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
paar NPN und PNP Transistoren und möchte eine dynamische Mikrofonkapsel mit 200R Impedanz (Peiker TM110, Taximikrofon von Bosch) möglichst rauscharm verstärken. Kann man die Transistoren VORAB auf Rauscharmut aussuchen? Wie sähe da ein geeignetes Setup aus? Würde zB BC550, SF359, KT326, 2N5109, 1N5160
verschiedenen Kollektorströmen probieren? Was würdet ihr machen? Einige Versuchsaufbauten mit LMV771 und INA103 liegt schon etwas länger zurück und läuft schon ganz gut, wollte jetzt mal diskret basteln und probieren. Grüße, Äxl DG1RTO PS bei dem uralten UHF Allmode ist's wahrscheinlich egal. Wollte
verwendet. die steuerung mach ich zwar für mich privat, aber mein lehrer meinte ich kann das auch ina schule abgeben und dann gibts halt "zusatzpunkte"
gemacht. Es war ein Restposten von 100 Stück Kapillarheißleiter 24kOhm. Den habe ich einfach über 110k von 5V "bestromt" und den Spannungsabfall mittels ADC (interne Referenz) vom Mega48 gemessen, per Tabelle im Flash skaliert und per LCD angezeigt. Per 4 Taster und Menü lassen sich (neben ein paar
geh bei hoher Luftfeuchtigkeit nachts zu eine 110KV Leitug mit möglicht niedriegster Umgebungsbeleuchtung. und nimm eine Emfindliche Kamera. Die Koronaentladungen ist sehr beindruckend. hier die auswirkungen trotz Gegenmaßnahme an derselben https
www.mikrocontroller.net/topic/324722 Ein Austausch kömmt besser vom Start wenn du den Anfang machst. Das hat ja bei INA 128 auch funktioniert. MfG, PS: Ladungen macht man über die Wechselwirkung auf andere Ladungen "sichtbar".
dagegen diesen zu verwenden. Preislich ist der mit 4€ auch noch i.O. Alternativ habe ich z.B. den INA117 gesehen. Worin liegt der Unterschied dazu?
den Tankinhalt aufgrund des Druckes zu bestimmen solltest du einen Sensor kaufen der vielleicht bis 110 kPa 0,1bar Überdruck messen kann. Dann könntest du bei 20-30cm Tankfüllstand auch etwas im Voltbereich messen.
möglich, ein 110-kV-Kabel auf HTS-Basis plette Kabel mit Kryostaten ansetzbar. Alternativ zu bauen, welches bei einem Außendurchmesser von weniger als 200mm mehr als 500MVA elektri- dazu könnten drei 110-kV-VPE-Kabelsysteme
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
Abschaltung der Ausgänge. Aber immer noch langsam wenn es zur Sache geht. > Ich habe bei Texas den INA301 gefunden, Der INA301 ist ein interessantes Teil aber "relativ" langsam, 1uS & Delays Brückenkurzschlußzeit bei einem möglichst niederimpedanten Layout - das ist quasi Schnarchlangsam und daher
Schaltung zur Fehlererkennung selbst Fehler (durch Einkopplung!?) einbaue - mit einem Fertigbaustein INA301 erhoffe ich mir, dass diese Fehler nicht auftreten und mir als Anwender mögliche Fehler minimiert werden. :-) bis später Christian
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
fast nicht geglaubt, dass nur 11 Volt eine Brandblase erzeugen können. Oder waren es vielleicht doch 110 Volt?
LOW OFFSET: 500 V max MASS SPECTROMETER LOW DRIFT: 5 V/ °C max CHROMATOGRAPH HIGH OPEN-LOOP GAIN: 110dB min ION GAUGE HIGH COMMON-MODE REJECTION: PHOTODETECTOR 90dB min RADIATION-HARD EQUIPMENT IMPROVED REPLACEMENT FOR AD515 AND AD549 DESCRIPTION Case (Guard) The OPA128 is an ultra-low bias current
Eingangsstromrauschen werden ignoriert. Mal als Größenordnung: Ein sehr rauscharmer OPV (AD797, LT1128, INA103) hat ein Eingangsspannungsrauschen von ca. 1 nV/sqrt(Hz), das entspricht dem eines 60 Ohm Widerstands. Der NE5532 hat 5 nV/sqrt(Hz), entsprechend ca. 1,5 kOhm. Also wird beim NE5532 mit Widerstandswerten
einen ADC an: Wenn du dir einen guten Audio-ADC aussuchst, kann der im Bereich bis 20 kHz vielleicht 110 dB Dynamikbereich haben. Du würdest die Leistung, für die du bezahlt hast, verschwenden, wenn in der Ansteuerung des ADCs (der Signalkette davor) irgendein Glied mehr rauscht als der ADC. Umgekehrt,
61.5 dB IMD Intermodulation fIN Nyquist, 85 85 85 dB Distortion Nyquist + 1MHz Crosstalk fIN Nyquist –110 –110 –110 dB 228876fa 3 LTC2288/LTC2287/LTC2286 U U U (Note 4) I TER AL REFERE CE CHARACTERISTICS PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS VCM Output Voltage IOUT= 0 1.475 1.500 1.525 V VCM Output Tempco
32KHz + 4~16MHz ChipLCD Glass Storage Media 14.7456MHz Quartz (USB, SD card): MP3, WMA … S TM 32S em ina rN ov em b er2 01 0 STM32 Connectivity Line Industrial gateway implementation example CAN and Ethernet TCP/IP SW stacks STM32 Connectivity Line CORTEXTM-M3 128kB-256kB 72 MHz Flash Memory 48kB-64kB
Schreck Dinger nicht mehr. Ich habe nun nachgelesen, eine Fledermaus hört bis sage und schreibe 110khz. Wie ist die Eindringtiefe bei 110khz? Die müssen ja super Kabel haben.
Wer ist das eigentlich, diese Ina Kustik? Und warum redet die so viel dummes Zeug?
der • Genauer als ein DIN B Platin Sensor im Be- spezifizierten Genauigkeitsgrenzen. reich 10°C bis 110°C (TSic 30x) Als Ausgangssignal kann digital (ZacWire, TSic™ • Einfache Integration, minimale Entwick- x06), analog+(0-1V, TSic™ x01) oder ratiometrisch lungskosten und –zeiten (10%-90% V , TSic™ x03
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.
lustig das Ganze... Unbrauchbar ist der Thermoschalter übrigens auch deswegen, weil er nur für 110 Volt und maximal 1 Ampere zugelassen ist. Schöne Grüße, Volker
und Gute Nacht Lucas PS.: Hier noch Datenblätter der genannten Komponenten: Amplifier (INA240 - für Shunt) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina240.pdf?ts=1612248020201&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F ADC (MCP3428) https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22226a.pdf
tirtos/index.html (TI-RTOS Download Page) Stand Alone Debug Probe: https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U Dazu hat TI auch ein Forum, wo die tatsächlich auch auf Fragen antworten. Mit den Links hast Du erstmal alles, was Du so brauchst an Infos, Datenblättern, IDE+Compiler+Debugger, Debuggerhardware
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
nach Zelltyp große Ströme liefern, z.B. von A123 im 26650er Format, diese können 70A dauerhaft und 110A für 10s. Wenn du daran z.B. 12m Litze mit 4mm² Querschnitt anbringst hast du den Kurzschlussstrom schon auf ca. 70A begrenzt (etwas 50mOhm). Je nach deinem Kenntnisstand kannst du dir entsprechend
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
T32A05INB1/T32A05INC0/T32A05INA0/ 143 USB_VBUS_PRT +3.3S_PON I I USB Power Feedback AINA10/PP2 144 T32A05INA1/T32A05INC1/T32A05INB0/ TEST1 +3.3S_PON I I AINA11/PP3 145 T32A06INB1/T32A06INC0/T32A06INA0/ MODE +3.3S_PON I I AINA12/PP4 T32A06INA1/T32A06INC1/T32A06INB0/ 146 AINA13/PP5 TEST2 +3.3S_PON I I T32A07INB1/T32A07INC0/T32A07INA0/ 147 STBY_LED AC O O Standby LED control INT10b/AINA14/PP6 148 T32A07INA1/T32A07INC1/T32A07INB0/ DSP2_NIC
eine Stromspannungswandler-Spule geleitet und die erzeugte Spannung über einen Instrumentenverstärker INA121 verstärkt, die negative Welle abgeschnitten und mit einem RC-Glied geglättet. Danach wird dieses Signal an ein „Lm3914 Bar Display Driver“ gegeben der die Belastung dann über eine 10-Balken-Anzeige
beschaltet das man zwischen 2.7V, 4V und 10V wählen kann. So erhält man 3 Stellbereiche von 70-140V, 110-360V und 300V und 1200V. Um die Ausgangsspannung zu glätten habe ich noch einen 1uF- Kondensator dazugeschaltet. Modul DC 0-10A Auch hier handelt es sich um ein billiges China-Zerhacker-Fertig-Modul
S C R C C C C C C110 F O 5 1 6 5 5 4 4 1 C 1 C108 0 6 5 1 3 5 6 0 1 0 0 5 4 C112 P V A 0 C191 C117 M 0 C L C C C 1 0 1 R108 1 1 2 3 3 4 4 0 C 4 1 L114 1 3 PAM100 0 0 R L C 9 5 C L C 4 1 0 0 3 1 9 9 0 3 R111 R110 R104 5
testing 99k with a IRFU110 mosfet i've got a vt of 3.20 but the datasheet indicate a body diode voltage of 2.5. using an old firmware (dont remeber the version) i've got a value of 2.5v thats why the question : Is that
Simone schrieb im Beitrag #2820716: > testing 99k with a IRFU110 mosfet i've got a vt of 3.20 but the > datasheet indicate a body diode voltage of 2.5. > > using an old firmware (dont remeber the version) i've got a value of > 2.5v thats why the question :
d–50 100 – RL= 100k 0V 90 INPUT N–60 I A–70 L S I–80 F R L 10k O–90 0V 10 OUTPUT –100 0% 10V 5 s –110 –120 10 100 1k 10k 100k FREQUENCY – Hz Figure 7. Square Wave Response (T = +25°C, A Figure 10. OFF-Isolation vs. Frequency V S = ±12 V, R = L00 k , f = 20 kHz) –4– REV. B SSM2404 0 50 T = 25°C –15 V
Wieso nicht einfach den 317 an z.B -5Volt klemmen? Zum Messen einen INA226 rein und gut ist.
mAh ermittelt werden konnte. Das Gerät mißt mit und daher macht es nichts aus, wenn statt 100mA mit 110mA oder 90mA entladen wurde. Die Geräte arbeiten mit PWM und daher ist der Stromangabe ein Mittelwert.
MaWin funktioniert doch, nimm die. Den hinteren Teil könnte man auch mit einem Differenzverstärker (INA122) aufbauen. Viele ADCs haben aber auch einen Differenzeingang. Peter
werte am ADC ändern sich ständig, es sind auch einige spitzen dabei... als beispiel, habe ich z.b. 110 Ohm wiederstand als PT100 ersatz benutzt, das wäre in etwa 26°C dieser wert stimmt auch in etwa, jedoch springt es permanent zwischen 25,5 -26,5 hin und her, ab und zu sogar 60-80, man kann es nicht
ISOW7843, ISOW7844 www.ti.com SLLSEY2G – MARCH 2017 – REVISED AUGUST 2021 VCC 1 16 V ISO GND1 2 15GND2 INA 3 14 OUTA N I INB 4 T 13 OUTB L INC 5 O 12 I OUTC OUTD 6 11 IND NC 7 10 SEL GND1 8 9 GND2 Figure 6-2. ISOW7841 DWE Package 16-Pin SOIC-WB Top View VCC 1 16 V ISO GND1 2 15GND2 INA 3 14 OUTA N I INB
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
models. [/c] ### Hirose Electric 1.0mm Miniatur-Coax-Steckverbinder mit Grenzbandbreite von 110 GHz Wer sehr schnelle Signale von A nach B bringen möchte, wird vom in der Abbildung gezeigten Produkt befriedigt. Zu beachten ist, dass es dem IEEE STD-287-Standard entspricht. . 2. ONT Installed: Mountedindoors where the fibre
wohl etwas hoch, oder? Ne, das sollte passen. Hast Du einen Stelltrafo? Dann dreh das Ding mal auf 110V und prüfe, wie hoch der Wirkungsgrad hier ist. Vermutlich ist er nur marginal besser.
klassifizieren, Aussendurchmesser 9mm (Schieblehre). Proxxon passt nicht. Das Teil ist von PB "1200 / 110mm"