View Pin Functions PIN NO. I/O DESCRIPTION NAME PDIP/SOIC/ TO-99 DSBGA OUTA 1 A1 O Output, Channel A -INA 2 B1 I Inverting Input, Channel A +INA 3 C1 I Noninverting Input, Channel A GND 4 C2 P Ground +INB 5 C3 I Noninverting Input, Channel B -INB 6 B3 I Inverting Input, Channel B OUTB 7 A3 O Output, Channel
Mode 10 31.5 µW 1Temperature range for the B versionis−40°Cto+85°C. TheAD7606 isoperational up to 125°C with throughput rates≤ 160 kSPS, and the SNR typically reduces by 0.7 dB at 125°C. 2See the Terminology section. 3Thisspecificationapplieswhenreadingduringaconversionorafteraconversion.IfreadingduringaconversioniDRIVEV
View Pin Functions PIN NO. I/O DESCRIPTION NAME PDIP/SOIC/ TO-99 DSBGA OUTA 1 A1 O Output, Channel A -INA 2 B1 I Inverting Input, Channel A +INA 3 C1 I Noninverting Input, Channel A GND 4 C2 P Ground +INB 5 C3 I Noninverting Input, Channel B -INB 6 B3 I Inverting Input, Channel B OUTB 7 A3 O Output, Channel
Ausgang mit ca. 4 bis 5 verstärkt wird egal welchen Rg ich verwende. Ich habe 5 V Eingangsspannung am INA von meinem Arduino und eigentlich geplante 625Ohm als Rg. Könnt Ihr mir weiterhelfen und welche Informationen braucht ihr noch wenn ihr mir helfen könnt. LG Kevin
Beschaltung (Eingangsspannung <1mV) liegst du außerhalb des Bereichs. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf Kannst du noch mal erklären, warum du die Spannung um einen Faktor 10000 runter teilst nur um sie dann wieder um einen Faktor 100 hochzuverstärken? Wenn du den Spannungsteiler stattdessen
Configurations TOP VIEW (BUMPS ON BOTTOM) 1 2 3 A1 A2 A3 A4 A OUTA VDD OUTB OUTB INB- INB+ SHDNB B1 B4 B INA- MAX4252 INB- VDD MAX4253 VSS C1 C2 C3 C4 C INA+ SS INB+ OUTA INA- INA+ SHDNA UCSP UCSP Pin/Bump Configurations continued at end of data sheet. UCSP is a trademark and µMAX is a registered trademark
100kHz 7 ✽ nA RMS POWER SUPPLY Operating Range, V+ 2.7 40 ✽ 60 V Quiescent Current VSENSE= 0, O = 0 60 125 ✽ ✽ µA TEMPERATURE RANGE SpecificationMINto TMAX –40 85 ✽ ✽ °C Operating –55 125 ✽ ✽ °C Storage –65 150 ✽ ✽ °C Thermal Resistance θJA 200 ✽ °C/W ✽ Specification same as for the INA139NA. NOTE: (1) Defined
electrodes. The maximum differential input voltage range of the Sigma-Delta Modulator (SDM) behind the INA is ±1.4V, and the gain of the INA is 3.5x. Therefore, the maximum differential input voltage of the INA is ±400mV. The input common-mode voltage range (CMVR) of the INA is 0.95V to VDD-0.95V. If the
Wir können auch anstelle des MOSFET einen BU2525, nehmen, der geht bis 125W, da müsste ich nur einige Werte anpassen. Trifft das, was Du bei den FETs sagst auch auf "Power Transistoren" zu? Wie gesagt es wundert mich, wenn Du nach HV Netzteil googlest haben fast alle
Shunt mit zwei Spannugnsteiler auf + 150V, bezogen auf Masse, reduzieren ( etwa 3:1 ) und dann einen INA117 http://www.ti.com/product/ina117 o.ae nehmen. Dann hast du Massebezug. Braucht auch keine Hilfsspannung ausser der Versorgung des INA117. Zwar reduzierst du durch die Spannungsteiler auch die "
% FSR Operating Current Low Power 250 – µA Med Power 640 – µA High Power 2000 – µA Data Clock – 0.125 to 2.67 MHz Input to digital blocks and analog column clock Document Number: 001-13254 Rev. *J Page 8 of 25 7- to 13-Bit Variable ADC The following values are indicative of expected performance and
Bauteil: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf Hallo Leute, ich bin gerade dabei die Dehnung eines einfachen Griffstückes zu messen. Dazu habe ich jeweils 2 DMS-Halbbrücken um 90 Grad versetzt in das Rohr des Griffstückes appliziert und wollte das Signal nun mithilfe des INA 125 verstärken. Da ich anfangs noch davon ausgegangen bin nur eine DMS Brücke zu verwenden habe ich auch nur einen INA 125 vorrätig, wobei ich jetzt 2 benötigen würde. Ein erster Test mit einer Halbbrücke
www.boecker-systemelektronik.de/epages/63381271.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63381271/Products/11-60-1062 Dazu noch einen INA125 und du kannst schon mal was messen. Zur gewünschten Genauigkeit hast du ja zum Glück nichts gesagt;-)
Spannung, skaliert für 2A oder 3A. Also z.B. 20mOhm Shunt, max 2A skaliert auf 5V => Verstärkung = 125 Oder du nimmst fertige ICs mit I2C interface z.B. LTC4151, INA220....
Spannung, skaliert für 2A > oder 3A. Also z.B. 20mOhm Shunt, max 2A skaliert auf 5V => Verstärkung = > 125 > > Oder du nimmst fertige ICs mit I2C interface z.B. LTC4151, INA220.... Also wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind 20mOhm x 2A schon 40mV, die am Shunt abfallen. Der TO möchte aber maximal
', aber das wäre nur kurzzeitig. Unter Beachtung des 'Maximum current' für VSS und VDD (150 und 125 mA) wäre das eine Art "micro-step light". Stepper-Motor-Driver ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mit deutlich mehr Aufwand (Kosten, Baugröße, Spannungsversorgung) käme ein A4988 in Frage: Der A4988 kann
Verstärker (OP-Amps) auskommt. Hm ich dachte da an current sense IC: http://www.ti.com/product/ina193 MfG,
Tip parat, was er besonders geeignet hält für die OPV's? Ich hatte an den DRV134 bzw. DRV137 oder INA134 bzw INA137 gedacht, die für eine symmetr. Signalwandlung gedacht sind.
Die INA137 und INA134 sind durch ihre Funktion und das integrierte R-Netzwerk übrigens ungeeignet, die sind wirklich als Line Receiver spezialisiert. Du benötigst einfach nur gute Audio Opamps.
ignorieren, weil man dies rauskalibrieren kann. Rein theoretisch müsste es ja 2,56V / (1024 * 32) = 78,125µV sein oder? Ist das praktisch gesehen ein realistischer Wert? Danke und Grüße, Nico
Spannungen. Z.b. 100mV bei Nennstrom oder so. Besser man tut das analog vorbehandeln. Schau dir mal den INA138 an. PS: Vorsicht mit Rail2Rail, das ist meistens nur Marketinggewäsch. Das muss man auf dem Steckbrett ausprobieren. Auf Tuchfühlung mit GND gibs die lustigsten Nebeneffekte ;-)
gesammten Frequenzbereich bringen. Macht an 20Ω effektiv schlappe 22,5W. Vergiss es. (Übrigens 1,125A. Da lächeln die FETs doch nur müde.) ;)
gleich um die Ecke, denen hab' ich's auch mal vorgestellt): http://www.lindemann-audio.de/ Und "Ina" wie meine missratene Tochter (Anhang). In gewisser Weise hab' ich da wohl auch Urheberrechte oder so ... Dann musste ich feststellen, dass "Melina" außerdem ein gängiger Mädchenname ist ("die Honigsüße
i e u c 25 77 0x2FF 0.375 40% V+ (2.0V) n w s s laen 60 140 0x465 0.550 54% V+ (2.7V) e b h n te . 125 257 0x6FE 0.875 80% V+ (4.0V) t aD l 2 i m a 150 302 0x7FF 1.000 90% V+ (4.5V) n es b l i o 1 2 , df , LT = -50, HT= 150 als Standardwert für die Temperatur-Berechnung. t au n r ne g p o ä e a e s r
Hab ich jetzt erst gesehen. Mist. Dafür passt jetzt der MAX 6325. Hm, ich will das Ergebnis eines INA125 auswerten. Da brauche ich ja jetzt ne Menge Spannungen. INA +10/-10 V ATXMega 3.6 V MAX 232 5 V.
>INA +10/-10 V >7810 und 7910 sind deine Freunde ATXMega 3.6 V (läuft mit 3,3 Volt) MAX 232 5 V. (gibt es ebenfalls als 3,3 Volt Version) Alles halb so wild und vollkommen normal. Gruß J
Hi, Vielen Dank für Die Antworten. Ich verwende einen 125. Sorry! Den Bereich grenze ich natürlich am Ende noch ein. Der entscheidende Tipp. Ich habe doch tatsächlich VrefCOM vergessen? Ich habe mir den Schaltplan 100x angeschaut. Ich hab es nicht gesehen
Hallo, um einen INA125 (Instrumentation Amplifier) bipolar zu versorgen habe ich mir eine Schaltung wie im Anhang bzgl. der Spannungsversorgung ausgedacht. (Im Bild: V+=8V,V-=-4V,VG=VirtualGround). Am Ausgang des INA125
Alternative, welche ich nicht unbedingt möchte bliebe noch Single-Supply Versorgung des INA125. Damit verlier ich aber ca 140 Werte (geht nur bis 150mV runter.). Datenblatt des INA125: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf
de.rs-online.com/web/p/dehnungsmessstreifen-zubehor/0846171/ Meint ihr kann ich dieses Teil durch enien INA125 ersetzen? Oder kennt jemand einen passenden günstigen Ersatz? Vielen Dank schon einmal!!
dann eher Sinn eine komplett eigene Schaltung aufzubauen - da reicht ggf. auch Lochraster. Ein INA125 oder ggf. auch INA126 oder AD620 wäre sonst schon OK für einen DMS. Alternative gingen ggf. auch 2-4 gute OPs - viel günstiger wird es aber dadurch auch nicht unbedingt und die Schaltung aufwändiger
Temperature Range.. –40°C to 85°C E C C C MARKING Storage Temperature Range................. –65°C to 125°C V V V UF PACKAGE MaximumJunction Temperature..........................125°C 16-LEAD (4mm 4mm) PLASTIC QFN 5521 TJMAX= 125°CJA= 37°C/W EXPOSED PAD (PIN 17) IS GND MUST BE SOLDERED TO PCB ConsultLTCMarketingforpartsspecifiedwithwideroperatingtemperatureranges
RESPONSE C = 100pF SMALL-SIGNAL STEP RESPONSE L C L 100pF i / d V V 0 5 5 C = 500pF L 1 s/div 1 s/div ® 7 INA137, INA2137 The INA137 and INA2137 have excellent distortion charac- APPLICATIONS INFORMATION teristics. THD+Noise is below 0.001% throughout the audio The INA137 and INA2137 are differential line receivers
Wow, machen echt 125 nV Rauschen Probleme? Ich hab da was von ein paar µV im Kopf. Und was ist ein Bio-EKG? (anders gefragt: Gibts auch ein EKG was kein Bio ist?) Nur so aus Interesse. Ich kenn leider auch nur den OPA340
Wurzel aus dem Strom) kann je nach Aufbau ungünstiger ausfallen, insbesondere wenn ein klassischer INA aus 3 OPs genutzt wird. Da gibt es andere interne aufbauten die günstiger sind. Wie schon oben bemerkt ist das Rauschen nicht nur durch einen Wert gegeben. Es gibt halt das Spannungsrauschen und
PROGCL A OVER OCD OCD CURRENT A A DETECTION OUT1 A OUT2 A THERMAL 10V 10V PROTECTION ENA GATE LOGIC INA SENSE A INA VOLTAGE 10V REGULATOR 5V BRIDGE A OCDB OVER OCDB CURRENT DETECTION V SB PROGCL B OUT1 B GATE OUT2 B ENB LOGIC SENSE B INB INB BRIDGE B D99IN1088A Figure 3. L6207 block diagram. VBOOT VBOOT
, bei einem aktuellen Projekt bin ich auf o.g. Loesung gestoßen, obwohl ich mich diesmal für den INA 126 und PT-Sensoren entschieden habe, möchte ich den Ansatz nicht ganz aus den Augen verlieren. Insbesondere für Anwendungen ohne ADC scheint das eine gute Lösung bei der man auf viele Standardfuehler
für eine solche Lösung bietet... Andererseits kosten ein paar tiny's mit Quarzen weniger als die INA's... Via I2C oder SPI... Genauer als der ADC scheint es in jedem Fall zu werden. Ich denke ich Muss nochmal ans steckbrett. Danke. Gruß Dominik
Masse legen, einen in die Brücke, der letze Anschluss ist dann zum Abgriff der Brückenspannung für den Ina - oder? Gruß Dominik
... sind mir schon welche zuvorgekommen... INA125 und diverse Bauteile ringsherum: Hört sich recht kompliziert an. Für die Genauigkeitsabschätzung musst du ja jedes Bauteil mit seinen Toleranzen und Temperaturgängen bewerten. Ich könnte
Beitrag #3760040: > Verwenden möchte ich einen MCP6002. Warum nimmst du nicht beispielsweise einen INA125? Der ist für sowas gemacht.
>Der INA125 ist vergleichsweise teuer. Eine DMS Messbruecke liest man nun mal nicht vergleichsweille guenstig aus. Mich wuerde es wundern, wenn ein einfacher Instrumentenverstaerker es tun koennte..
Nimm doch lieber einen INA122 oder INA125. Das funktioniert unkompliziert, du hast eine flexible Verstärkung und du kannst ggf. die Wägezelle noch "abgleichen" (Offset Compensation). Ich habe damit schon mehrfach mit (vier) Wägezellen
yoyo schrieb im Beitrag #3737382: > Nimm doch lieber einen INA122 oder INA125. Werden diese doch recht hochwertigen Instrumentenverstärker eigentlich auch von den Waagenherstellern zur Auswertung genommen? Gruss Harald
Also die meistens INA können nur bis Gain = 1000 was mir nicht reichen wird. Was hält ihr von dem INA122? Zwei Stück davon nacheinander? Erste Stufe 10000 und zweite 100, so komm ich auf meine G = 1.000.000. Wie
Eingangstrom ein Problem wenn man zwei nacheinander schaltet? Hab jetzt jeweils 3 Samples von OPA 335 und INA122 bestellt, und würde vielleicht versuchen den INA122 direkt an den Detektor zu klemmen und die Ausgangspannung dann nochmal mit dem OPA 335 zuverstärken. Am INA122 muss ich nur noch irgendwie den
es zu verschieben. Zur Sicherheit habe ich mal den Schaltplan vom Instrumentation Amplifier (INA125) angehängt. Falls das wichtig sein sollte: Die Load-Cell, also die Waage selbst wird mit 5V angeregt und gibt eine Spannung von ca 0,000001V pro Gramm auf den beiden mittleren Pins aus, die verglichen
/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
operates over a temperature range of −40°C includes access to the following output data: calibrated to +125°C. It can be attached using standard RoHS-compliant acceleration, accurate incline angles, power supply, internal solder reflow processes. temperature, auxiliary analog and digital input signals, diagnostic