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Hall-Sensor Datenblatt
muss der Strom zuvor in Spannung umgewandelt werden. Dafür möchte ich einen Hall-Sensor (Allegro ACS712) verwenden. Im Datenblatt auf der Seite 10 ist das Diagramm "Rise Time versus External Filter Capacitance" zu sehen. Nun die Frage, zeigt dieses Diagramm an, wie lange der Hall-Sensor braucht, um
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DC Motor zittert/ruckelt - PWM-Steuerung
auch keineswegs, warum der Motor kaum Strom zieht. Das Gegenteil wäre ggf. der Fall. Der ACS712 ist auf der Leistungsseite falch gepolt, zumindest in der Zeichnung...ggf. hat das natürlich Auswirkungen auf: Oguzhan K. schrieb im Beitrag #4805175: > Labornetzteil=> bei max. 3A Und
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230V: Ermitteln ob Spannung anliegt mit µC
@Chris K jup, den ACS712 hab ich schon liegen, aber dort müsste ich das Kabel auftrennen um das Ganze messen zu können :( LG
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Strommessung berührungslos im Auto
Leistungklemmen" führen ja nur zu einer definierten > Leiterbahn unter dem Chip hindurch. Nein, der ACS712 enthält zwar einen Hallsensor aber der Strom fließt schon über die Pins. Der dürfte für den Zweck aber brauchbar sein, nur den Anlasser (sofern vorhanden) sollte man nicht darüber führen.
#4786910: > Was soll passieren, außer daß er möglicherweise Mist anzeigt? Da ich den Anlasser beim ACS712 erwähnt habe: der ist für einen maximalen Strom von 100A für 100ms spezifiziert. Das liegt der Anlasser locker drüber und danach ist der Strompfad im IC hinüber. Die LEMs sollten das aber aushalten
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Arduino Nano spuckt komische Werte aus
Spannung und Strom messen und zwei Mosfets schalten möchte. Hierfür nutze ich ein Arduino Nano v.3 und 4 ACS712, die an den Eingängen A0, A2, A4 und A6 liegen. Des Weiteren habe ich 4 Spannungsteiler angefertigt, die an den Eingängen A1, A3, A5 und A7 liegen. Die Mosfets werden durch die digitalen Eingänge
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LM358 für Strommessung
und damit fast beliebige Potentialverhältnisse erlauben. Am bekanntesten und billigsten ist der ACS712, es gibt sowas aber auch von bekannten Herstellern.
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Rollo motorisieren (Automatisierung)
laufen und schaltet ab, wenn der Strom sehr groß wird. Muss man dann den Strom messen, aber da gibts ja ACS712 Module fürn Arduino. Rechts-Linkslauf per H-Brücke. L293D zum Beispiel.
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PWM Glättung mittels LC Filter für Peltierelement
Proportionalregler vor. Eventuell reicht das ja schon aus. Auf der neuen Platine habe ich zu diesem Zweck einen ACS712 verbaut. Blöd ist nur, dass die Auflösung mit einem 10 bit ADC relativ mager ist (ich habe die 20 A Version gewählt), was sich vor allem bei der Regelung von kleineren Peltierelementen negativ auswirken
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Strommessung mit LEM-Wandler und Mikrocontroller
eventuell noch andere Produkte empfehlen? Ich verwende gerne die Stromsensoren von Allegro. z.B. ACS712ELCTR-20A-T Hier findest du eine Übersicht der Produktpalette: http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs.aspx
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Schrittmotor Strom messen
diskret > aufbauen (Shuntwiderstand, Filter etc.)? Wie sieht hierzu eine > Grundschaltung aus? z.B. ACS712 kannst du als Sensor nehmen. Einen Encoder auf den Motor brauchst du auch. Sonst brauchst du 2 H-Brücken, 2 DAC Ausgänge, 2 Spulen und 2 Filterkondensatoren als Tiefpass. Trinamic und Nanotec
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akustisches Amperemeter
Löten weitgehend vermieden werden soll, würde ich sowas nehmen: http://www.ebay.de/itm/5A-20A-30A-ACS712-Range-Angebot-Current-Stromsensor-Sensor-Modul-fur-Arduino-/272314728011?var=&hash=item3f6738fe4b:m:mTrLAIPjQ0LRfWQNcfzLmNw und einen kleinen A. Pro-Mini dranhängen. Die "Schwellwerte" werden
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Strommessung auf Platine
www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS714.aspx Vermutlich nicht billig, vor allem weil man danach einen OPV braucht vermutlich. Nimm lieber einen INA138 mit Shunt, das ist billig und zuverlässig (wenn man die Einschränkungen bei niedrigen
> > Vermutlich nicht billig, vor allem weil man danach einen OPV braucht > vermutlich. Den ACS712 gibts für wenig Geld ( http://www.aliexpress.com/item/-/951951455.html ), einen OPV brauchst du eigentlich nicht. Der Chip braucht allerdings 5V und geht (laut Datenblatt) nicht mit 3,3V... Siehe
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Sicherung zu "flink"?
Spannung für das hier zu bauen: https://blog.thesen.eu/genaue-strommessung-mit-dem-arduino-und-dem-acs712-hall-sensor-mittels-oversampling/ )
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Arduino: Spannung potentialfrei messen
ein Modul wie das hier, nur wesentlich empfindlicher (z.B. 100mA)? Danke. http://www.ebay.de/itm/ACS712-Stromsensor-5A-20A-30A-Range-Modul-Current-Sensor-fuer-Arduino-Bascom-/221862668175?_trksid=p2141725.m3641.l6368
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Irliz44n an arduino uno
Shunt würdest du nur brauchen, wenn die 5A des ACS712 nicht ausreichen.
wenn die 5A des ACS712 nicht reichen, gibt es noch eine 20A und eine 30A Version ;-)
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Starke genaue Stromquelle für Stromsensor Eichung
Hallo, Ich habe einen Stromsensor für den Modellbaubereich aus einem Arduino und Acs712 bis 5A (bzw asc709 bis75A)Hallsensor Chip gebaut. Ich muss den Chip eichen. Dafür benötige ich im unteren und oberen Bereich eine Stromquelle die mir definierte Ampere liefert. Für den 75A
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Hallsensor Bandbreite
Hallo, Ich habe ein kleines Verständnisproblem und zwar will ich mit einem Hallsensor vom Typ ACS712 arbeiten und diesen an einen ADC Eingang an meinem Mikrocontroller anschließen. Im Datenblatt steht das die Bandbreite bei 80kHz liegt, jedoch auch das man mit dem Filter Port die Bandbreite ändern
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ACS 711 - Strommessung Fragen?!
Ich habe gerade ähnliches realisiert, aber mit einem ACS712-20. Der ACS712-05 wäre mir lieber gewesen, hatte aber keinen da. Er ist mit ca. 180mV pro A aber auch nicht viel besser als der -20 mit 100mV. Im Gegensatz zum ACS711 hat der noch einen Pin für einen
gesunken ist. Das funktioniert aber gut. Wenn ich das noch mal neu machen sollte, würde ich einen ACS712-05 mit der Schaltung aus Application 3 im Datenblatt des ACS712 realisieren. MfG Klaus
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Kurzschlussstrom an MosFET
gebaut in der ich das Arduino Board über einen BUZ11 eine Lampe schalten lasse. Zusätzlich misst ein ACS712 die über den Lampenkreis läufende Stromstärke und ist so programmiert dass wenn ein Kurzschlussstrom detektiert wird der BUZ11 abgeschaltet wird. So weit so gut. Leider wird der BUZ11 nach dem abschalten
in der ich das Arduino Board über einen BUZ11 eine > Lampe schalten lasse. Zusätzlich misst ein ACS712 die über den > Lampenkreis läufende Stromstärke und ist so programmiert dass wenn ein > Kurzschlussstrom detektiert wird der BUZ11 abgeschaltet wird. > Leider wird der BUZ11 nach dem abschalten
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Frage zu ACS712 Halleffekt Stromsensor
Hallo Eine Frage an die Experten. Der ACS712 Wandelt ja den durchgehenden Strom in ein 0-5V Analogsignal um. Was passiert mit dem Signal wenn der maximale Strom überschritten wird? Also wenn z.B. bei der 20A Version 25A fließen oder wenn sogar
du am Ausgang 2,5V. Steht im Datenblatt unter Zero Current Output Voltage VCC*0,5 Eventuell den ACS713 verwenden.
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Günstiger DC-Stromsensor?
Hier mal eine Messung mit ACS712 in der 5A-Version. Abtastung mit 1Hz. Das Grundrauschen liegt bei 100mA Last. Die sieht man damit immer. Auch, wenn kein Strom fließt. Die Auflösung danach lässt sich mit Oversampling/Interpolation
, könnte ich da reingefallen sein, das sind im hiesigen Graphen nur knapp über 500mA. Habe ich die ACS712 offenbar falsch beurteilt! (Für meine Zwecke reicht die Auflösung dennoch nicht aus, da ich auch bei Offset-Abzug immer noch schwankende einstellige mA sehe damit.)
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ACS712 defektes Lot?
Hi, kann man irgendwo in Erfahrung bringen, ob ich von meinem Dists ein defektes Lot von ACS712T ELC-05B geschickt bekommen habe? Lt. Datenblatt sollte dieser Stromsensor etwa 185 mV/A +- 5mV auf dem Ausgang liefern; Alle Chips eines Lots, die ich bekommen habe, liefern aber nur ca. 135
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Strom Sensor Auflösung?
Ich habe folgenden Strom Sensor: http://www.aliexpress.com/item/30A-Hall-Current-Sensor-Module-ACS712-model-30A/32261284249.html?spm=2114.01010208.3.1.KtkkH7&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10037_10017_10021_507_10022_10032_10020_401_10018_10019_101,searchweb201603_9&btsid=31463f22
Eine Genauigkeit von 0.03% (10mA) ist bei einer typ. Nichtlinearität des zugrunde liegenden Sensors ACS712ELC von 1.5% sowieso nicht erreichbar.
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Präzise Gelichstromzange
Das Erdmagnetfeld macht dir einen Strich durch die Rechnung. Kleine Hallsensoren wie ACS712 machen 1.5% von 5A, Bei höheren Strömen von 600A geht dann 0.002% http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_catalog/task,displayserie/serie,ITN%20600-900%20S/output_type,/ Wer präzise
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strommessung
shunt Monitor AD8218 habe aber gesehen das es auch Hall Sensoren gibt die dazu geeignet sind. Der ACS 712 scheint ein Kandidat zu sein. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir ein paar Hinweise/ Tips geben? Vielen Dank und Gruß Georg
Hallo Georg, den ASC712 gibt es bis 30 Ampere. Im Ruhezustand, es fließt kein Strom, liefert er am Ausgang Vcc/2. Der Wert andert sich Richtung 0 Volt und Vcc je nach Stromrichtung mit 66 mV/A. Das musst Du dann mit Deinem
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Hall Sensor zur An/Aus Erkennung
zur potentialfreien (und möglichst kontaktlosen Strommessung) wären dann: - irgendetwas in der Art ACS712, ACS713 usw. (potentialfrei, aber nicht kontaktfrei, d.h. nicht ohne Eingriff in das bestehende Kabel) - ein teurerer Honeywell CSDA1BA Sensor (aber auch da wäre ja dann die Rückleitung im Weg)
-3000-LCD-0001-9999-kWh-2376-hrs auszuschlachten und dann darin eine Schaltung mit einem Allegro ACS712 oder ACS713 aufzubauen, die einen der Leiter abgreift? Vielleicht findest Du in dem "Energy Check" sogar etwas, was Du gleich verwenden kannst. Siehe auch hier: http://www.instructables.com/id
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AC Strommessen mit SCT-013-030 und MSP430
Genau das gleiche habe ich gerade in der Entwicklung. Ich verwende ACS712 Stromsensoren. Die gibt es günstig als fertiges Modul. Galvanische Trennung zur Netzspannung ist damit gegeben. Der Sensor gibt bei 0A etwa Halbe Betriebsspannung aus. Und in der 20A Version dann 100mV pro A. Z.B. http://www.ebay.de/itm/Stromsensor-30A-ACS712-fur-Arduino-Analogausgang-/201448284927?hash=item2ee740e2ff:g:qvUAAOSwLN5WlMJi Ich messe jede Millisekunde über eine Periode der Netzspannung und sammle die Min und Max Werte der Messungen. Die
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Strommessung mit uC ( 0.1mA - 30mA)
http://www.watterott.com/de/Sensoren/Strom/ACS712-Breakout Und sogar schon auf einem Breakout Board aufgelötet, mit Hall Effect IC sodass der Spannungsabfall bei der Strommessung gegen 0 geht.
langsam. Wie willst du mit einem ACS712 einen Strom von 0.1mA - 30mA auf 0.05mA genau messen?
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Überwachung der Strommessung in H-Brücke
http://www.ebay.de/itm/1Stk-ACS712-20A-Range-Current-Sensor-Module-Stromsensor-Module-fur-Arduino-/111543449445?hash=item19f881f765:g:bxUAAOxyTMdTNVPI Hat 1,2mOhm und kann bis 20A. Hall-Effekt basiert.
Ansteuerelektronik (µC, Spannungsversorgung, H-Brücke, Leiterplatte usw.) mit 15€ kalkuliert. Der ACS712 würde also selbst in großer Stückzahl ein Loch in unsere Kalkulation reißen. @Klaus die Idee klingt schonmal gut. Wobei wir die Strommessung recht stark Filtern und somit nicht besonders schnell
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Verlustarme Hoch-Strombegrenzung 2 bis 10A für Akku
=item5b1b3c8c95:g:BU4AAOSw14xWJgrq Beim Step-Down lötest du das Feedback-Poti aus und machst da ACS712+Op-Amp Verstärkerschaltung dran. Muss man halt mal rechnen was der ACS712 bei 10A liefert und was der Feedback-Pin vom Step-Down an Spannung im Betrieb hat. Steht ja beides im Datenblatt.
Der ACS712 ist ein High Side Current Monitor mit eingebauter Verstärkung. Der basiert auf einem Hall-Sensor, ist also praktisch Widerstandslos (Leiterbahn, Klemmen natürlich noch). Und der hat feste 66mV
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STM32 ADC liefert falsche Werte
werden und Ströme und Spannungen gemessen werden. PA1 soll zur Strommessung dienen, deshalb ist n ACS712 angeschlossen plus n OPV um das Signal in nen vernünftigen Messbereich des ADC zu bringen. PA2 soll die Spannung über nen Spannungsteiler messen. PA3 ist original nicht beschaltet, aber da der Pin
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AC Messung mit MCU (ADE7753 - ACS712)
part/ADE7753 Bauteil: ADE7753 - Mikrocontroller.net eine Alternative gibt. Ich habe mir so ein ACS712 bei eBay gekauft um Wecheslstrom zu messen Nun muss man den Wechelspannungsteil den man bekommt, mit einer MCU (PIC) auswerten. Das ist leider alles andere als trivial. So dachte ich mir, vielleicht
Hallo, ich bin gerade an den gleichen Fall einer Leistungsmessung. Stromsensor ACS712 und ADE7753. Hast du das weiterverfolgt ?
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Kreuzspulenmessinstrument, Widerstand und Arduino
eingrefen. Ich bin hier im mA-Bereich und in anderen Foren war das Problem mit zu geringer Auflösung (zB ACS712 +/- 50 mA). 1, 2 oder 3? Welche Variante würdet ihr machen? Bin für Tipps dankbar. Liebe Grüße
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Auslegung Tiefpass für PWM-Signal
Überschreiten des maximal zulässigen Stroms am Ausgang den Treiber abschaltet. Ich denke mal, mit einem ACS715 (https://www.pololu.com/file/0J197/ACS715.pdf) oder einem ähnlichen Sensor sollte man das recht einfach umsetzen können. @Lurchi: An sich wäre eine Kaskadenregelung natürlich möglich, allerdings
schon ganz nett aus: http://www.semicon.toshiba.co.jp/info/docget.jsp?type=datasheet&lang=en&pid=TPN4R712MD
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6A Pelztierkontrolle für Temperaturregelung
hochgenauen ADC für die Strommmessung gebraucht? Mir wäre gerade ein einfacher Hallsensor in Richtung ACS712 in den Sinn gekommen, denke die Auflösung über den ATMega ADC sollte genügen? LG, Niklas
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30A über Bauteilbeinchen
manche nicht ganz koscher vor. Problem was ich momentan habe ist, dass es zum Beispiel den Allegro ACS712 gibt, der, je nach Ausführung, 30A führen kann und das angeblich bei den dünnen Beinchen. Daher mal die Frage in die Runde. Kann ich das Ding überhaupt so anbinden, dass das auch wirklich sicher
Hast du im Datenblatt mal die Pinbelegung des ACS712 angeschaut? Zwei Beinchen miteinander verlötet liefern schon ordentlich Querschnitt für reichlich Strom. Was im IC-Gehäuse passiert, garantiert der Hersteller mit dem Nominalstrom. Du musst im
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ADC + Spannungsteiler + MOSFET beeinflusst Messung ("zu wenig Ground")
Kapazitätsmesser für Bleiakkus entworfen; die Basis ist ein Raspberry PI mit MCP3008 als ADC (10bit) + ACS712 zur Strommessung. Hinter dem ACS712 ist noch ein Spannungsteiler (4k7 + 3k3) um von den 5V auf 3V3 zu kommen. Sobald der IRF3708 die Last (10 Ohm R --> bei 12V Bleiakkus also reichlich 1A) gegen
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ACS712 was kann er wirklich
nichts. Wenn es im Datenblatt garantiert ist, muss er das aushalten. Ich habe bei meinen Recherchen zum ACS712 nirgends Hinweise gefunden, dass der den Strom nicht aushalten würde. Es ist jedoch kein Präzisionsmoped, und alles unter 100mA kannst du damit nicht erkennen. Selbst stromlos kommt da der Wert
> ACS712 was kann er wirklich 0..30A kann er messen 30..50A kann er heizen 50..100A macht er Rauch und Licht 500A explodiert er
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Lineare High-Side-Strommessung mit Optokopplern
Unter vielen anderen: ACS712 Trennt angeblich 2,1kV
@Philipp Ich schrieb ja auch: Unter vielen anderen... Damit meinte ich nicht einen anderen ACS712.
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Strommessung
Irgendetwas aus der Ecke ACS710 (oder -712, -714) von Allegro wäre wahrscheinlich zu einfach. Oder ein AD8218, um beim High-Side Shunt zu bleiben, allerding nur mit 10Bit Genauigkeit. Auf Grund der wesentlich größeren Fehler kommt
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Kleine Ströme galvanisch getrennt messen
Die einzige Alternative die mir zur Messung mit Shunt einfällt, wäre ein Stromsensor-IC wie der ACS712. Da finde ich aber nicht kleineres als 5A und ich weiß nicht ob man da im Bereich von ca. 0-150mA eine brauchbare Auflösung und Genauigkeit erreichen kann. Der ADC hat 10 Bit, und die würde ich gerne
wäre mein Problem quasi gelöst :D Aber rein aus Neugier schau ich trotzdem mal, was man aus den ACS712 rausholen kann. lg, couka
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Mosfet schaltet nicht korrekt
müssten mehrere 100uH Induktivität vorhanden sein. Ich nehme an Du greifst gleich das Messsignal vom ACS712 ab. Der hat nach Datenblatt 80 kHz Bandbreite und 3,5us Anstiegszeit. Kommt mit Deinen Messungen ganz gut hin. Langsam geht es Richtung consulting... viel Erfolg Hauspapa
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Hohe Ströme durch Spule berechnen bzw messen
Beim Chinesen gibt es Module, die den ACS712ELCTR-20A chip , einen Hall-Effekt Sensor verwenden. Wenn Du solch ein Modul auf den 250-A-Leiter bindest oder klebst, wird er die 250A-Messbereich bringen, ohne dass Du die eigentlichen Stromanschlüsse
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Beschaltung für Shunt
Wenn du nur Strom messen willst wäre vllt so etwas auch eine Option http://www.ebay.de/itm/ACS712T-20A-range-Current-Sensor-ACS712-Stromsensor-Module-fur-Arduino-DL/261916172635?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20141212152715%26meid%3Df33c83a806d84aa8a2d03c755ee7209e
Last eingeschliffen, ist gar nichts einzuwenden. Die Auflösung mit 10 Bit ist jedoch arg grob. Der ACS712 passt dann zwar auflösungsmäßig, aber ist bei optimaler Beschaltung für etwa die ersten 100mA faktisch blind; die zeigt er immer an, ob Strom fließt oder nicht. Ich betreibe für Strommessungen
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ACS712 genauigkeit
erhöhen, nur ist eben die Genauigkeit nicht unbedingt gegeben. Anbei mal zwei Graphen - einmal mit ACS712, einmal mit Shunt. Beim ACS712 geht es halt erst ab 100mA (bei der 30A-Variante sogar noch höher) überhaupt erst mit Ergebnissen los -das ist das Grundrauchen, ob also 0A oder 50mA fließen kann man
Ich habe den ACS712 ebenfalls in einer Anwendung eingesetzt und bin damit nicht so richtig zufrieden geworden, denn 1. Das Ding rauscht! 2. Es ist relativ ungenau 3. Es reagiert empfindlich auf Magnetfelder! Es
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galvanisch getrennte Pumpenaktivitätserkennung
www.lem.com/docs/products/htb%20-p_tp%20v12%20e%20.pdf Alternativ kann man auch gleich einen Allegro ACS712 o.ä. verwenden und einen kleinen Arduino damit beschäftigen, aus den Rohdaten aussagekräftige Zahlen für die Auswertung zu machen. http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0712/0712.