vorkommen und versehe den mit entsprechend Widerständen davor. Gutes Beispiel ist das Datenblatt vom INA149 (http://www.ti.com/product/ina149/description). Wenn Du dem vorne nochmals an den + und - Eingang jeweils nochmals 200k vorschaltest (die aber _sehr_ genau den gleichen Widerstand haben müssen, 0,1%
Hi, ich habe das dingen jetzt mal mit nem anderen scope gemessen, macht saubere 125V eff Scheint zu funktionieren das Teil, kp warum das dann als defekt deklariert wurde. Aber vielen dank für eure hilfe, immer wieder super dieses Forum
ist doch absoluter Bockmist, oder bin ich jetzt blöd?! Ansonsten wäre das schon was, mit einem INA138 den Strom durch den Widerstand beobachten und Laden nur zuschalten, wenn der Akku z.b. unter 95% ist..
durchgelesen hätte. Also die Batterie wird mit ca 1.3A geladen, bis sie 26.9V hat, danach dann mit 125mA bis sie 27.6V erreicht hat. Ausgangsspannung ist auch 26.9V. Vorteil der Dioden: Wenn die Batterie schlapp macht, bzw leer ist, dann funktioniert der Verstärker gleich, wenn man ihn ans Netz anschließt
Materialkosten ca. 2€, die Spitzen und Aufnahme gibt es bei TME in verschiedenen Größen (IT100- & IT125-)
die Sorge hatte, dass der PC gleich abhebt oder der Lüfter sich in seine Einzelteile zerlegt: Die 125W hat der auch im Hochsommer weggekühlt. Nur dass der Lüfter ab 3000 RPM bereits die Geräuschkulisse eines startenden Flugzeugs hatte.
-260C-168 HR -40 to 125 INA & no Sb/Br) 128U A INA128UA/2K5G4 ACTIVE SOIC D 8 2500 Green (RoHS CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 INA & no Sb/Br) 128U A INA128UAE4 ACTIVE SOIC D 8 75 Green (RoHS CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 INA & no Sb/Br) 128U A INA128UAG4 ACTIVE SOIC D 8 75 Green (RoHS CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 INA & no Sb/Br) 128U A INA128UG4 ACTIVE SOIC D 8 75 Green (RoHS CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR
Hallo! Habe mir wieder einmal einen Instrumentenverstärker gebaut und hierzu den INA 125 verwendet da er auch gleich eine Spannungsquelle dabei hat. Um meinen Offset abzugleichen (der sehr hoch sein kann) habe ich am IAref eine Spannung über einen LM324 angeschlossen. Diese hängt
besser einsetzbar? Dieser würde dann eine symmetrische Spannung von +-5V erzeugen. Damit wäre der INA125 doch gut versorgt.
Trotzdem verliere ich aller Werte > unterhalb von 0.8V wenn ich keine negative Spannungsversorgung am INA125 > verwende. Ich werde den Entwurf überdenken. Ich dachte der INA125 wäre schon längst im (virtuellen) Mülleimer. gk
kann (im wesentlichen bestimmt durch die Blitzsynchronzeit, die je nach Kamera irgendwo zwischen 1/125 und 1/250 liegt, also deutlich unter 10 msec), sollte die Messung nochmal mit deutlich höherer Auflösung auf der Zeitachse wiederholt werden.
Beitrag #3512140: > 1. Mit was für einem Messgerät/in welchem Messmodus hast du das > aufgenommen? INA219 + Arduino Leonardo. Keine Labormeßmethode, aber für meine Zwecke mehr als ausreichend. > (Sprich: sind die Spitzenwerde korrekt als solche erfasst oder könnte es > sein, dass diese in Wahrheit
...................................... 1.5A LT1510C (Note 7)............................. –40°C to 125°C LT1510I............................................ –40°C to 125°C Switch Current (Peak)............................................... 2A Storage Temperature Range................. –65°C to 150°C
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
Lösung freuen! Hier die Links zu den Datenblättern: INA125 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf MPX2200AP http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0ef4/0900766b80ef40f6.pdf Vielen Dank!!
Sag doch gleich dass Du Arduino machst und demnach ein INA125 Shield suchst :-) Gleich wird's lustig!
OFF via 5V vom AVR wär auch ein großes Plus. Die Ausgangsspannung wird für die Versorugung eines INA125 und dessen Offsetabgleich (deshalb sollte die Spng so stabil wie möglich sein) gebraucht. Bin über jede Hilfe dankbar. LG
Der INA besitzt schon einen shutdown-Eingang. Das spart das externe Schalten der 12V.
(–40°C to +125°C), and offered in an SC70 package. The INA210, INA213, and INA214 are also offered in a thin QFN package. RSHUNT Reference Supply Load Voltage REF INA21x OUT Output R1 R3 IN- GND +2.7V to +26V IN+
ACTIVE SOT-23 DBV 5 3000 Green (RoHS CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR -40 to 125 E39 & no Sb/Br) INA139NA/3KG4 ACTIVE SOT-23 DBV 5 3000 Green (RoHS CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR -40 to 125 E39 & no Sb/Br) INA169NA/250 ACTIVE SOT-23 DBV 5 250 Green (RoHS CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR A69 & no Sb/Br) INA169NA/250G4 ACTIVE SOT-23 DBV 5 250 Green (RoHS CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR A69 & no Sb/Br) INA169NA/3K ACTIVE SOT-23 DBV 5 3000 Green (RoHS CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR -40 to 125 A69 & no Sb/Br)
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
® INA1 11 INA111 N A11 1 High Speed FET-Input INSTRUMENTATION AMPLIFIER FEATURES DESCRIPTION FET INPUT: I = 2BpA max The INA111 is a high speed, FET-input instrumenta- HIGH SPEED: T = 4 sS(G = 100, 0.01%)
V Quiescent Current V = 0V ±1.5 ±2 mA O TEMPERATURE RANGE Specification –40 +85 °C Operation –55 +125 –40 +85 °C Storage –65 +150 –40 +125 °C Specification same as for INA105AM. NOTES:(1)Connectedasdifferenceamplifier(seeFigure4).(2)Nonlinearityisthemaximumpeakdeviationfromthebest-fitstraightlineasapercentoffull-scalepeak
March, 1998 SPECIFICATIONS ELECTRICAL At T = +25°C, V = ±15V, R = 2k, unless otherwise noted. A S L INA114BP, BU INA114AP, AU PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS INPUT Offset Voltage, RTI Initial TA = +25°C ±10 + 20/G ±50 + 100/G ±25 + 30/G ±125 + 500/G V vs Temperature T A= TMINto TMAX
Hallo Dirk, ich habe mir bei einem ADS1274 mit einem SN74LVC125AD beholfen. CS steuert den SN74LVC125AD und schaltet die SPI Daten durch. Ansonsten hat dein Chip wahrscheinlich auch die Möglichkeit die SPI durchzuschleifen. Der ADS1274 ist kaskadierbar, wollte
Hallo, ja genau. aktuelle Version ist INA..Offsetabgleich...OP....10 Bit ADC Eingang MCU. Die analoge Signalaufbereitung ist hier sehr aufwendig. Mit dem 24 Bit ADC wird alles erschlagen. Und der ADS1234 kann auch direkt PT100 messen !
fXIN= 2.5MHz, TMR of 16 27 mW Sleep Mode 11 mW TEMPERATURE RANGE Specified –40 +85 °C Storage –60 +125 °C NOTES: (1) In order to achieve the converter’s full-scale range, the input must be fully diINerential (AIN– AIN). If the input is single-endIN (A N or AIN is fixed), then the full-scale range is
gewünschten Bereich wählen. Wenns genauer sein soll gibt es noch den INA226 mit >20bit.
/adafruit-ina219-current-sensor-breakout/overview Also kann ich damit entspannt meinen Strom messen? Wenn ich weiter richtig lese, dann heißt das, dass der INA219 einen 0.1 Ohm "shunt" hat oder? (also intern
. Welcher Baustein ist den dort eingebaut? Sollte es sich z.B. um einen Instrumentenverstärker wie INA125 o.ä. handeln, kann das Blockschaltbild schon so oder so ähnlich aussehen, die tatsächliche Verstärkerschaltung versteckt sich dann in dem OpAmp Symbol.
include <avr/io.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <stdio.h> #define __IAR_SYSTEMS_ASM__ #include "ina90.h" #define Xtal 8000000 // system clock frequency #define prescaler 1 // timer1 prescaler #define N_samples 128 // Number of samples in lookup table #define Fck Xtal/prescaler // Timer1 working frequency
Der CD4051 mit einem Leckstrom von ca. ±100pA und einem Durchlasswiderstand in der Größenordnung von 125Ω ist auch heute, für viele Anwendungen genug. So auch für die Obige.
Leute, diese Verstärker gibt es wie Sand am Meer, ob nun von TI INA138 INA21x Diodes ZXCT10xx Linear LT610x LT1999 LT1787 Analog Devices AD821x AD820x MAXIM MAX407x MAX4069 MAX9643 MAX9634 MAX4372 ... Intersil IS28005 IS28006 Semtech
Operationsverstärker gestoßen. Davon eine besondere Art. Dem Instrumentenverstärker. Also bei Reichelt noch einen INA125 bestellt, da der noch im bezahlbaren Rahmen lag (Man sind die Dinger teuer). Jetzt habe ich allerdings etwas Verständnisschwierigkeiten mit dem Datenblatt. Ich muss also die 2,5 Volt was der ACS712
200mV auf den vollen Messbereich des Arduino bringen (5V) Wie stelle ich das nun am besten mit dem INA125 an. Mein Englisch ist nicht so gut aber ich denke, dass es was mit dem Offset Trimming zu tun hat. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich kann ja jetzt nicht kurz vor dem Ziel scheitern...
Clk Frequency Burst termination by burst stop and precharge CASLatency=3 166 143 Mhz CASLatency=2 125 100 Mhz command Access Time fromClock Available in Industrial Temperature CASLatency=3 5.4 5.4 ns CASLatency=2 6.5 6.5 ns Available in 54-pin TSOP-II and 54-ball BGA (x16 only) Available in Lead-free
ungeeignet weil der Offset von 1 bis 5 mV viel zu groß ist. Wägezellen haben meist ei Signal von 2 mV/V. INA114 oder INA125 währen z.B. geeignet. Die bipolare Spannung kannst du z.B. mit einem DC/DC Wandler erzeugen. Die kannst du auch gleich als Brückenversorgung nehmen. > Ich will außerdem zwei Wägezellen
Warum schaltest du zwischen Shunt und INA nicht einfach einen Tiefpass, um dort die Mittelwertbildung zu machen?
Natürlich die Variante 2. Da der INA recht hohe Input-Bias-Ströme hat (10µA!), solltest du den Serienwiderstand niederohmig halten und ab besten einen zweiten, gleich großen Widerstand in die 2. Zuleitung schalten.
Converter Interfaces Wideband Design Example: AD8352 Variable Gain Amplifier Driving AD9445 14-Bit, 125MSPS Buffered Input ADC In this example, we are digitizing a wideband signal with the AD9445 14-bit, 125MSPS ADC and desire to preserve as much of the ADC input bandwidth as possible. The AD9445 has
10M TA= 25°S, V = 15V 140 –55°C V S 15V TA= 25°C N 30 25°C TA= –55°S, V = 15V 120 CL = 100pF A C TA= 125°S, V = 15V ( U 20 125°C 100 N S / B R 10 ( A = –55SC, V = 5V, 0V( U I TA= 25°S, V = 5V, 0V I 80 C G G V S 5V, 0V VS= 15V I 0 E1M E 60 C A A = 125SC, V = 5V, 0VA C –10 125°C L L 40 T V V O I–20 25°C
Plastic SSOP –40°C to 85°C LTC6803HG-2#PBF LTC6803HG-2#TRPBF LTC6803G-2 44-Lead Plastic SSOP –40°C to 125°C LTC6803HG-4#PBF LTC6803HG-4#TRPBF LTC6803G-4 44-Lead Plastic SSOP –40°C to 125°C Consult LTC Marketing for parts specified with wider operating temperature ranges. *The temperature grade is identified
32KHz + 4~16MHz ChipLCD Glass Storage Media 14.7456MHz Quartz (USB, SD card): MP3, WMA … S TM 32S em ina rN ov em b er2 01 0 STM32 Connectivity Line Industrial gateway implementation example CAN and Ethernet TCP/IP SW stacks STM32 Connectivity Line CORTEXTM-M3 128kB-256kB 72 MHz Flash Memory 48kB-64kB
müsste man also erst deutlich verstärken, bevor der µC damit > etwas anfangen kann. z.B. mit INA125
DMS, die einen entsprechenden Brückenverstärker erfordern. Der Hinweis von Thomas Forster auf den INA125 ist schon mal die richtige Richtung. Eine Referenzspannung wird nicht ausgegeben. Die Ausgangsgröße des Aufnehmers ist die Verstimmung der Vollbrücke und diese ist proportional der Speisespannung
1998 SBOS014 SPECIFICATIONS ELECTRICAL At T = +25°C, V = ±15V, R = 2k, unless otherwise noted. A S L INA114BP, BU INA114AP, AU PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS INPUT Offset Voltage, RTI Initial TA = +25°C ±10 + 20/G ±50 + 100/G ±25 + 30/G ±125 + 500/G V vs Temperature T A= TMINto TMAX
6 7 144 VDD_SA PA12/USART1_RTS/CAN1_TX/TIM1_ETR/OTG_FS_DP104 OTG_FS_DP 100nF CAN_T R117 560R (#OS/INA1 6 D2 m 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 PA13/JTMS-SWDIO 105 TMS Open 1 120R 4 GND A2 5 R123 NA 100nF +3V 0 C C C C C C C C C C C C C C38 71 VCAP_1 PA14/JTCK-SWCLK 109 TCK R124 0R 0R(NA) BAT54C 3 0 2.2uF/6.3V
March, 1998 SPECIFICATIONS ELECTRICAL At T = +25°C, V = ±15V, R = 2k, unless otherwise noted. A S L INA114BP, BU INA114AP, AU PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS INPUT Offset Voltage, RTI Initial TA = +25°C ±10 + 20/G ±50 + 100/G ±25 + 30/G ±125 + 500/G V vs Temperature T A= TMINto TMAX
products/pdf/AC-1050%20Jun-06.pdf braucht für 50A Messbereich nur einen 50 Ohm Widerstand, woran dann 125mW verheizt werden, ausserdem erhält man direkt eine Messpannung von 2,5V ohne Verstärker. Der Kern ist deutlich kleiner und es wird deutlich weniger Kupferdraht und Eisenkern benötigt.
Das war alles mist, ich habe wochenlang daran rumgeschraubt, zum Schluss hatte ich dann die teuren INA 111 Instrumentenverstärker, eine Präzisionsspannungsquelle etc.. bis ich dann irgendwann das Handtuch geworfen habe, da ich am ADC so auch nicht ausgekommen wäre... M.
to conserve power; peripheral clocks are restricted to 125kHz maximum and the internal voltage regulator is in standby • Stop modes — System clocks are stopped and voltage regulator is in standby — Stop3 — All internal circuits are powered for fast recovery
mV/°C A vs Temperature –55°C ≤ T A +125°C ±0.3 ±0.7 mV/°C vs Supply(1) ±0.25 */* * mV/% Scale Factor Error Initial TA= +25°C ±0.12 */* * % FSR vs Temperature –25°C ≤ T ≤ +85°C ±0.008 */* % FSR/°C A vs Temperature –55°C ≤ T A +125°C ±0.008
50 ppm +50 ppms 2 TH_125CLK5CLK High time RN 3.5 4 4.4 ns # TL_125CLK5CLK Low tlle E 3.5 4 4.4 ns D TR_125CLK5CLK Risve VIHmin) t- 1 - ns R TF_125CLK5CLK Faal , VILmax) t- 1 - ns D TJ_125CLK5CLK*TotAl Jitter - - 80 ps (peak- U L TP_CD 125CLK power up to stable 38 µsak) . c T clodk Eelay Inc r E Figure 45: Clock Timing r, 03 c F 46 N F ct 13 n O a- CO TP_125CLK du 02 i L nu L H_125CLL_125CLK on A# e E zz EL 125CLK VIH ic D e R 31 RV Output
pfiffige Entwickler dimensionieren den Differenzverstärker gleich so, das er mit einer Verstärkung von 0.125 arbeitet, dann werden aus den +/- 20 Volt gleich +/- 2.5 Volt.
gefunden. (entspricht jetzt nicht > meinen Anforderungen! ;)) > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina121.pdf > Erstens, es erzeugt mir eine separate Ausgangsfrequenz. Dieses nehme ich > mal an, kann ich dann mit GND verbinden? ??? Da verstehe ich Bahnhof... was ist "separate Ausgangsfrequenz"