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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
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VRef = USB am Atmega
Sonderlich genau ist die auch nicht. Schrieb ich schon. > Schau Dir den MCP1541 an: Ich habe neulich ADS1015 und ADS1115 vom Chinamann bekommen. Mal schnell eine fertige Vorlage ergooglet, Labornetzteil drauf - der erste Eindruck ist sehr gut. Ich bin mal gespannt, was in einem realen Aufbau dann wirklich
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USB Kommunikation mit Atmel SAM3X8 (Arduino DUE), Hub un BlinkStick
der Pi auch noch mit machen: https://learn.adafruit.com/raspberry-pi-analog-to-digital-converters/ads1015-slash-ads1115 Du kannst 8 von diesen Boards an einen I2C-Bus anschließen. Streiche einfach den Arduino. Der macht Dir das Leben nur komplizierter. fchk
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Allgemeine Frage zu ADC und Linearität.
Spannungslogger gebaut, der zyklisch den Meßwert auf eine SD-Karte schreibt, Meßbereich 20 Volt. Da läuft ein ADS1115 (China-Board) als A/D mit einen Teiler 82k-9k1 am Eingang. Der ADS läuft frei mit 2048mV-Meßbereich. Bei der Gelegenheit habe ich drei ältere DMM parallel geklemmt und verglichen - über Toleranzen
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10V Eingang mit 16-bit ADC auf RaspPi
haben alle irgendwelche anderen Nachteile, wie z.B. nur Single-Ended-Kanäle. Ich habe mir nun den ADS1115 rausgesucht, da er mit I2C leicht anzusprechen ist. Davon würde ich 4 Stück für 8 differentielle Kanäle anschließen. Aber da er eine Vref von nur 4,096V besitzt, muss ich die Eingangsspannung herunterteilen
keramischen Kondensator, zeichnen aber einen Gepolten ein. In einer anderen Darstellung haben alle ADs einen 100nF Cap, während einer einen 0.1µF Cap besitzt oO Verwirrende Art der Bezeichnung...^^
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Vorschläge für 16-bit ADC
Genauigkeit! Da gibt es hier aber einen ganz guten Artikel zu! Mit I²C und 16 bit fällt mir gerade der ADS1110 oder ADS1115 ein. Als single ended jedoch nur 15 bit Auflösung. Kannst ihn Dir ja mal ansehen, allerdings weiß ich nicht, ob er das ist was du suchst. Zumindest haben die Beiden bei der Einbindung
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Konstantstromquelle: Stromkreis öffnen problematisch?
dem Kopf schlagen. Sei zufrieden wenn du 8-10 Bit > schaffst. Ist halt die Herstellerangabe. Der ADS1115 gibt 16bit aus, hat intern 15 bit und eine interne Spannungsreferenz. Habs nicht berechnet, aber da man mit 16bit DACs auch mehr als 10bit erreicht, hatte ich hier auch mit vielleicht 12bit gerechnet
drehts an vielen Schrauben, von denen du kaum Ahnung hast. > Ist halt die Herstellerangabe. Der ADS1115 gibt 16bit aus, hat intern 15 > bit und eine interne Spannungsreferenz. Habs nicht berechnet, aber da > man mit 16bit DACs auch mehr als 10bit erreicht, hatte ich hier auch mit > vielleicht 12bit
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Mit dem Mikrocontroller Spannungen genau messen und Kurzschlüsse feststellen
etwas tun muss. Weil in diesem Forum mehrfach Heulerei zu lesen war, habe ich mir mal vom Chinamann ADS1015 und ADS1115 kommen lassen. Die Auflösung ist zwei oder vier Bit höher als vom ATmega, machen im Laboraufbau einen sehr guten Eindruck. Ein realer Aufbau steht noch aus, nehme mal eine Blick drauf
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Benötige Hilfe beim Schltplan
399 Optoisolator Bauteile die per Kabel angeschlossen werden sollen: - Analog zu Digital Wandler ADS1115 16-Bit ADC - Optional: 0,96" OLED SSD1306 Display
Beitrag #6810532: > Bauteile die per Kabel angeschlossen werden sollen: > - Analog zu Digital Wandler ADS1115 16-Bit ADC > - Optional: 0,96" OLED SSD1306 Display beide Positionen laufen an I2C, du hast sogar die Wahl ob mit 3V3 oder 5V
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AREF beliebig klein wählbar?
ADC-Vorverstärker - Programmable > Gain Amplifier (PGA). Der ATmega88 nicht. Dann schalte einen ADS1110 davor (interne Referenz + PGA), der hat Bauform SOT23-6, also 3x3mm, der wird schon noch aufs PCB passen.
es auf Zusatzbauteile nicht ankommt, ist man mit einem externen A/D gut bedient, z.B. dem gängigen ADS1115. Der kann zwar 'nur' 256mV-Full-Scale, ist aber sehr problemlos, wenn man nur 14 bit nutzt. Gerhard O. schrieb im Beitrag #7466449: > Wie kommt es, daß es hier im Forum so oft vorkommt, daß
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ATmega328/Arduino und weiter?
mache ich keine Platinen. Und was, bitte, ist an dem Arduino groß - er sitzt oben links, daneben ein ADS1115-Board? (Auf dem Bild ist die Power-LED noch drauf). Ich habe für die China-ProMinis zwischen 1,35 und 1,80 Euro bezahlt, billiger kommt man nicht an einen Controller. Rolf schrieb im Beitrag
Arduino Grab voller China Module... Ich erspare mir Bilder. Meine Lieblinge heißen INA219, SD-Modul, ADS1115 und natürlich LCDs 1602 / 2004. > Ist ein Datenlogger für meine Keller Sump Wasserpumpe die ich schon > woanders hier im Forum vorgestellt habe. Mein blaues Gerät ist ein DC-Spannungslogger
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Stromsparende Schaltung Klimalogger auf Basis Rasp Pi Pico
spendiert und schalte den Meßteiler nur alle 15 Minuten für 2..3 ms an den Akku. An anderer Stelle mit ADS1115 habe ich den Teiler 510k-470k dauerhaft am Akku, die 4µA kann ich dort ertragen.
spendiert und schalte den Meßteiler nur alle 15 Minuten für 2..3 ms an > den Akku. An anderer Stelle mit ADS1115 habe ich den Teiler 510k-470k > dauerhaft am Akku, die 4µA kann ich dort ertragen. Das würde mich sehr interessieren wie das im Detail aussieht
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I2C zu langsam Xmega
Ein einzige Slave, ein ADC: ADS1115.
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Suche DC Wandlermessung mit Bluetooth/WLAN Übertragung
3,3V) eine Ausgangsspannung, die man direkt mit einem ADC messen kann. Für den Arduino z.B. mit dem ADS1115. Den 16 Bit ADC sollte man schon nehmen, der ist nach eigenen Erfahrungen relativ langsam, aber bringt trotz schwieriger Betriebsbedingungen gute Ergebnisse und eine brauchbar hohe Auflösung. Ansonsten
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Laderegler für gleichzeitiges Laden von Lithium-Akkus mit Solarpanel und Windrad benötigt
Digital-Port-Erweiterung: MCP23017 mit I2C, funktioniert derzeit noch nicht Analog-Port-Erweiterung: 2x ADS1115 Strommesser: 2x ACS712 (1x5A und 1x20A) Spannungs- und Strommesser: 2x INA219 2x INA3221
> Digital-Port-Erweiterung: > MCP23017 mit I2C, funktioniert derzeit noch nicht > Sehr gut: ADS1115 ist mein Liebling > Analog-Port-Erweiterung: > 2x ADS1115 Damit lässt sich was anfangen, versuche ich es zu verwenden > Strommesser: > 2x ACS712 (1x5A und 1x20A) > > Spannungs- und
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Auswahl von AD Wandler
oder den *ADS1115* : 16-Bit ADC - 4 Channel with Programmable Gain Amplifier Der kleinst Bereich ist zwar 0-256mV aber mit 16 Bit, also bei 50mV ca 14 Bit, reicht also. Der Vorteile sind: - Du musst keine
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Schaltplan und Layout Temperaturregler
Anlauf eigentlich nicht bestücken, der ist nur als Reserve im Layout. An die beiden Klemmen beim ADS1115 soll ein PT1000 angeschlossen werden, der dann differentiell ausgewertet wird. Das ganze läuft schon eine Weile als fliegende Steckbrett Verdrahtung mit Arduino (bis auf den 230V Kram, der im
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Weidezaunprüfer und KY-018 espeasy
Weidezaunprüfers mit einem Photowiderstands Sensor KY-018 zu einem ESP8266 übermitteln. Mein Testaufbau mit ADS1115 klappt auch aber der Impuls am Zaun ist zu kurz. Sprich, die Lämpchen glühen nicht lang genug, damit der KY-018 das erkennt und übermittelt. Nun reden wir hier über max. 12,4KV und nur wenigen mA
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Direkte Messung von Wechselspannung mittels ADC
Nun verwendet der ESP32 einen SAR-ADC. Ist das Verhalten bei einem Delta-Sigma-ADC wie dem AD1115 vergleichbar? Oder brauche ich noch andere ADCs? Hintergrundgedanke bei der Art der Messung ist dessen Einfachheit. Natürlich könnte ich auch eine Spitzenwertgleichrichtung vollziehen, dass ganze
Abweicheungen (verglichen mit Oszi) beim ESP32-ADC auch nicht im griff bekommen. Hab mir dann ein ADS1115 besogt und mit bisschen digital Filtern klappte es dann sehr gut :) Gruß Michael
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Drucksensor 12V Analogsignal mit Raspberry Pi auslesen
Da der Raspberry keine Analoge Schnittstelle hat, würde ich hier gerne den Adafruit ADS1115 16-Bit ADC - 4 Channel with Programmable Gain Amplifier verwenden. Mit Verweis auf den Beispielschaltplan muss ja UB und 0V jeweils mit den Raspberry verbunden werden. Wie gehe ich hier vor?
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Analoge Spannungsanzeige Netzgerät
China-Module. Aber für ein DIP40 habe ich da keinen Platz. Ich hatte eher an einen MCP3426 gedacht. Oder ADS1115. Der ADC in SOT23-6 auf dem VM533 könnte ganz gut ein ADS1110 sein. MaWin schrieb im Beitrag #6471988: > Meinst du nicht, dass es dann die falsche uC Entscheidung wäre ? > Zu viel Rechenleistung
Axel S. schrieb im Beitrag #6472585: > Der ADC in SOT23-6 auf dem VM533 könnte ganz gut ein ADS1110 sein. Meine beiden 4 3/4 stelligen Panelmeter aus China sind gerade gekommen. Die Bestückung ist ungefähr so, wie man das erwarten würde. Der µC ist ein billiger STM8S003. Vorwiderstände in den
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Zwei Linearladeregler parallel schalten?
Stromquelle und Shunt-Widerstand halt bis 4A. https://www.mikrocontroller.net/attachment/288218/2016-01-26-ADS1115-10mR-CN3761-NCR18650PF.png
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±15 V Netzteil mit Strombegrenzung
wenigstens die Möglichkeit habe, ein wenig auf den Eingangsbereich des ADC anzupassen. - ADC ist ein ADS1115 (weil ich den gerade da habe...) - Von den 4 Widerständen, die die I2C-Adresse definieren, wird nur EINER bestückt ;-) - RV1 ist ein Stereo-Poti, damit kann ich beide Schienen gleichzeitig strombegrenzen
integriert werden. Auch hier könnte ich ja die internen ADCs verwenden (statt dem aktuell vorgesehenem AD1115), aber wo bleibt denn da der Spaß? Mathias
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ESP32 D1 Mini an Lipo
einem LiIon Akku. Das Display friert ein und der AVR läuft noch. Hier ein ATMega328 @ 8 MHz und ein ADS1115 mit einem MCP1702-3V3, ein OLED mit seinem originalen 3V3-Regler und eine SD-Karte mit MCP1702-3V3 davor. Der ganze Kram wird über einen P-FET geschaltet und kann sich selbst vom Akku trennen.