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Sollwertvorgabe: DAC oder PWM über RC-Glied besser?
auflösenden ADC, den ich mir beim AVR so oft wünsche, evtl. mit einem Kanal zu wenig (bräuchte 5, der ADS1115 hat 4). Leider habe ich keinen guten Mentor für die Arduino- Entwicklungsumgebung und einige meiner Anfänger-Versuche damit zeigten sehr unerwartete Ergebnisse. Wahrscheinlich würde ich hier
auflösenden ADC, den ich mir beim AVR so > oft wünsche, evtl. mit einem Kanal zu wenig (bräuchte 5, der ADS1115 hat > 4). ADS1115 ist I2C, dazu passend wäre als D/A der MCP4725, ein nettes Teil. Ben B. schrieb im Beitrag #7865495: > Da ich mit den AVR-Controllern recht fit bin, wird ein AVR die Steuerung
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Widerstände zwischen OpAmp und ADCs
Spannungsteiler eingestellte Verstärkung? Die OpAmps bekommen 5V (single supply), der AD-Wandler ist ein ADS1115. Vielen Dank schon mal für alle Antworten, ich lerne immer gerne was neues dazu (googlen kann ich schon, ich habe einiges gelesen, aber finde diese Frage hier zu stellen gerechtfertigt). Schöne
eingestellte Verstärkung? Nein. > Die OpAmps bekommen 5V (single supply), der AD-Wandler ist ein ADS1115. Am Eingang von ADC wird meist ein C empfohlen, um einen Spannungeinbruch durch das Aufladen des C im Eingang der S&H-Stufe zu vermeiden. Gruß Öletronika
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[AVR] ADC oversampling, nutzbarer Wertebereich
Evtl. den internen ADC vergessen und z.B. einen ADS1115 über I2C anbinden. So habe ich das gerade mit einem ESP32 auf Lochraster gemacht und das funktioniert ziemlich stabil, obwohl direkt daneben ein einphasiger StepUp-Wandler mit über 500W (~22V->40V) läuft. Einziger Nachteil: Der ADS1115 scheint extrem langsam zu sein, wenn man gewohnt ist, mit einem µC-internen ADC zu arbeiten.
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NPN Basisspannung höher als Kollektorspannung -> Problem?
Verbraucher sind sonst kaum dran, nur ein ADS1115, der braucht kaum Strom. Allerdings geht der bis 7V, sollte also wohl eher egal sein. Da gehts nur um ganz kurze Impulse, wenn vorm Spannungsteiler mal doch sehr kurz eine höhere Spannung anliegen
es gar nicht anders geht. Ich konnte die Spannung von 10mV bis 16V so schon aufs mV genau mit dem ADS1115 mit der Schaltung messen :-) Nur ohne R15 und mit dem NPN auf 15V.
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Kapazität eines NiMH Akku ermitteln
INA219 und Kleinkram > zusammenstecken und den PC den Rest machen lassen. > Dazu noch einen ASD1115 + paar R und man kann schon mal bis s4-Packs > messen jederzeit erweiterbar.. Ob ich Dir glaube, dass Du das kannst? Der INA219 liefert sehr ordentliche Werte, da wird kein zusätzlicher ADS1115
glaube, dass Du das kannst? Der INA219 liefert sehr > ordentliche Werte, da wird kein zusätzlicher ADS1115 gebraucht. Das mit der Nutzung des ADS1115 für Serienschaltung von Akkuzellen hast Du verstanden? > Mit > einem zusätzlichen D/A wie MCP4725 und einem MOS-FET lässt sich eine > Konstantstromlast
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Strommessung mit OP
im Beitrag #7480558: > Wolfgangs Aufbau hat offenbar einen µC mit I2C, was der durchgekreuzte > ADS1015 verrät. Da wäre mal ein Blick zu Texas Instruments INAxxx > angesagt, da sind Differenzverstärker und A/D in einem Käfer vereint. Das war mal! Es war ein ADS1115 drin, I2C LCD, INA3221. Der
! Sowohl mit ACS712 als auch mit ACS758. Damals war es kein 24Bit AD Wandler sondern ein 16Bit. ADS1115. Das ich die vollen 24Bit nicht auswerten kann ist mir schon klar, da der ADS1256 aber superschnell durch SPI ist und mir mit seinen 8 Eingängen 4 Differenz-Eingänge bietet werde ich diesen benutzen
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Welcher SPI ADC für ESP8266?
Wie wäre es mit IIC und einem ADS1115? Besonders schnell ist der aber nicht. Aber mal anders gefragt: Was genau hast Du denn vor?
gleich zwei Sensoren und eine RTC dran ... Und sonst, weil einfach konfigurierbar, robust und gut: ADS1118, direkt wie der 1115 nutzbar, halt nur via SPI.
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ADS111x Adressierung
Hallo zusammen Ich habe ein kleines Verständnisproblem mit der Adressierung des ADS1115. Ich verwende den Chip auf mehreren Platinen einmal auf einer "Analog In Out" Platine und einmal auf diesen blauen Breakout-Boards, gekauft bei Aliexpress. (https://de.aliexpress.com/item/1005006074781549
dem Chip eine von vier möglichen Adressen zuweisen (Tab. 7-2 im Datenblatt), so dass man bis zu vier ADS1115 parallel auf einem Bus betreiben kann.
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Variable Verstärkerschaltung
nicht ganz sicher wie und wo ich am besten nach dem Bauteil suchen kann... Wie schon gesagt, der ADS1115 schafft die 50Hz mit seinen 860SPS nicht... Danke Mfg
Hqwer schrieb im Beitrag #7214727: > Wie schon gesagt, der ADS1115 schafft die 50Hz mit seinen 860SPS > nicht... ???
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DAC Empfehlung für Arduino?
verfügbar: https://www.az-delivery.de/products/kostenfreies-e-book-ads1115-analog-digitalwandler
Gerald K. schrieb im Beitrag #7415604: > Der 16Bit ADC ADS1115 War nicht bisher ein DAC gesucht?
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Schnell und präzise mit 10K NTC - OP-Amp + AD-Wandler
günstig, so dass ich, mittels Fitfunktion, das Maximum abschätzen kann. Rum liegen habe ich hier ADS1115 ADC's von TI. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf Das Rauschverhalten ist im Datasheet auf S.13 beschrieben. Ich blicke da leider nicht durch - daher die Frage ob der für meine NTC Messungen geeignet wäre? Hier nochmal das Blatt zum ADS1262: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1262.pdf @ Arc Net: wie kommt man auf "ADS1262 bei max. interner Verstärkung (32) und 10 Hz: 13 nV RMS Rauschen (65 nV p-p), bei 100 Hz 116 nV RMS (843
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Mit microcontroller steuerbarer Linearregler?
lassen sich Spannung und Strom sehr ordentlich messen, ebenfalls per I2C vom µC gesteuert. Der ADS1115 liefert eine Spannungsmessung noch genauer, auch wieder per I2C vom µC gesteuert. Alle drei gibt es günstig als Fertigplatinchen vom Chinamann. Jetzt ist es an Dir, den µC so zu programmieren, dass er den D/A anhand der Meßwerte vom INA219 oder ADS1115 *schnell und sauber* steuert und damit die gewünschten Ausgangswerte nachregelt. Das ist nicht wirklich einfach, aber könnte ein Ansatz sein, beforscht zu werden.
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ADC über I2C mit RaspberryPi verwenden
bereits im Besitz von einer 12bit ADC zu I2C Platine mit entsprechenden IC von Arduino (Name vom IC:ADS1115). Der IC mit der Adresse wurde beim Verbinden vom RaspPi auch schon gefunden. Also es funktioniert. Da ich noch keine Erfahrung in diesem Bereich habe, wollte ich fragen ob es wen gibt, der
Es gibt eine fertige Bibliothek für den ADS1115 für den Arduino: http://learn.adafruit.com/adafruit-4-channel-adc-breakouts/overview Die kannst du dir ja mal anschauen. Die ist auch einfach auf Linux zu portieren. Du müsstest nur die Funktionen
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Arduino INA219 Wirkungsgrad
das für diesen Zweck reicht, den Stromverlauf abzubilden, glaube ich nicht. Denke mal über den ADS1115 nach, den bekommt man günstig als Platinchen und die Arduino-Library vom Akku-Dänen ist sehr einfach zu handhaben: https://lygte-info.dk/pic/Projects/ADS1115Library/ADS1115.zip Wie man die Daten
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µC Lab Power Supply
Labornetzteil ist mir dann in den Sinn gekommen, als ich meine ersten ADC / DAC bekommen habe. ADC: ADS1115 16 bit 4 channel DAC: MCP4725 12 bit 1 channel Da ist meine erste Frage, der 16 bit ADC hat zwar 16 bit, aber nur 860 S/s, ich kann nun also Funktionen schneller als 430 Hz gar nicht korrekt
Spannung eines Funktionsgenerators kann ich diesen IC schon einmal nicht benutzen. Ferner erlaubt der ADS1115 nur eine Auflösung von 15 Bit 0...32767 aufgrund des Vorzeichen Bits. Lahm und nur 15 statt 16 Bit nutzbar. Der DAC ist zwar sehr schnell und angegeben mit 100 kSps bis hin zu 3.4MSps, hat allerdings
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Spannung Messen Arduino 1V, 3V, 10V, 30V
Du könntest es mit einem ADS1115 machen, der ist per Software umschaltbar.
Brain 2.0 schrieb im Beitrag #6984094: > Du könntest es mit einem ADS1115 machen, der ist per Software > umschaltbar. Der kann aber nur max. 7V an den Analogeingängen.
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400V DC messen /galvanisch getrennt
würde ich auf Standardware setzen. Also z.B. i2c Isolatoren wie ISO164x oder ADUM1250 und I2C ADCs. ADS1115 sind massenhaft im Umlauf und die Isolatoren gibt's von vielen Herstellern. Dazu einen Standard DC/DC Wandler. Spezielle isolierende ADCs sind meistens deutlich teurer und spezieller.
würde ich auf Standardware setzen. Also z.B. i2c > Isolatoren wie ISO164x oder ADUM1250 und I2C ADCs. ADS1115 sind > massenhaft im Umlauf und die Isolatoren gibt's von vielen Herstellern. Das ist schon soweit klar, mir geht es aber eher um das Messprinzip. Welches man für solche Fälle nehmen sollte.
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ADC single ended nur halbe Auflösung?
Guten Abend, interpretiere ich die Datenblätter zu ADS1115 und MCP3426 richtig, dass die effektive Auflösung bei single ended Betrieb halbiert ist? Die Formel lautet immer Vinp - Vinn bezogen auf FS/2 .. -FS/2, d.h. ich nutze bei single ended Betrieb automatisch
den Käfern leider nicht herausgeführt. Im Augenblick hängen 3 PT500 als Spannungsteiler an einem ADS1115 und zwecks ratiometrischer Messung ein Referenz-Spannungsteiler am 4. Eingang. Damit kann ich zumindest die ungenaue Versorgungsspannung der PT500 rausrechnen. Die eff. 15bit reichen locker aus
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ADS7828 keine genauen Werte.
highbyte<<8) + lowbyte; return buffer; // return result } [/c] Folgendes Problem habe ich mit dem ADS7828. Wenn ich den Strom der LEM-Wandler im Leerlauf messen will, dann ergeben sich am Ausgang des Wandlers ~2,5V für 0A. Diese ~2,5V liegen auch an den Eingängen des ADS7828 an. Wenn ich jedoch meinen
mich nur etwas, da ich auf meinem µC Board und einem anderen externen Board andere I2C ADC verwende (ADS1015 und ADS1115). Bei diesem Devices habe ich keine Probleme mit der Messauswertung. Bei dem einen habe ich sogar einen LEM-Wandler dran und er gibt mir einen konstanten Wert aus ohne dabei solche Sprünge
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Messverstärkerschaltung für Raspberry Pi
der Brücke direkt auf den ADS1115 zu geben (und den im kleinsten Messbereich differentiell messen zu lassen). Der belastet deine Quelle dann mit einer effektiven Impedanz von 710kOhm. Aber das ist in bei deiner Brücke evtl. in einem
du dann halt nur eine niederohmige Quelle, > um den Ref-Eingang des INA128 zu treiben. Dein ADC (ADS1115) müsste dann > den Verstärkerausgang differentiell zu diesem Wert am Ref-Eingang des > Verstärkers messen. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich wenn ich an dem Uref Eingang
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Spannungs Logger
alles von "Arduino mit Spannungsteiler" Eigenbau, mit einem Pro-Mini (Mega328@8 MHz) und einem ADS1115 sogar sehr genau: https://www.mikrocontroller.net/attachment/574330/kpl_verdrahtet.jpg https://www.mikrocontroller.net/attachment/574333/Volt_Logger..png N. M. schrieb im Beitrag #7487767
Manfred P. schrieb im Beitrag #7488277: > Eigenbau, mit einem Pro-Mini (Mega328@8 MHz) und einem ADS1115 sogar > sehr genau: > https://www.mikrocontroller.net/attachment/574330/kpl_verdrahtet.jpg > https://www.mikrocontroller.net/attachment/574333/Volt_Logger.png Ein Eigenbau, der laut deinem
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dBm am DSO anzeigen
Mathematische Formeln verwenden kann. Nun habe ich ein LTC1986 (siehe Bild) gekauft. Zusammen mit einem ADS1115 ADC (16 Bit und Differenz Eingang) und einem Arduino kann ich nun alle gewünschten Werte anzeigen und gegeben falls auch Mittelwerte bilden. Das LTC1986 Board braucht nur 5V= und misst Peak Peak
schrieb im Beitrag #7827691: > Nun habe ich ein LTC1986 (siehe Bild) gekauft. Zusammen mit einem > ADS1115 ADC (16 Bit und Differenz Eingang) und einem Arduino kann ich > nun alle gewünschten Werte anzeigen und gegeben falls auch Mittelwerte > bilden. Es gibt auch RMS -> DC-Wandler die einen logarithmischen
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Sicherer Spannungsteiler, wenn Masseverbindung verloren geht
Hallo! Ich habe mir gestern meinen Raspberry zerschossen :( Ich habe zwei ADS1115 Module neu verkabelt und dabei einen wirklich blöden Fehler gemacht. Ich hatte den Raspberry und auch die andere Elektronik abgeschaltet. Beim neu anschließen hatte ich aber nicht beachtet, dass
deutlicher. Der Spannungsteiler müsste deiner Meinung nach dann nicht an den raspberry, sondern an den ADS1115. Allerdings ist genau hier mein Fehler beim verdrahten passiert. Hätte ich den Spannungsteiler an der USV, dann hätte ich solange diese an der Batterie hängt niemals eine zu große Spannung am Analogeingang
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Kein Bluetooth am ESP32 bei externer Stromversorgung
> Welcher AD-Wandler denn? Zeichne doch mal einen Schaltplan dazu... Das ist ein ADS1115. Schaltplan füge ich bei. > Bist du sicher, dass bei eingestecktem PC die Versorgung nicht über den > Micro-USB erfolgt? Da stimme ich dir zu. Wenn ich allerdings das Kabel entferne, dann
Versorgung über das Netzteil. Ja, und es sieht so aus, als ob die allein nicht ausreicht. > Das ist ein ADS1115. Der macht mit seinen 0,3mA den Kohl nicht fett. Da fließt über jeden der 3 Pullups gleich viel Strom. Lu W. schrieb im Beitrag #7143154: > Das ist ein LC78_05-0.5 von Gaptec. Eingangsspannung
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CH-341 USB->I2C + CCS811
über i2c auszulesen. Der USB-I2C Adapter funktioniert grundsätzlich, da ich damit einen BME280 oder ADS1115 verwenden kann. Einzig der CCS811 macht Probleme. Ich verwende Python3, smbus2. Dabei passiert folgendes: # mein kleiner i2cdetect erkennt alle 3 Sensoren (ADS1115,CCS811 und BME280) i2c devices
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ACS712-30 Probleme mit der Messung
ifdef ACS712 Vcc=measure_vcc(); // Read ACS712 voltage output differential adc.setMultiplexer(ADS1115_MUX_P1_N3); adc.setGain(ADS1115_PGA_4P096); mVopamp=adc.getConversion(); #endif #ifdef ACS712 // ACS712: 185mV/1000mA -> 5.4054 mA / 1 mV current = (((mVopamp) * adc.getMvPerCount
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Lötkolben <=350€
M. K. schrieb im Beitrag #5723151: > Bei meine Nachbau wird da 10A 24V SNT verwendet und ADS1115 misst direkt > an Temperatursensor. Regelung ist primitiv Das wird nur _vielleicht_ funktionieren. Grund: dein ADC ist ein Sigma-Delta-ADC. Das paßt hier nicht. Das Regime, was man enhalten
#5724845: > M. K. schrieb im Beitrag #5723151: >> Bei meine Nachbau wird da 10A 24V SNT verwendet und ADS1115 misst direkt >> an Temperatursensor. Regelung ist primitiv > > Das wird nur _vielleicht_ funktionieren. Grund: dein ADC ist ein > Sigma-Delta-ADC. Das paßt hier nicht. > > Das Regime,
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mV gut aufgelöst messen nahe mit einem µC
Frequenzbereich? Und, wie genau soll es denn sein? Was darf es kosten? Ich habe gute Erfahrungen mit dem ADS1110 gemacht. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/83656/TI/ADS1110.html mfg Klaus
mir damit einen Strommesser mit 10mOhm in Kürze, obwohl damit sogar 1mOhm gehen müsste. Derzeit mit ADS1115 (wie ADS1110 nur mit 4 Single-Ended oder 2 differentiellen Eingängen), will aber noch andere ADCs ausprobieren. Der AD7705 etwa, oder AD1248 und HX711.
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Probleme mit TM7705 an Arduino nano3
results out of them." da haben offenbar noch andere Probleme mit diesen Teilen. "I moved on to ADS1115 / ADS1118 which are very easy to access and very precise. They're even cheaper as well." sogar ein Umstieg auf die billigeren ADS1115 / ADS1118 wird empfohlen. Sind die TM7705 denn wirklich so
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ESP32-WROOM-32 Flash-Größe
noch nicht, weil für eine Temperaturregelung bräuchte ich auch einen ADC-Kanal des ESP32 (auf dem ADS1115 ist keiner mehr frei). Oder alternativ einen I2C Temperatursensor am Kühlkörper.
zwei ACS712 Stromwandler, die ihren Nullpunkt auf die halbe Betriebsspannung legen (2,5V, die mit dem ADS1115 gemessen werden). Mit der USB-Versorgung (zum Flashen, mit inaktivem 36V- und 14V-Kreis) habe ich da nur 4,6V und deutliches Gezappel in den Messwerten, ohne USB (mit dem 5V-Schaltregler) sind die
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Suche Mikrocontroller mit 16Bit ADCs und DACs
es gibt die ADS1115 billig als Modul, 16 Bit Delta-Sigma. Die brauchen aber ein paar ms für eine Wandlung.
das würde wahrscheinlich auch Störungen erzeugen. Zufälligerweise habe ich vor kurzem ein paar ADS1115 ADCs ( 16Bit ) bestellt und für die gibt's einen Arduino Treiber. Tatsächlich sehen die Kurven damit noch ein wenig besser als mit den internen 10Bit des Arduino Uno aus.
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Tiefenentladeschutz
Autobatterie. [code] Controller : Atmega328 Display : Olet Display 0.94 Zoll I²C ADC : ADS1115 Encoder : rotary Encoder [/code] Aufbau: Batterie -> Tiefentladeschutz -> Welcheselrichter [code] // Display Format: /*************************** * Batteriespg: 11.8 V * * Strom
Auch ein simpler externer OpAmp spart den. Hab hier alles rumliegen -> keine extra kosten. Hab den ADS1115 schon ewig hier umliegen und so endlich mal ein Grund damit zu arbeiten und Treiber selber zu schreiben ;) Lothar M. schrieb im Beitrag #6976473: > Lies, was ich geschrieben habe. Sieh das Datenblatt
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Drucksensor - OP Amp
Nimm einen ADS1115 z.B. so ein Modul: http://www.ebay.de/itm/I2C-ADS1115-16-Bit-ADC-4-channel-Module-Programmable-Gain-Amplifier-2-0V-to-5-5V-/322216626418?_trksid=p2141725.m3641.l6368 Gibt's in China billiger
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Aliexpress: Haendler will Nachzahlung
I2C-Zero-Drift-Bi-directional-Current-Power-Supply-Sensor-Breakout-Monitoring-Module-Free/32671909444.html - damals 1,41 € free shipping https://www.aliexpress.com/item/16-Bit-I2C-ADS1115-Module-ADC-4-channel-with-Pro-Gain-Amplifier-for-Arduino-RPi/32453156836.html - damals 1,79 € incl. Versand. Ich gucke gerade noch ein paar andere Dinge anderer Händler an, auah, die Preise haben
32671909444.html > - damals 1,41 € free shipping > > https://www.aliexpress.com/item/16-Bit-I2C-ADS1115-Module-ADC-4-channel-with-Pro-Gain-Amplifier-for-Arduino-RPi/32453156836.html > - damals 1,79 € incl. Versand. > > Ich gucke gerade noch ein paar andere Dinge anderer Händler an, auah, >
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Benötige Hilfe PT1000 + I2C
http://www.roboternetz.de/community/threads/52923-Suche-ADC-IC-f%C3%BCr-PT100-zu-I2C oder dieses ADS1115. Kann ich damit sowas realisieren ? Und wenn ja, wie mache ich das ? Elektronik (also grade das ganze berechnen) liegt mir leider nicht so sehr......
relativ einfach zu beschalten sind. Andere ADCs für sowas wären z.B. AD7124-4, AD7794, LMP90100 oder ADS1220.
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Bewertung pt100 Schaltung
ich habe mich wieder etwas schlau gemacht. Ich habe von TI einen ADC mit 16Bit und PGA gefunden (ADS1115). Meine PT100 werde ich jetzt über eine KSQ versorgen LT3092. Diese schalte ich dann jeweils mit einem MUX (ggf. 4051)durch. Die dritte Leitung der PT100 hängt dann direkt an dem ADC. Durch den
gestern Abend. Dank deiner Darstellung habe ich hoffentlich eine Lösung. Als ADC nehme ich den ADS1115 von TI mit 16Bit, 4CH und 4.096V Ref. Über ein Gain von 16 kann ich auf bis zu 256mV am Eingang runter. Für die drei MUX nehme ich den 74HC4051 und zur Ansteuerung den PCA9557 (I/O Expander)
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Akkuspannung unter Last
Anbieter. Aus England braucht das in der Regel eine Woche hierher: http://www.ebay.de/itm/16-Bit-I2C-ADS1115-ADC-Modul-mit-4-Kanalen-Pro-Gain-Amplifier-fur-Arduino-SFR-/401009510208 So anschließen und messen: https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_ADS1X15 Im examples-Ordner dann Beispiele zum
von mir http://3.bp.blogspot.com/-YNyuN45JB78/VpijvpjDY9I/AAAAAAAASyc/OkencNBk8sA/s1600/2016-01-14-ADS1115-10mR-TP4056-NCR18650pf.png
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DC/DC 5,2V stabilisierte Spannung
Lüftern, einem Display zur Anzeige, einem Level-Shifter zur Kommunikation mit dem Display und einem ADC1115 zur Spannungsmessung. Dazu kommen noch 3xLED und ein ein paar Widerstände. - ESP32 mit aktiviertem WLAN ca. 200mA - Display bei voller Helligkeit ca. 500-600mA - 2x Lüfter bei 100% zusammen ca.
leuchten zu lassen. Der Spannungsteiler R5/R6 ist nach meinem Verständnis nötig, da die Eingänge der ADS1115 laut Datenblatt nie mehr als VDD + 0.3V bekommen dürfen und es aber passieren kann das nur die Spannung vom USB anliegt und das Netzteil aus ist. In diesem Fall ist VDD am ADS1115 ja 0V. Funktionieren
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Arduino Bootlader funktioniert nicht
uC_Logger.ino [..gekürzt..] FILES\Arduino_IDE_189_ESP\libraries\SD wird verwendet Bibliothek Lygte_ADS1115 in Version 1.0.0 im Ordner: C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\portable\sketchbook\libraries\Lygte_ADS1115 wird verwendet "C:\\PROGRAM FILES\\Arduino_IDE_189_ESP\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-size
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Probleme beim Messen von Spannungen (µC + AD-Wandler)
Folgendes ist die Ausgangslage: Ich möchte mittels Mikrocontroller und externem Analog-Digital-Wandler (ADS1115; fertiges Breakout Board von Adafruit) die Spannung einer handelsüblichen 12V Gelbatterie messen. Da überdies noch Elektromotoren im Spiel sind, will ich die Eingänge meines AD-Wandlers gegen Überspannungen
über die USB-Schnittstelle von meinem Rechner. Zwei "Inputs" sind über den Spannungsteiler an den ADS1115 angebunden. Bezüglich der Messart: Ich habe natürlich die Möglichkeit, die Batteriespannung mittels "Single-Ended-Conversion" messen zu lassen, nur benötige ja auch hierfür einen Bezugspunkt
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Ubuntu pyvisa: Verbindung zum USB-seriellen Gerät
wesentliche Prinzip der Bibliothek nicht auf einen Blick erkennen kann. Hier mal am Beispiel eines ADC1115 ADC: == einfach == https://github.com/RobTillaart/ADS1X15/blob/master/examples/ADS_minimum/ADS_minimum.ino == kompliziert == https://github.com/RobTillaart/ADS1X15/blob/master/examples/ADS_high_speed_differential/ADS_high_speed_differential.ino
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Kleine Spannungen mit Arduino UNO messen OHNE LM358
OK, dann bleibt nur noch hochauflösende ADC wie z.B ADS1118. Die Verstärkung mit OPV kannst du vergessen!
ADS1015 oder dem ADS1115. Nachteil ist, dass man Software einbinden muß, solange man genug freien Speicher hat, kein Thema. > Die Verstärkung mit OPV kannst du vergessen! Das kannst Du sicherlich
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2 Potis an einem Analog-Anschluss auslesen
Warum nimmst du nicht einen externen ADC mit mehreren Kanälen wie z.b. den ADS1115, der per I2C angesprochen wird. Dafür gibts auch Arduino-kompatible Bibliotheken. Könntest auch einen Pin sparen.
Beitrag #7363985: > Warum nimmst du nicht einen externen ADC mit mehreren Kanälen wie z.b. > den ADS1115, der per I2C angesprochen wird. Dafür gibts auch > Arduino-kompatible Bibliotheken. Könntest auch einen Pin sparen Ich werde einen CD4051 nehmen, die hab ich daheim noch irgendwo rumliegen.
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Wechselspannung verstärken und gleichrichten
sodass ich Spannungen zwischen 1,68 V und 1,52 V erhalte. Diese Spannungswerte werden mit einem ADC (ADS1115) an den Raspberry Pi (FHEM) weitergegeben. Da ich jedoch nur alle 30 Sekunden eine Abtastung durchführe, kommt es vor, dass ich genau die Offsetspannung erhalte. Dadurch habe ich keine Möglichkeit
sodass ich Spannungen zwischen 1,68 V und 1,52 V > erhalte. Diese Spannungswerte werden mit einem ADC (ADS1115) Jaja, es lebe der Overkill! ;-) Ein 60A [[Stromwandler]] und ein 16 Bit ADC für so eine "Mamutaufgabe"! Wie sind die nur damals zum Mond geflogen, mit einem BRUCHTEIL an Technologie? >
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16s BMS für 304Ah LIFEFO4 Zellen selber bauen
was DU entwicklet hast und welche Ströme da möglich sind ;). Ich wette jetzt kommt ein Arduino mit ADS1115, wenn überhaupt was kommt. 30mA reichen völlig, es läuft ja 24/7. Damit schaffst du 0,72Ah am Tag. Wenn deine SDR Rate gröpßer ist, hast du, wie ich schon sagte, ein Problem auf Zellebene.
DU entwicklet hast und welche Ströme da > möglich sind ;). Ich wette jetzt kommt ein Arduino mit ADS1115, wenn > überhaupt was kommt. Mein vor einigen Jahren entwickelter 16s Balancer für LiFePo kann 12A pro Zelletage aufnehmen und nutzt 4 Lüfter, um die Verlustleistung weg zu schaufeln. Übrigens
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ca. 100 PT1000 Messwiderstände messen
die programmieren? Bei Eingabe von Arduino+ADC findet man http://www.ebay.de/itm/Adafruit-I2C-ADS1115-16-Bit-ADC-4-Channel-with-Programmable-Gain-Amplifier-/181245896329?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item2a3318e689 For microcontrollers without an analog-to-digital converter or when you want a higher-precision ADC, the ADS1115 provides 16-bit precision at 860 samples/second over I2C. The chip can be configured as 4 single-ended input channels, or two differential channels. As a nice bonus, it even includes a programmable
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Mosfet Strombegrenzung
Roland Die neue Platine ist noch in Arbeit, etliche Änderungen wie: 1)komplett weg von I2C (AD1115,LCD,INA3221) dafür ADS1256 SPI, TFT SPI, INA240 2)2 PCBs mit 4Layer anstatt 1PCB mit 2Layer. Power und Controlbard seperat/übereinander 3)keine Sicherungshalter mehr, die erzeugen fliessendes Kunstoff
. > Die neue Platine ist noch in Arbeit, etliche Änderungen wie: > 1)komplett weg von I2C (AD1115,LCD,INA3221) > dafür ADS1256 24bit D/a-Wandler? Du willst es aber ganz genau wissen:-) > SPI, TFT SPI, INA240 INA240 - Strommessung auf der Plusleitung? Hmm.... ach ja, Datenblatt behauptet
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Stromverbrauchoptiomierung
Ladung. Bei geringem Strom kommen die MCP1702 unter 150mV drop. Mein Spannungslogger mit ATMega328, ADS1115 und SD-Karte schreibt alle 10s den Wert auf und läuft mit einer guten 18650 ca. 500 Stunden. Das System spielt noch bis 3,0 Volt zuverlässig und bekommt damit den Akku auf 3,3 Volt herunter. Das Gerät schaltet sich ab, wenn der ADS1115 unter 3,25 V meldet. David P. schrieb im Beitrag #7821897: > ArnoNym schrieb: >> 2,7V Systemspannung (falls dein Display damit klarkommt) > Davon hält mich ja nichts akut ab. Ob da noch alles
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Einfach-Messdatenerfassung
Differenzeingänge, 16bit. 24 pins. 480 Mess/s. ADC161S626 1 Eingang, 16bit. 10 pins. >50000 Mess/s. ADS1100 1 Eingang, 16bit. 6 pins. PGA. Bis 128 Mess/s. ADS1115 4 Kanäle, 16bit. 10 pins. PGA. Bis 860 Mess/s. ADS1230 1 Kanal, 20bit. 16 pins. PGA. Bis 80 Mess/s. ADS1244 1 Kanal, 24bit. 10 pins
liebsten. Der AD7190 hat noch ein brauchbares Gehäuse mit 0.65mm Abstand zwischen den Pins. Der ADS1115 scheint auch interessant. 4 Kanäle. Ggf. noch ein Mux davor.. Modelle mit mehr bit ersparen so manche Bereichsumschaltung und deren Probleme. Meist wird es daher reichen ggf. einen Spannungsteiler
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Ground Routing überhaupt nicht verstanden
Widerständen Temperaturen messen will. Und warum setzen dann einige Forenteilnehmer 16-Bit AD-Wandler wie den ADS1115 ein. (Wobei ich eine Auflösung von mehr als 10 Bit in "normalen" Schaltungen ohnehin für wenig sinnvoll halte, da dann die unteren Bits nur von Störsignalen beeinflusst werden. Aber darüber sind
Temperaturen messen will. Und warum setzen dann einige Forenteilnehmer > 16-Bit AD-Wandler wie den ADS1115 ein. Das schöne an solchen ICs ist, dass sie alles inklusive Verstärker in einem Chip drinnen haben, und differenziell arbeiten. Ein rundum sorglos Packet. Du bekommst damit auch mit einem