mehrere um eine Abstufung zu bekommen. So kann ich den FET via OPV über den DAC des µC ansteuern, ein INA226 misst den Strom, so kann ich sogar einen PID Regler drauf laufen lassen. Aber darum gehts ja gar nicht, ich will ja nur meinen Kentnisstand im Bezog auf Flüssigkeitskühlung erweitern :). Dieter
AC5712-SA
ESP32
L (Phase)
N (Neutralleiter)
230 V AC
Verbraucher
5 V
max. 2 A
FALL 2: 12 V DC / 40 A
INA226
Shunt 1 mOhm
12 V DC
GND
Verbraucher
max. 40 A
Zusammenfassung
Anwendung
Sensor
Messbereich
Versorgung
Ausgang / Schnittstelle
Besonderheiten
20xGain-ADC + drei DigitalIn + ein DigitalOut + I2C hinbeommen. Könnte also neben dem OLED auch noch einen INA226 an den 1€ Attiny85 anschließen. Das geht aber nur mit Vektor-Fonts. Also Ihr Besserwisser, gibt es schon so eine Lib oder nicht ?
Drei Ideen dazu: - INA 226 als Shunt Monitor einsetzen. Lässt sich super mit Arduino koppeln und speichert bei Stromüberschreitung entsprechende Flags -> Auswertung per Software - Fully Protected Hiside Treiber nehmen,
Kohlen sind doch auch so breit dass sie drei benachbarte Lamellen kurz schließen! Ich könnte einen Ina219 als 0-75mV Voltmeter einsetzen? Ich mach Schluss für heute. Die radial abgehenden Stromwege sind leicht verdreht. Vielleicht wurde der Motor zu heiß und die Isolierung würde dort verdreht und
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 :-)
bereitzustellen. Daneben eine Strom- und Spannungsmessung, und zwar relativ genau. Ich würde auf einen INA226 o.ä. zurückgreifen. Der Rest ist Software. So machen das auch alle käuflichen Ladegeräte, vor allem auch im Modellbau. Und LiPo kann man dann damit auch gleich laden. So wie so ziemlich jeden anderen
Ich spiele gerade mit dem Leistungsmeßschaltkreis INA226. Nach Datenblatt hat er einen Messfehler von 0,1%. Der kleinste Messwert über den Messwiderstand beträgt 2,5µV. (max 81mV) Durch die Wahl des Messwiderstand kann man den Messbereich an die Aufgabe
VCC 1 VCC 1 GND 2 GND 2 SCL SDA U 1 3 3 M C P 1 7 5 4 S T - 3 3 0 2 E / C B SDA 4 SCL 4 K2 MS5611 INA226 1 1G N D V I N 3 2 V O U T 2 3 4 EMPF VCC 2 F 2 n BASSER3 1 1 0 2 1 u C 1 C 1 2 2 TX1 2 2 2 , 1 , 2 R 1 4 R 1 4 Q1 K 3 , XTAL2 1 2 XTAL1 R 3 1 SCL 16MHz SDA 2 F 2 F 3 p p RX1 E 3 1 2 4 1 2 S C C
VCC VCC 1 1 GND 2 GND 2 U 1 SCL SDA 3 3 M C P 1 7 5 4 S T - 5 0 0 2 E / C B SDA 4 SCL 4 K2 MS5611 INA226 1 1G N D V I N 3 2 V O U T 2 3 4 EMPF VCC V 8 V 1 5 1+ C 5 1 + C 2 n BASSER3 , , 0 8 2 8 2 6 1 1 2 2 6 6 C K K TX1 2 , 1 , 2 R 4 R 4 Q1 1 1 3 3 XTAL2 XTAL1 R 3 1 2 1 SCL 16MHz SDA 2 2 3 p p RX1 R
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
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
10 Ampere Zündstrom braucht :-))) mit einem Atmel Professor ansteuern. Hier habe ich mal einen Tic226 gemessen; der wollte bei 4,5 Volt Zündspannung 2mA haben. MfG Paul
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.
parallel with the 200Ω gain setting resistor makes the overall impedance approximately 50Ω. Note that a 226Ω resistor is inserted in series with the inverting input. This is to match the net impedance seen by the noninverting input (200Ω + 65.5Ω||50Ω ≈ 226Ω). The output noise voltage spectral density of the
CY8C28x45, CY8C28x43, CY8C28x52, CY8CPLC20, CY8CLED16P01 1 0 1 2 273 322 8 1 CY8C27/24/22xxx, 1 0 1 2 226 275 8 1 CY8CLED08 See AN2239, ADC Selection Guide for other converters. For one or more fully configured, functional example projects that use this user module go to www.cypress.com/psocexampleprojects
IN= VINA= 3.6 V, A = 25°C 3500 4000 4500 mA High side switch on resistance V = V = 3.6 V 50 mΩ IN INA Low side switch on resistance V IN= VINA= 3.6 V 50 mΩ Quiescent VIN and VINA IOUT = 0 mA, VEN= V IN= VINA= 3.6 25 50 μA q current V, VOUT V OUT = 3.3 V 5 10 μA TPS63021 FB input impedance V EN = HIGH 1 MΩ I Shutdown current V = 0 V, V = V = 3.6 V 0.1 1 μA S EN IN INA CONTROL STAGE Under voltage lockout threshold V INAvoltage decreasing 1.4 1.5 1.6 V UVLO Under voltage lockout hysteresis 200 mV VIL EN, PS/SYNC input low voltage 0.4 V VIH EN, PS/SYNC input high voltage
3 3 R 1 0 5 002F 6 2 1 3 1 4 7 8 2 C524 V507 0 4 6 5 4 0 R618 U R616 R507 1 6 C447 C241 2 2 01F2 C226 U205 L206 2_FI G_P T TP207 C L 3 1 U 1 TP208 3 0 0 T 2 2 20 1 6 C238 3 C S TP_GPS_EN O SP_ TACT502 TP_GPS_RST_N TP C235 C232 C231 TP209 C230 C234 0 0 5 M A M S I E S R _ C208 C V500 T 4 R323 R321 R322
MachXO2-7000HE-4TG144C is a 144-pin TQFP package FPGA device which provides up to 114 usable I/Os ina 20 x 20mm package. 108 I/Os are accessible from the breakout board headers. Table 7. MachXO FPGA Interface Reference Item Description Reference Designators U3 Part Number LCMXO2-7000HE-4TG144C Manufacturer
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
/C2INA/RP1 3 28 RA1 I/O DIG Digital I/O. AN1 O Analog Analog input 1. C2INA I Analog Comparator 2 input A. RP1 I/O DIG Remappable peripheral pin 1. RA2/AN2/V REF-/CVREF/C2INB 4 1 RA2 I/O DIG Digital I/O. AN2
F ceramic capacitor as close to the part as possible. the chipselect CSis HIGH(CS=V ) the SDCCinis ina high impedance state. During the Conversion and Sleep V REF (Pin2):ReferenceInput.Thereferencevoltagerange is 0.1V to V . periodsthispincanbeusedasaconversionstatusoutput. CC TheconversionstatuscanbeobservedbypullingCSLOW
S-Parameter-File im „S2p-Format“, heruntergeladen aus dem Internet für den Mikrowellen-Verstärker-IC vom Typ „INA-03184“ der Firma Agilent: ! INA-03184 S PARAMETERS ! Id = 10 mA LAST UPDATED 07-22-92 # ghz S ma r 50 0.0 .32 180 19.2 0 .014 0 .55 0 0.05 .32 179 19.14 -3 .014 3 .55 0 0.10 .32 176 19.05 -7 .014 4
S-Parameter-File im „S2p-Format“, heruntergeladen aus dem Internet für den Mikrowellen-Verstärker-IC vom Typ „INA-03184“ der Firma Agilent: ! INA-03184 S PARAMETERS ! Id = 10 mA LAST UPDATED 07-22-92 # ghz S ma r 50 0.0 .32 180 19.2 0 .014 0 .55 0 0.05 .32 179 19.14 -3 .014 3 .55 0 0.10 .32 176 19.05 -7 .014 4
- Bestellangaben bbn Preis Rabatt-ew. Verp. C zahl sungs- 40 16779 1 Stück grup- 1 St. einh. strom InA Kurzbezeichnung Erzeugnis-Nr. EAN A pe kg St. nach DIN VDE 0641 Teil 11 1 für Leitungsschutz UBmax 80 S 291-C 80 GHS2 912 001 R0804 57054 1 VD 0,26 6 253 V~ 100 S 291-C 100 GHS2 912 001 R0824 57057
1 r t r) rrieb ligrkorew (lo f 3 i g le ta ,liftinr,tran letae mre In )gn (lokc r,tran letaem re :inaC D NG 6 2 l 0 W i x -x11363 00 42P 3 X d i NI 2 a L b r) rrieb ligkfoepp (u )gn (lo kc r,tran leae m re :ineaC n g le ta ,liftin r,tran letaem re In D NG 6 1 i u I x -x11363 00 42P 3 X r t T NI 2 v
limited input supplies or those with relatively high source resistance. These supplies can C2 “latch” ina lowvoltage state where the current drawnby R3 the switching regulator in much higher than the normal input current. This is shown by the general formula for LTAN44 • TA10 Figure 21. Soft Start ULIMPin
........................................................................9 FIGURE 6-1 :SSD1306TR1 P INA SSIGNMENT .................................................................................................................11 FIGURE 7-1 IN DESCRIPTION...............................................
........................................................................9 FIGURE 6-1 :SSD1306TR1 P INA SSIGNMENT .................................................................................................................11 FIGURE 7-1 IN DESCRIPTION...............................................
supplied internal‘y with aconstant-currentsource dependent on the range selected. This currentresults ina pot:ntial difference acrossthe resistorwhich (by Ohim’s Law) isproportional tothe resistancevalue.The resultingvoltagesignal The circuit functions as shown in Fig. 7.age attenuator, the active filterand
Department of Ohstetrics and Gynecology, UCLA School of Medicine, Center For The Health Sciences reported ina letter dated November 1, 1988, "I tested them (the silver solutions) using standard antimicrobial tests for disinfectants. The silver solutions were antibacterial for concentrations of 10' organisms
consist of two complete measurements. clock-edge the logical state of the data signal.The value iskept ina register. During the second period, the data signal isinverted by the ADC interface and on each clock-edge the logicalstate of the input signal, the register iscounted down, Also the input of the A