folgenden Lösungsansatz überlegt: Ich erzeuge aus den 5V mit einem DC/DC-Wandler von Traco +/- 15V um 4 INA105 ICs zu versorgen und quasi den analogen Teil der Platine mit einer seperaten Spannungsquelle zu versorgen. Mit einem INA105 werde ich die gemessene Spannung auf die Hälfte skalieren. Mit einem zweiten INA105 werde ich zu der skalierten Messspannung die 1,5V addieren, welche ich mit einer Referenzsspannungsquelle erzeuge. Für diesen Ansatz habe ich mich entschieden, weil der INA105 an der Eingangsstufe
shows the ADA4938-1 driving the AD9445 14-bit 105/125MSPS ADC. The circuit is very similar to the previous circuit with the exception of signal amplitude. Again, the ADA4938-1 amplifier operating on a +10V supply is required because each input of the
In welcher Relation steht denn dein "Netzteil+" zum Common-Mode Voltage Range des INA128?
Es gibt spezielle Highside-Strommess-ICs, bspw. den INA168/169. Der ist zwar mit max. 60V für das 60V-Netzteil nur mit viel Optimismus einsetzbar, geht aber schon einmal deutlich weiter als der INA128
250 360 µA Measure Every 500ms (CDC = 6) l 140 175 250 µA Measure Every 2 Seconds (CDC = 7) l 55 70 105 µA IQS Supply Current, Standby Current Into V Pin When In Standby, All Serial 8 12 16.5 µA Port Pin at Logic “1” LTC6803IG l 6 12 18 µA l LTC6803HG 6 12 19 µA ISD Supply Current, Hardware Shutdown Current
) 1 M 768 K 512 K STM32F107RC STM32F107VCow! New devices are coming with: 256 K -More memory STM32F105RC STM32F105VC -Improved connectivity -USB OTG FS and HS STM32F107RB STM32F107VB -Encryption, … 128 K -FSMC STM32F105RB STM32F105VB -More performance -Larger packages Sampling in Q1 2011 64 K STM32F105R STM32F105VB STM32F-2 64 pins 100 pins 144 pins 176 pins LQFP STQM3 2S e m inarNFov em be r2 010GA 4 STM32F105/7 internal architecture / Advanced clock tree Cortex™-M3 CPU h 64-256-Kbyte Power supply 72 MHz l
divider divid- ed by a factor ranging from 1 to 255 set in the SCI- ERPR or the SCIETPR register. 105/187 ST72321BRx, ST72321BARx ST72321BJx, ST72321BKx SERIAL COMMUNICATIONS INTERFACE (Cont’d) 10.6.4.7 Parity Control even number of “1s” if even parity is selected Parity control (generation of parity
um Messungen im uA bis mA Bereich. Hierzu habe ich die Angeängte Schaltung mit Shunt (0,05ohm) und INA333 als Differenzverstärker aufgebaut. Als Gain will ich 1000 (Rg = 100ohm) verwenden. Das Ausgangssignal soll dann, falls es endlich funktioniert, mit nicht invertierenden verstärkern mit verschiendenen
AN105 von LT ist die Bibel der Strommessung: http://www.linear.com/docs/12479 Bei den vielen Größenordnungen sind vielleicht die umgeschalteten Shunts auf Seite 75 interessant.
> Aber nur wenn du meiner Bitte folgst. Hallo Erich, ich komme leider sehr schlecht an einen INA105 - würde ein THS4131 (http://www.ti.com/product/ths4131) nicht die selbe Aufgabe erfüllen?
) Natürlich muß es lauten "application note". 2.) Ein "unity gain buffer amplifier" wäre z.B. der INA105 (Burr-Brown, jetzt auch Texas Instruments). http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina105.pdf Gruss
® INA1 14 INA114 INA14 Precision INSTRUMENTATION AMPLIFIER DESCRIPTION FEATURES LOW OFFSET VOLTAGE: 50 V max The INA114 is a low cost, general purpose instrumen- tation amplifier offering excellent accuracy
Hi , schau Dir von LT mal die AN 105 an. Dort wird eine High-Side Messung beschrieben. Ich habe mit dem LT1636 gute Erfahrungen gemacht. Stichwort ist hier, "Over the Top" Gruß Ingo
ist hier, > "Over the Top" Du kannst aber auch, wie schon vorgeschlagen wurde, gleich einen INA138/139 nehmen. Der enthält genau diese Schaltung fertig in einem IC.
— Carrier Modulator timer for remote control communications. Carrier 1.8Vacrosstemperatureof-40°Cto105°C generator,modulatoranddriverfordedicatedinfraredout.Canbeusedasanoutput • HCS08 instruction set with added BGND instruction compare timer. • Support for up to 33 interrupt/reset sources • IIC— Up
Naja. IC105-1 sollte der Regler sein. Der arbeitet aber Open-Loop, als komparator. Das Ganze wird kaum stabil sein.
> IC105-1 sollte der Regler sein. Der arbeitet aber Open-Loop Nein, das tut er nicht. Der Fet und der INA liegen in der Rückkoppelschleife des OPV. Die durch diese Anordnung verursachte Phasendrehung führt
Hallo Ich habe zu dem IC INA105 - Precision Unity Gain DIFFERENTIAL AMPLIFIER Im Datenblatt wird V- und V+ nicht in allen Bsp. Schaltungen angeschlossen. Wird dies nicht immer benötigt? Gruß Unwissender
I just built the new strip grid version with ATmega168V-10PU running 105k firmware. Everything works great except for resistance. 100 Ohm resistor shows as 87.3 Ohm which is way off. Older design with ATmega8 and 096k firmware didn't have this problem. Any ideas what could
found here svn://mikrocontroller.net/transistortester/Software/trunk/mega168_strip_grid I also tried 105k firmware, both with internal 8MHz clock as well as external resonator with the same results.
........................................................................9 FIGURE 6-1 :SSD1306TR1 P INA SSIGNMENT .................................................................................................................11 FIGURE 7-1 IN DESCRIPTION...............................................
welcher mittels 10V (Vref) geladen wird und zwischen 1V und 5V (4V Messbereich) schwingt. 5V mittels INA105 sowei 1V mittels 10:1 Widerständsteiler. Reed-Relais für 10V input sowie OPV als outpub-Buffer und somit kann er auch als S/H verwendet werden und vom uC auf entsprechende Spannung gebracht werden
das Rauschen der REF102 zu kommen müsstest du 36 deiner Referenzen zusammenschalten. > 5V mittels INA105 Guck dir mal den LTC1043 an. Als Spannungsteiler deutlich genauer. LG Christian
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
Programming™ (ICSP™) capabilities. specific hardware pins designated for this purpose. ICSP is described ina detail in the In-Circuit Serial Programming (ICSP) Guide (DS30277). Additionally, ICSP-related technical briefs and application notes, as well as device programming specifications, may be found at our
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
auch schon überlegt einen Intrumentenverstärker diskret aufzubauen. Ja, ist für privat. >Nimm ein INA155 vom Reichelt für 3,15€ einen OPV für 1,5€ INA155 ist sicher eine effektive Möglichlichkeit, aber dann müsste ich den extra Bestellen. Den OPV zur Referenzerzeugung, oder? Es müsste doch eine
kurzes Rohr oder einen Schlauch angeschlossen könnte es aber möglich sein, die maximale Temperatur von 105°C einzuhalten. Das Signal wird mit der Luxuslösung INA125 verstärkt, es ist jedoch trotzdem ein Abgleich des Sensors erforderlich, da dessen Verstärkung zwar konstant, aber nicht absolut bekannt
Aber das steht auch im Datenblatt... :-/ Hast du das mal angeschaut? Oder gleich die Appnote 105: http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an105.pdf
Die beiden LTC6101 und INA139 sind lustigerweise fast pinkompatibel (wenn man mal vom beim INA bereits eingebauten Gegenkopplungswiderstand mal absieht), aber leider sind die + und - Eingänge vertauscht... :-/ Der INA hat
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
thispinisusedasserialdataoutput.When capacitor as close to the part as possible. the chipselect CSis HIGH(CS=V ) the SDOpinis ina CC REF (Pin2), REF (Pin3): Differential Reference Input. high impedance state. During the Conversion and Sleep ThevoltageonthesepinscanhaveanyvaluebetweenGND periods, thispinisusedastheconversionstatusoutput
R-EU_R0805 R0805 RESISTOR, European symbol 1 R10 560K R-EU_0207/10 0207/10 RESISTOR, European symbol 1 R105 4,1k R-EU_0309/12 0309/12 RESISTOR, European symbol 1 R105 36k0/1%/MELF R-EU_R1206 R1206 RESISTOR, European symbol 1 R10 50r R-EU_0204/7 0204/7 RESISTOR, European symbol 1 R10 500R R-EU_0204/7 0204/
bei Linear gibts zu dem Thema viele AppNotes z.B. AN105 http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1077,D12479
Ich empfehle die bereits erwähnte AN105 von Linear Technology. Auf Seite 6 ist die Schaltung mit einem Over-the-Top OpAmp LT-1490 aufgeführt. Ich habe das so schon aufgebaut und es funktioniert prima. Man kann einen SO-8 LT-1490 mit etwas
Hallo, INA 333 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ina333.html OPA333 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa333.html microPOWER CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series TI versendet
Punkte für eine bundeseinheitliche Problemlösung der Jugendkriminalität nicht unterlassen. Gemäß § 105 Jugendgerichtsgesetz ist das Erwachsenenstrafrecht bei Heranwachsenden von 18 bis 20 Jahren als Ausnahme anzuwenden. Zu oft stellen Richter diese Reifeverzögerung aber fest, so dass häufig nur noch
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
93 −93 dB OUT DYNAMIC PERFORMANCE Unity Gain Frequency 1.9 1.8 MHz Full Power Response VOUTp-p = 9V 105 105 kHz Slew Rate 3 3 V/μs SettlingTime V = 0V to ±4.5V OUT To 0.1% 1.4 1.4 μs To 0.01% 1.8 1.8 μs INPUT CHARACTERISTICS Common-ModeVoltage Range 1 TMINtoTMAX −5.2 +4 −5.2 +4 V CMRR VCM= −5V to +2V
Genauigkeit verbessert. 8√ √ 10 y = 10 ct1+ x · ct1− x 10 5 p 8 p 8 10 y = 10 (ct1+ x) · 10 (ct1− x) p 105 p 10(10c)(10 t ) + 10 (10 x) · 10(10c)(10 t ) − 10 (10 x)) 10 y = 1 1 p p 105 10ct + 10 x · 10ct − 10 x y = 1 1 (8.19) 105 Ein kurzes St¨ck C-Code implementiert die vollsta¨dige Berechnung der beiden
Genauigkeit verbessert. 8√ √ 10 y = 10 ct1+ x · ct1− x 10 5 p 8 p 8 10 y = 10 (ct1+ x) · 10 (ct1− x) p 105 p 10(10c)(10 t ) + 10 (10 x) · 10(10c)(10 t ) − 10 (10 x)) 10 y = 1 1 p p 105 10ct + 10 x · 10ct − 10 x y = 1 1 (8.19) 105 Ein kurzes St¨ck C-Code implementiert die vollsta¨dige Berechnung der beiden