei der Frequenz. jo das aber auch nur so wenn der
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el Last - Bauteilauswahl
//de.rs-online.com/web/p/leistungswiderstande-im-alugehause/1623469/ Je 16 Stück sind auf einen 250x250x28mm Rippenkühlkörper geschraubt, gibt es u.a. hier https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/A01/Standardstrangk%C3%BChlk%C3%B6rper/search.xhtml Welcher es genau
mit Source des Mosfets, somit ist max. Strom auf ca. 13A begrenzt und das Problem mit INA226 gelöst.
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Stromquelle 300mA/-50mA
Schottky-Diode (PMEG2005) und parallel dazu einen Widerstand 150Ω angeschlossen. Sollstrom sind 300mA (für 250ms) zum öffnen und -50mA (für 63ms) zum schliessen. Ich stelle jetzt fest dass die Ventile nicht zuverlässig abschalten. Grund ist der zu große Widerstand von 150Ω, der Einbruch der Versorgungsspannung
Ausschaltstrom bei 50mA bleibt. Welche IC's könntet ihr für die High-Side Strommesung empfehlen? Wäre der INA381 geeignet? LG, Sebastian
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Aixam E-Mega Truck 2007 Electric: Was für ein Brushed-DC Motor ist das?
mm hat, dann währen das 2 mOhm. Mein kleines Labornetzteil kann 3 A eingestellten Strom und den Ina226 mit +- 86 mV max Shunt Voltage und 0,0025 mV Auflösung hab ich schnell programmiert. 3A x 2 mOhm = 6 mV :-)
übrigens nicht vergessen die 250+ € THG Prämie zu beantragen.
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Batterie Management System für Lifepo4 Motorsport Starterbatterie
Temperaturüberwachung von Batteriepack und BMS (Ausgangsspannung wird abgeschalten, RGB LED leuchtet rot) -250A „dauerhaft“ / 750A „puls“ Entladestrom Kommt es zu einer Situation bei der die Ausgangsspannung abgeschaltet wird kann diese nur über einen Taster oder das Anlegen einer Spannung (Ladegerät) am
deine Applikation.. Dann hast du schon mal die Zellspannungen und die Temperaturen. Mit einem INA226 kannst du die Batteriespannung und den Strom messen. Der Shunt dafür müsste bei 750A 75mV Spannungsabfall haben --> 100uOhm Shunt. Auch der spricht I2C. Du kannst auch den Shunt-Monitor vom BQ nehmen
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Surface Voltmeter
demonstrations-gerte/elektrik-elektronik/elektrostatik-elektrochemie/elektrometer Selbst gebaut: INA116 (1-200fA), AD549L (40-250fA, 500uV) AD515 (75-300fA), LMC6001A (25fA-4pA 1.35mV, 20 EUR), LMC6482A (20fA-4pA 0.75-3.8mV 2 EUR), LPC660/LPC662/LMC6041 (2fA-100pA),
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Messverstärkerschaltung für Raspberry Pi
ja, das geht. wobei dein ADC dann differentiell messen muss relativ zu den 2,5V am Ref-Eingang des INA. der tatsächliche Bereich wäre also von 2,5-1=1,5V bis 2,5-4=-1,5V
Bruecke in beide Richtungen erfassen zu koennen. Anbei eine kleine Auswahl r2r instrument amplfier: INA 188, 326, 327, AD 623, 8227, LTC 6800, Max 4208, 4209, ...
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USB-Hub Design
. 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
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Batteriecomputer für das Wohnmobil
Stromstärke von 300 A ausgehen. Versucht habe ich schon die Version externer Shunt in Verbindung mit dem INA219, INA226 und dem INA3221. Leider habe ich es damit micht hinbekommen. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!! Gruß und bleibt gesund. Thorsten
nur einen Shunt anschließen willst, reicht der INA219. Grüße Thomas
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Geringe Spannung mit P-Channel Mosfet schalten
Geschwindigkeit und Belastung der Widerstände. Rs ist ein Shunt, über den ich, (plus Amplifier INA240A4) den Strom bekomme, der durch die Last fließt. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina240.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1611424337731&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de
du mindestens Faktor 10 schneller. Passt also. > Rs ist ein Shunt, über den ich, (plus Amplifier INA240A4) den Strom > bekomme, der durch die Last fließt. Der muss aber schon sehr klein sein, wenn du von den rund 2V bei 20A nicht relevant Spannung verlieren willst.
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Optokoppler an 230VAC
miesesten 817A sondern den besseren zumindest 817C nehmen, nicht 1mA sondern 500uA durch 10k und dann mit 250uA also 800k primar auskommen, Verlust nur 66mW.
passenden Spannungswert zu den zwei Stromwerten zu haben. Als aus mehreren ADC’s synchron zu lesen. INA213C https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/INA213CIDCKR/?qs=%2FP2Ij7fVdhEcHH2vyeIr%2FA%3D%3D Messwiderstand https://www.mouser.de/ProductDetail/Welwyn-Components-TT-Electronics/LRMAM0805