, die ganze Ansteuerung, die mächtig fetten Schütze (immer 4 Kontakte parallel: Niederohmig!), das 240 W Netzgerät für die Schütze und so weiter. 100 ppm Reproduzierbarkeit bei 100 µOhm ist auch mit 10 A sehr gut machbar. Nochmal: Welcher JW Artikel?
ganze Ansteuerung, die > mächtig fetten Schütze (immer 4 Kontakte parallel: Niederohmig!), das > 240 W Netzgerät für die Schütze und so weiter. > > 100 ppm Reproduzierbarkeit bei 100 µOhm ist auch mit 10 A sehr gut > machbar. Ja, für die Reproduzierbarkeit sollte das tatsächlich reichen.
liegt. Man könnte auch eine Wandler nehmen, der einen größeren Common Mode Bereich hat, bspw. den INA240, gibts bei Mouser.
: > Man könnte auch eine Wandler nehmen, der einen größeren Common Mode > Bereich hat, bspw. den INA240, gibts bei Mouser. D.h. mit diesem Chip könnte man bei jeder Batteriespannung den Strom messen, da man GND des Diff Verstärkers direkt mit dem negative Eingang zusammenhängen kann, da die Common
Amplifier For isolated temperature measurements, Figure 19 provides an application solution using the INA114 or INA128 devices, feeding the input stage of the ISO124 device. The table provides suggested resistor values based on the type of thermistor used in the application. +15V 2 10.0V 6 4 REF102 Thermocouple R4 +15V –15V +15V –15V R1 27kΩ +15V Isothermal 2 1 Block with 7 2 ISO124 1N4148(1) +In 9 1 INA114 6 15 10 7 R G or V OUT R 8 INA128 5 8 1MΩ 2 –In 4 16 3 R3 R5 100Ω 50Ω –15V SEEBACK R6 100 ISA COEFFICIENT R2 R4 Zero Adj TYPE MATERIAL (µV/°C) (R3= 100Ω) (R5+ R6= 100Ω) Chromel E Constantan 58.5
(0-30V ergeben einen Common Mode Fehler von fast 1A - oder besser 100mV) Hast du es mal mit dem INA240 probiert?
nach RS485 bzw. RS422 Bastellösungen von Garmin u.a. gehen aber problemlos zu koppeln. Hat der INA240 eine bessere common Mode rejektion bei ähnlich hoher Verstärkung? mfg Michael
K R 6 K 7 F ADIM 10K F R420 C442 OVP GND1 4 0 4 . 4 1 1 F47K UVLS 10k 102 C422 CMP6 4 CMP6 COMM 30 240K F R 1 Q451 R 1 R 4 2 OPEN KTN 2N7002 R 1 GND1 GND1 IS5 5 IS5 ADIM29 ADIM GND1 GND1 R465 C423 R419 CMP5 6 CMP5 U401 STATUS28 STATUS BL-I-CTRL OPEN ISW LQFP-48 pin 0.8 Pitch OZ9909TN R407 10 10K F F
ATF-55143 LowNoiseEnhancementModePseudomorphicHEMT inaSurfaceMountPlasticPackage DataSheet Description Features High linearity performance AvagoTechnologies’ATF-55143 is a high dynamic range, [1] very low noise, single supply E-PHEMT housed in a Single
approx. 8 mW/K Thermal cooling time constant (in air) τ approx. 30 s c Heat capacity C th approx. 240 mJ/K Type R 25 max No. of B25/100 CT 1) Parameters Ordering code (0 … 65 C) R/ char- forR(I)1) A acteristic K F k n S 153/4,7/M 4,7 3,0 1202 2800 100 0,644 – 1,30 B57153-S479-M S 153/10/M 10 2,0 1202
Hallo, TI macht gerade Werbung für den INA240. Das wäre doch vielleicht etwas. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina240.pdf mfg klaus
Klaus R. schrieb im Beitrag #4887198: > TI macht gerade Werbung für den INA240. Das wäre doch vielleicht etwas. der hätte durchaus einiges für sich (z.B. kleinerer Offset und kleinerer Input-Bias - was auch wieder auf kleineren Offset rausläuft), aber... Achim S. schrieb
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
MAX4080/MAX4081: https://www.maximintegrated.com/en/datasheet/index.mvp/id/3597 Oder auch TI INA240 und Konsorten: http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers/current-sense-amplifiers/current-sense-analog-output-products.page# Ebenso gibt es auch Spannungs-Strom-Wandler, die den Spannungsabfall, z.B
durch einen weiteren, wesentlich hochohmigeren Shunt leiten und mit dem ADC o.ä. abgreifen, z.B. TI INA138: http://www.ti.com/product/ina138
nicht ganz sicher, wie viele fets ich nehmen sollte. Mein antrieb besteht aus einem 800 watt und 2 240 watt motoren. Alles an 24v. Bei insgesammt 6 irliz44n sind mir die bach den ersten anfahrversuchen abgeraucht. Deshalb die aufteilung und massieve erhöhung der leistungsbereitstellung. Das fahrzeug
Zum Strom am Shunt messen, nimm doch nen INA216! Wenn der Shunt am Pluspol hängt sagt er dir (über I2C) sogar Strom, Spannung und Leistung!
Die gibts auch mit größeren Verstärkungswerten. Oder halt den INA219, da kannst du einfach den Shunt gegen einen anderen tauschen.
nach unten. Je nach gewünschter Meßrate kann man da mit 1mA auskommen, d.h. ein Vorwiderstand (1mA * 240V = 240mW), Z-Diode und Pufferelko reichen zum Betrieb.
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
Lead LQFP 45 11 °C/W JunctionTemperature 150°C Pb/SNTemperature, Soldering Reflow (10 sec to 30 sec) 240(+0)°C ESDCAUTION Pb-FreeTemperature, Soldering Reflow 260(+0)°C ESD (All Pins Except Analog Inputs) 2 kV ESD (Analog Input Pins Only) 7 kV 1 Transient currents of up to 100 mA do not cause SCR latch-up
es 3.6A-Spitze. (siehe angehängtes File). Deshalb ergeben sich auch unterschiedliche RMS-Werte von 240mA und 500mA. Der Grund scheint der Ripple zu sein; ich dachte hier würde RMS-Betrachtung Sinn machen, ist auch hier RMS für die Verbrauchsbetrachtung sinnlos? Ich mache es so: Alt-Linksklick auf
Kommando verwenden. z.B. Mittelwert der Leistung an V2, Start mit der ersten steigenden Flanke von V4 (INA) nach 1us, Stop mit der ersten steigenden Flanke nach 8.9us. Das entfernt auch den Einschwingvorgang am Anfang. [pre] .MEASURE pv2 AVG V(N001)*I(V2) +TRIG V(n005) VAL=1.65 TD=1u RISE=1 +TARG
........................................................................9 FIGURE 6-1 :SSD1306TR1 P INA SSIGNMENT .................................................................................................................11 FIGURE 7-1 IN DESCRIPTION...............................................
Wie bekommt man diese Operationsverstärker ans Rennen? Habe jetzt mal IRFP240 und IRFP9240 verwendet. LG old.
Der IRFP240 liegt mit relativ geringer Steilheit im Vergleich zur zulässigen Verlustleistung auch nicht so schlecht, und wäre von daher schon ein möglicher Kandidat. Im Zweifelsfall sollte man aber schon jedes
Lead LQFP 45 11 °C/W JunctionTemperature 150°C Pb/SNTemperature, Soldering Reflow (10 sec to 30 sec) 240(+0)°C ESDCAUTION Pb-FreeTemperature, Soldering Reflow 260(+0)°C ESD (All Pins Except Analog Inputs) 2 kV ESD (Analog Input Pins Only) 7 kV 1 Transient currents of up to 100 mA do not cause SCR latch-up
memory when Detect(SPD) module, module the module isinstalled configuration 128 Bytes information. ina PC. Thespecific data programma write protection ble (not method varies by customer memory vendor. accessible) System BIOS 4 to 5 Yes Yes Store system System BIOS code is A utility is required for MBytes
1200 kΩ FAULT TIMER VFLTTH Fault Threshold Q1 1.185 1.240 1.285 V Q0 1.290 FLT Fault Pin Source Current Q1 13.0 10.0 11.5 µA Q0 13.5 (1) Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur, including inoperability and degradation
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
/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
ich ihn bekommen habe nicht viel getaugt hat. Ich glaube das waren 180 oder 200mAh. Stattdessen 2 x 240mAh parallel im Scheuklappen-Look. Das Ding habe ich so schonmal 16 Minuten lang über'm Wohnzimmertisch schweben lassen, ich finde die Laufzeit kann sich sehen lassen, und die Gewichtsverteilung fliegt
Aliexpress ein paar Hersteller angeschrieben und sogar > ein Muster bekommen, von einem 2.5" 230x240 Pixel Display ohne Touch und > mit den Anschlüssen an der längeren Kante. Kannst du davon die Quelle teilen, sieht nach dem was ich schon immer gesucht habe aus.
C to 85°C Pin Configuration LT1013 LT1013 LT1013 TOP VIEW TOP VIEW TOP VIEW + – OUTPUT A 1 8 V+ V +INA 1 8 –INA 8 – + –IN A 2 – 7 OUTPUT B OUTPUT A 1 7 OUTPUT B V 2 7 OUTA +A A B + +IN A 3 – 6 –IN B +INB 3 + 6 V – B + –IN A 2 – + + – 6 –IN B –INB 4 – 5 OUTB V 4 5 +IN B +IN A 3 5 +IN B N8 PACKAGE 4 S8
conditions Min Typ Max Unit Operating supply VCC 5.5 16 V voltage Off state with all Fault Cleared & ENx=0 INA = INB= PWM = 0; T j 25°C; V CC = 13V 12 30 µA INA = INB= PWM = 0 60 µA S Supply current Off state: AN = IB = PWM = 0 2 mA On state: INA or IB = 5V, no PWM 10 mA R Static high side IOUT = 15A; Tj= 25
, was auch die Simulation macht: funktioniert bei mir nicht :/ also vielleicht versuche ich die INA-Schaltung als nächstes. Funktioniert diese tatsächlich so viel besser und kann ich mit dem Ausgang vom INA direkt an einen ADC? Also anders ausgedrückt: es ändert sich nur der Teil vorm ADC?
ADS8325 anstelle vom µC-internen ADC arbeiten. In Deiner EKG-Schaltung mit dem LCD hattest Du einen INA, wenn ich mich nicht irre?
°C (1.246 ( 600 A 2 E E C A1.244 R 500 E 1 O U A 0 T = –55°C V1.242 S 400 L J TJ= 25°C C B V –1 E1.240 K 300 C F A E –2 R1.238 D 200 E –3 F R 1.236 100 –4 1.234 0 –5 0 10 20 30 40 50 60 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 INPUT VOLTAGE (V) 1170/1/2 G04 TEMPERATURE (°
jemad die Fisch füttert. Das wird bestimmt interessant für uns. Neulich habe ich das ganze Haus mit INA219 Devices verwanzt. Ein kleines VB6 Programm auf dem Pc zeigt mir nun den jeweiligen Energieeintrag der Quellen und den aktuellen Verbrauch. Sowas macht richtig Spass und erleichtert tatsächlich das
dann auf deinen Besuch Liebe Grüsse Klaus de Lisson p.s. Da ich mir nun auch ein GLCD mit 320x240 Pix und Touch besorgt habe komme ich immer von Hund auf Stock. Da war vorletzte Woch die Programmierung des Microchip AR 1021 tochcontrollers im Fokus
Shifter for Driving AD922x ADC Input 1kΩ +2.5V – /+ 1V +5V INPUT 1kΩ +5V - 33.2Ω AD922x AD8061** ± 1V V INA 52.3Ω + 100pF INPUT RANGE SET FOR +1.5V to +3.5V +5V +1.25V ADR431 1kΩ 1k Ω + 2.5V 10 F 0.1 F REF. +2.5V 33.2Ω V INB + 100pF 10 F µF 0.1 **ALSO AD8027, AD8031, AD8091 Distortion performance will most
LT1014DN LT1013IN8 LT1014IN ORDER PART TOP VIEW ORDER PART TOP VIEW NUMBER OUTPUT A 16 OUTPUT D NUMBER +INA 1 – 8 –INA –IN A2 15 –IN D V– 2 + 7 OUTA LT1013DS8 +IN A3 14 +IN D LT1014DS +INB 3 + 6 V+ V+ 4 13 V– – LT1013IS8 +IN B5 12 +IN C LT1014IS –INB4 5 OUTB –IN B6 11 –IN C SO PACKAGE PART MARKING PART MARKING
bled (PE=0). 1: Arbitration lost detected 0: No Start condition Note: 1: Start condition generated – InaMultimasterenvironment,whentheinterface is configured in Master Receive mode it does not perform arbitration during the reception of the I2C STATUS REGISTER 2 (SR2) Acknowledge Bit. Mishandling of the
differenziellen C vorgehalten, R gegen AGND kommen noch. Die Widerstände sollen den ADC schützen, falls die INA163 mal übersteuern, dahinter zwei Angstkondensatoren. Die Filter sind dummies, bis wir uns sicher sind. Vielen Dank für die Mühe bisher! Bernhard
für den Samplekondensator vorgesehen. Die Offsetkompensation am INA fand ich außerdem sinnvoll, weil damit die Großsignalfestigkeit nicht eingeschränkt wird. Wie groß ist der denn in V, ich verstehe dein Simulationsergebnis nicht. Die 330 Ohm mache ich fest. Viele
einigermaßen schnell schalten kann > (einige kHz) sollten schon möglich sein). Nun, 50mA an 24V sind 2 x 240 Ohm und laden 1nF Gatekapazität in 240ns um. > Und bis zu welcher Frequenz ist das mit dem Spannungsteiler sinnvoll? Bei einigen kHz gibt es kein Problem, ABER: Im Gegensatz zu einem MOSFET-Treiber
ansteuern. Nun frag ich mich, ob es noch nötig ist, jeweils Pull-Downs an die Eingänge der Treiber (INA, INB) zu setzen, um Störungen zu vermeiden. Und Pull-Downs an den Gateanschluss noch, richtig? Grüße Joe