C N N B 430 FEEDBACK PIN CURRENT –10 ( A000 150 E (AT THRESHOLD) A T F 420 –8 ) 0 180 410 –6 –1000 210 400 –4 1k 10k 100k 1M 10M –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 FREQUENCY (Hz) TEMPERATURE (°C) 1170/1/2 G19 1170/1/2 G20 6 LT1 170/LT1 171/LT1 172 W B O K DIAGRA V SWITCH IN 16V OUT 2.3V REG FLYBACK ERROR
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
Hallo zusammen, ich habe den Transistortester von Markus F. (Version 2.1) erfolgreich nachgebaut. Da ich mich etwas mit der AVR-Programmierung auskenne, habe ich den Quellcode analysiert und verändert. Die wichtigsten Änderungen sind: Entfernung aller Texte und Parameterdaten aus dem EEprom in den Programmspeicher.(Vorteil: Programmierung in einem Rutsch, es kann nicht mehr dazu kommen, daß EEprom und Flash-Speicher nicht zueinander passen) Für die Kapazitätsmessung wird die Zeitmessung mit dem Timer1 des AVR zusammen mit dem Komparator durchgeführt. Speziell für kleine Kapazitäten
........................................................................9 FIGURE 6-1 :SSD1306TR1 P INA SSIGNMENT .................................................................................................................11 FIGURE 7-1 IN DESCRIPTION...............................................
N N V V OUT PIU0301013 PIR0303PIR030301 PIC030301PIC030302 C03_344 R03_433 OFFSET1-TRGRG PIU03040-INA4 0 9 QA P I U 0 3 0 4 0 2 0R 1 R03_62062 49R9 R03_666 PIC03717 806k C03_09 4M7 PIR0302PIR0302601P01 PIU030105IN2 G G PIR0342 PICC03_30 2 100nF 10k PIR03PIR036PIR0362003641PIR03060PIR03602 CO04_42TG1M
Rauschens bei der eingestellten Datenrate und Verstärkung. Angenommen 5 kOhm Referenzwiderstand und 210 uA int. Stromquelle -> VREF = 1.05 Volt. PT100 Messbereich 80 Ohm bis 150 Ohm also ~16.8 mV - 31.5 mV d.h. eine Verstärkung von 32 geht. Dann ist der Offsetfehler und Fullscale-Fehler (peak): ~500
Aus aktuellem Anlass hatte ich das Datenblatt des INA114 von Burr-Brown zu lesen. Dort ist auch eine schöne Schaltung als Applikation drin, um mit 100µA-Stromquelle recht einfach einen Widerstand (RTD) zu messen. ;-)
verstärken, vor allem wenn ich keine negative Versorgungsspannung haben will. Dann ginge natürlich ein INA oder ein nicht Rail-To Rail Chopperverstärker. Ich habe den Shunt also in de rVersorgungsspannungsleitung und dazu einen INA210. Die Frage ist nun, mit welchen Treibern ich die FETs ansteuere und
, vor > allem wenn ich keine negative Versorgungsspannung haben will. Dann ginge > natürlich ein INA oder ein nicht Rail-To Rail Chopperverstärker. > Ich habe den Shunt also in de rVersorgungsspannungsleitung und dazu > einen INA210. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Der INA210 ist doch
Urban B. schrieb im Beitrag #2071080: > Die Rechnung stimmt nicht, denn 2,1Nm sind ca. 210 Gramm bei 1m Radius. > > Oder 2,1g bei 1cm. Das solltest Du noch einmal genau nachrechnen.
Ups, wie peinlich^^ 210 Gramm bei 1 Meter entsprechen natürlich 21kg bei 1cm ;) Ich habe übrigens im Datenblatt vom TMC249 noch eine Beispielschaltung mit einem externen Gate-Treiber gefunden, womit man dann nur noch N-Kanal
on page 73. JEDEC Standard No. JESD84-B42 Page 25 Power on Idle State CMD0 from all states except (ina) (idle) card is busy or Inactive host omitted voltage range CMD1 State (ina) CMD15 non-compatible voltage range cards, or if host cannot use Sector Access Mode Ready State in cards > 2GB card looses
ein Triac-Relais geht für sowas natürlich nicht. Ich habe AQW210S benutzt. Zum Thema Kurzschluss: du willst doch nur die Spannungen messen, es kann also hochohmig eingekoppelt werden. Schutzwiderstand von ein paar kOhm spielen so gut wie keine Rolle, wenn du dem
In der Anzahl kostet ein INA ähnlich viel wie so ein Photomos pro Kanal. Bei Conrad gibt es das AQW210EH, sieht mir jetzt von Strom und Spannung tauglich aus. Danke für den Hinweis mit der Hochohmigkeit, das ist natürlich richtig
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
−93 −93 dB DYNAMIC PERFORMANCE Unity Gain Frequency 1.8 1.8 MHz Full Power Response VOUTp-p = 4.5V 210 210 kHz Slew Rate 3 3 V/μs SettlingTime VOUT= 0.2V to 4.5V To 0.1% 1.4 1.4 μs To 0.01% 1.8 1.8 μs INPUT CHARACTERISTICS 1 Common-ModeVoltage Range TMINtoTMAX −0.2 +4 –0.2 +4 V CMRR V = 0V to 2V 66 80
Oder mit automatischer Trimmung z.B. INA210 -> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ina210.html# Zum Testen einfach kostenlose Muster ueber die Webseite bestellen.
bidirektionalen Stromspiegel aufnehmen, falls erforderlich: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina210.pdf Wie willst Du denn den Strom vorgeben, per PWM oder per DAC?
PERFORMANCE CHARACTERISTICS 300 300 V S 3V 270 TA= 25°C V S 5V V CM = 1.5V –40°C ≤ TA≤ +125°C 250 240 210 200 Y 180 Y I I N 150 T 150 A A U U Q 120 Q 90 100 60 50 30 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 –100 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 INPUT OFFSET VOLTAGE (µV) OFFSET VOLTAGE DRIFT, TCV OS
20A mit einer Aufloesung von 10mA einen Shunt von 0.01R aufbauen. Current Shunt Monitors von TI: INA210 Farnell #1606445 INA211 Farnell #1634937 Gibts auch von Linear Technologies und anderen. Du hast noch nicht gesagt, auf welchem Potential du messen willst (Vcc oder GND)
Idee von Falk mal simuliert und durchgerechnet und komme auf ne Verlustleistung von 120mW (mit nem INA121 und nem ISO122) pro Kanal. Und da ich 2-Kanalig fahren muß das ganze diversitär redundant -> Pv < 300mW. Und das ist in Ordnung. Michael
Nachtrag zum SMD: Das CU wird > 210um, da muß ich 100um Clearance einhalten...
foLX≤ 0.55A 3.17 3.30 3.38 V FB Regulation Voltage Adjustable output, CLK/SEL = OUTBATT = 2.4V, 1.210 1.24 1.255 V includes load regulation error foLX≤ 0.55A FB Input Current VFB = 1.25V 0.01 20 nA Output Voltage Adjust Range 2.5 5.5 V Output Voltage Lockout (Note 4) 2.0 2.15 2.3 V Threshold Load Regulation
Also ich hätte es jedenfalls so verstanden http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina210.pdf (S.8) Spannungsteiler kann ich nicht nehmen ... ich will ja die ersten 5 V voll Auflösen (0-5)V und die andern auch (5-10)V Eigentlich will ich das Messignal auftrennen in (0-5) und in
@ Bernd (Gast) >http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina210.pdf (S.8) Lies mal Seite 8, unidirectiona und bidirectional Operation. Und mach es dann so wie Deneriel gesagt hat. Alles andere ist Unsinn. MFG Falk
lowest guaranteed input bias current precision amplifier." Ein klares Statement... da kommt auch der INA116P nicht hin.
eine Offsetkompensation von +/- 25 mV. Ergibt bei mir die Widerstandskombination R4 = 100k und R5 = 210 Ohm. Mit 1% Toleranz habe ich eine (statische) Abweichung von +/- 1 mV. Passt! Allerdings kann ich meine Versorgungsspannung nicht mit 1% Toleranz garantieren. Es sind wohl eher +/- 5%. Macht ~1,5
Temperature PSRR vs Frequency at V CC 230 30 0 V = 4.1V CC 220 VCC = 5.5V VIN= 0V 25 –20 TA = 25°C )210 ) FO = 0 µ µ VCC = 2.7V, 5.5V T V = 4.1V T 20 B–40 E200 CC E ( R R O U190 U 15 T–60 C V = 2.7V C E L180 CC L E P P 10 R–80 S S 15,360Hz 153,600Hz 170 5 –100 160 150 0 –120 –55 –30 –5 20 45 70 95 120
treiben können. Bei 6A würde ich 2 einfache N-Channel MOSFETs nehmen, die ich mit dem passenden IR210x treibe, der auch einen Ausgang invertiert. Oder gleich einen ProFET nehmen.
Description Power On SPI Operation CMD0 Mode CS Asserted ("0") Idle State CMD0 From all states except (ina) (idle) Card is Busy or Host ommitted voltage range Inactive State ACMD41 (ina) CMD15 No response (non-valid command) Cards with non-compatible Must be an MMC voltage range Ready State Start MMC (ready
hallo Benedikt Ich habe jetzt im Empfänger den Code 98D0(H) (FSK=210KHz)und im Sender 9860(H) (FSK=105KHz) eingestellt. Der Empfänger scheint aber den Sender nicht zu "verstehen", denn senden tut das Teil: Wenn ich einen RFM02 als Sender zum RFM12 nutze, funktioniert
ready(void) { cbi(RF_PORT, SDI); cbi(RF_PORT, CS); _NOP(); //einen Takt warten. Funktion aus ina90.h while (!(RF_PIN&(1<<SDO))); // wait until FIFO ready; hier bleibts hängen set_7seg(4); }[/code] die Dateien im anhang ist nur die erste version mit geänderten PINS für MISO, MOSI, SCK
be slowly charged up to the R SW3 positive rail by the 100 nA current source. The difference in the INA 20 18 discharge and charging times ensures break-before-make SW4 ROUT operation, even from device to device. R INB 10k 14 The voltage on C1 is inverted by P1 to drive the ramp generator V– differential
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
that is proportional to the Chromel* Constantan voltage produced by a thermocouple J Fe Cu + 43% Ni -210 to 1200 with its hot junction at ambient and Iron Constantan its cold junction at 0°C. This voltage K Ni + 10% Cr Ni + 2% Al + -270 to 1372 is added to the EMF produced by the 2% Mn + 1% Si thermocouple
Voltage Switch MinimumOn-Time vs Temperature vs Temperature vs Temperature 215 2.25 600 ( E VIN = 40V )210 A2.00 s500 R L= 39Ω H L ( FB = ( V E C205 N1.75 T400 E I N U A O E200 N1.50 U300 F O I N H I H195 N1.25 M200 T S C W M I S190 U1.00 S100 I I 185 M0.75 0 –50 –25 0 25 50 75 100 125 –50 –25 0 25 50 75