CHARACTERISTICS 300 300 V S 3V 270 TA= 25°C V S 5V V CM = 1.5V –40°C ≤ TA≤ +125°C 250 240 210 200 Y 180 Y I I N 150 T 150 A A U U Q 120 Q 90 100 60 50 30 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 –100 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 INPUT OFFSET VOLTAGE (µV) OFFSET VOLTAGE DRIFT, TCV OS (µV/°C) Figure5
groß ist. Im Anhang eine Aufnahme der Schwingung. Man sieht Piezospannung (violett) und Ausgang des INA326 (gelb). Die Frequenz entspricht der Resonanzfrequenz des Piezos. Kann es sein, dass der INA326 für diese Anwendnung zu langsam ist? Seine 3db Grenzfrequenz liegt bei 1 kHz. Welche Ursachen
Einen Schaltplan des Reglers uns des INA326 habe ich natürlich auch noch. Den Spannungsteiler einfach ignorieren, das war nur der Versuch, die Schaltung zu simulieren. Rechts gehts dann zum Treiber weg. Grüße, Benito
AT91RM3400 MCI SSC RAM ARM7 66 MHz AT91Sam9260 MCI SSC FLASH RAM USB Host/Device/OTG Ethernet on chip ARM9 180 MHz AT91RM9200 MCI SSC RAM USB Device Ethernet ARM9 180 Mhz LPC 2367/68 MCI SSC FLASH RAM USB Device Ethernet on chip ARM7 72Mhz LPC 2460/68 MCI SSC FLASH RAM USB Device Ethernet on chip ARM7 72Mhz
brauchen auch eine Phantomspeisung. > > Deshalb einen ADC mit Differenzeingängen? Nee, das kann ein INA217 in > der Tat besser. Verstärken muß man die Mikrosignale sowieso und > Differenzeingänge am ADC bedeuten immer Meßfehler x2. Gilt der Messfehler nicht auch beim INA? Die Beschaltung des PCM1804
verschiebt. Das geht nur, wenn dein 100nV Signal und das Referenzsignal phasengleich sind bzw. 180° vesetzt sind.
Bandpaßfilter für die Signale Die Auswahl der ersten Verstärkerstufe ist die wichtigste. Den INA101 halte ich für eine schlechte Wahl. Er hat ein Spannungsrauschen 13nV/sqrt{Hz}. 13 nV/sqrt{Hz} * sqrt{13 kHz} = 1,5 µV RMS Rauschen bei voller Signalbandbreite. Daraus resultiert ein SNR von
SCES651D–JUNE 2006–REVISED MAY 2008 4-B ITB IDIR EC TIO NA LVO LTA G E-LEVELTR A NSLA TO R FO RO PEN -DR A INA N DPU SH -PULLA PPLIC A TIO N S FEATURES • No Direction-Control Signal Needed • IEC 61000-4-2 ESD (B Port) • Max Data Rates – ±8-kV Contact Discharge – 24 Mbps (Push Pull) – ±10-kV Air-Gap Discharge
messen und evtl. noch 07'00 S.72 : Hochspannungs-Differenzverstaerker bis +/- 100V Differenz, INA146
standard op , zb lf353 * +/- 500 V gleichtakt-bereich * 10 meg // 15 pf in "+" = spitze * 10 meg // 180 pf in "-" = masseklemme * 100:1 eff.teiler * DC .. 4 Mhz (mit anderem op ...mehr) na? zum messen an schalt-netzteilen usw sollte das vollauf reichen
mich jetzt nicht, aber du musst wahrscheinlich schon mit einem Instrumentenverstärker arbeiten, z.B. INA-Reihe von TI. Mikrokontroller kannst Du im Prinzip jeden nehmen, einen AD-Wandler hat. Die Rotationsgeschwindigkeit des Stifts bestimmt die Hardware, aber es kann sich bei Deinem Problem nicht um schnelle
Si Lhoussaine > Ausgangssignal der Sonde maximal. Das gleiche für das Minimum, also Stab > um 180Grad drehen. Oder je nach Anordnung der Sonden am besten werden 4 Sensoren in Umfang eines Kreises angeordnet (90° zueinander) aber mit 4 Sensoren ist das System wahrscheinlich teuer... mit 3 ist
FO = 0 µ µ VCC = 2.7V, 5.5V T V = 4.1V T 20 B–40 E200 CC E ( R R O U190 U 15 T–60 C V = 2.7V C E L180 CC L E P P 10 R–80 S S 15,360Hz 153,600Hz 170 5 –100 160 150 0 –120 –55 –30 –5 20 45 70 95 120 –55 –30 –5 20 45 70 95 120 1 100 10k 1M FREQUENCY AT V (Hz) TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) CC 2400 G19
j a ( e 80 G i y g 60 S p 60 +PSRR l Phase e u –PSRR V Margin –135 a r 40 90° P e 40 o 20 P 20 0 –180 0 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M Frequency (Hz) Frequency (Hz) COMMON-MODE REJECTION COMMON-MODE REJECTION vs INPUT COMMON-MODE VOLTAGE vs FREQUENCY 120 140 ) )120 d d ( 110
der Eingangswiderstand hoch bekommt man sie nicht weg. Nimm einfach einen Instrumentenverstärker (INA120 121 111 116, LT1167, AD620, INA328), pack eine Überspannungsschutzschaltung (Dioden nach Gnd und Vcc) und eine Strombegrenzerschaltung dazu (zwei 50 k Widerstände in Reihe) und lege die Elektroden
ausprobieren. Nochmal zu den vorgeschalteten Dioden aus dem ersten Link, ist nur Schutz des Eingangs vom INA oder?
® 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
® 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
den Pt100 in einer Wheatstonebrücke verschalten und dann einen instrumentverstärker dran hängen. z.B INA-Reihe. Wenn du es besonders genau haben willst musst du eine 4-leiterschaltung nehmen um den Spannungsabfall über die Leitung herauszurechnen.
120.0000 0.3900 146.0700 140.0000 0.4300 153.5800 160.0000 0.4700 161.0500 180.0000 0.5100 168.4800 Die erste Spalte ist die Temperatur, die zweite die Temeraturdifferenz und die dritte der Widerstand. Mittels linearer Regression bekomme ich den Fehler, der im angehängten
0.01 ±0.01 % FSR POWER CONSUMPTION 4 DC Input Full V 90 165 300 mW Sine Wave Input2 Full VI 95 110 180 205 320 350 mW 5 Standby Power Full V 1.0 1.0 1.0 mW 1Gain error and gain temperature coefficient are based on the ADC only (with a fixed 1.0 V external reference). 2Measured at maximum clock rINe,
INFORMATION Gain Sense 6 11 Output PACKAGE DRAWING PRODUCT PACKAGE NUMBER (1) Gain Set 7 10 Common INA102AG 16-Pin Ceramic DIP 109 CMR Trim 8 9 –VCC INA102CG 16-Pin Ceramic DIP 109 INA102KP 16-Pin Plastic DIP 180 INA102AU 16-Pin SOIC 211 NOTE: (1) For detailed drawing and dimension table, please see
PACKAGE DRAWING PRODUCT PACKAGE NUMBER (1) Ref Noise Reduction 7 10 Ref f B RCV420KP 16-Pin Plastic DIP 180 Ref Trim 8 9 NC RCV420JP 16-Pin Plastic DIP 180 NOTE: (1) For detailed drawing and dimension table, please see end of data sheet, or Appendix C of Burr-Brown IC Data Book. ORDERING INFORMATION PERFORMANCE
Anzeige --> Hauptgrund zur Eröffnung des obigen Themas Größe: passend in Videokasettenhülle (ca. 180x105x25mm ) Stromversorgung: 2x Akku R3 Eingangsverstärker: Instrumentenverstärker INA326 + LMV324 zur automatischen Nulllageregelung Was versteht man unter „LP12 (Defi + EKG Funktion)“ und „
solche Sets. Siehe http://www.bierbrauset.com/ Darf man fragen was dich die Linearführung von INA gekostet hat? Muß mal meine Tante fragen ob die da evtl. Prozente bekommt weil sie dort arbeitet.
Scheinen genau die gleichen wie bei Conrad zu sein, zumindest hatte Conrad das Datenblatt von den INA Lagern auf ihrer Seite verlinkt. Dirk
5 1 3 4 3 2 1 AT Computer DIN41524, Female at 6-pin Mini DIN PS2 Style Signals Computer, 5-pin DIN 180 o Female at Computer Clock 1 5 Data 2 1 nc 3 2,6 GND 4 3 +5V 5 4 Shield Shell Shell Rev. 1235A–12/98 1 Timing is written in C, and is easily modified and adaptable to all AVR microconrollers with SRAM
change • what is the full range of tempera- + temperature tures the cold junction will be C1 C2 RG INA118 C3 REF To ADC over the time exposed to – you have be- • what is the temperature resolution 10 k –V C2=C3= 10 NF tween measure- required for your application ments. • does your system require galvanic
to 150 °C T Storage Temperature -55 to 150 °C STG Figure 4. Current and Voltage Conventions I S VCC INA VCC INA IOUTA IINB OUT A IN OUTB IENA B OUT B I VOUTA DIAG /EN CS SENSE I A A ENB VSENSE VOUTB DIAG BEN B VINA PWM GND A GND B V INB Ipw VENA GND VENB IGND V pw 4/26 VNH2SP30-E Table 7. Thermal Data
otherwise noted. IN SW CC C SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Timing f Switching Frequency 180 200 220 kHz 170 230 kHz MaximumSwitch Duty Cycle 85 90 % tON(MIN) MinimumSwitch On Time High dV/dt Mode, L = 39 (Note 4) 300 ns Boost Operation VCPin Boost Threshold 1.35 V dV/dt Below Threshold 0.2
/ G –0.000 ( 70 –90 0 i –0.002 i 60 –120 ( n –0.004 a s r G 50 Gain –150 h i 0 0.7 1.4 o P D L 40 –180 p DC Offset (V) n 30 –210 o p - ) O 20 –240 e r 10 –270 p o O E 0.008 0 –300 e a 0.006 –10 –330 h 0.004 102 103 104 105 106 107 108 109 l t 0.002 Frequency (Hz) e 0.000 e i 0 0.7 D 1.4 DC Offset (V)
feedback phase shift approach- wide bandwidth first encompasses the peaking. The noise ing or equal to 180°. The common cure for this condition is curves level off when essentially the full amplifier band- a capacitor across the feedback resistor, which for the very width is encompassed by the gain peaking
widerstand in der benzin-leitung? wie hoch ist denn die abweichung des temp-sensors zwischen -25 und 180 grad bei ökl bzw wassser?
entspricht so ziemlich der "standard Innenbeschaltung" von industriellen Stromsensor-IC's (z.B. dem INA138 von Texas Instruments). Da bin ich gerade auf der Suche nach einem gut erhältlichen Typ, aber bis jetzt leider mit eher mäßigem Erfolg. Ansonsten muss man das halt wie in deiner Schaltung mit