identification mode uses only the command line (CMD). Power on Idle state CMD0 from all states except (ina) card is busy or (idle) host omitted voltage range CMD1 Inact(ina)tate CMD15 cards with non-compatible voltage range card looses bus Ready state (ready) card wins bus CMD2 Identification state (ident
– max. collector – emitter voltage on IGBT 600 V T – operating temperature (design target) 3) -40…+125 °C op Tsto– storage temperature (design target) -40…+125 °C 5) VIORM – Maximum Repetitive Insulation Voltage (1ED020I12-FA Driver IC) 1420 V peak VIORM – Max. working insulation voltage (AD7400 Sigma-Delta
0.15 –0.20 VOLTAGE –0.25 V– REFERENCE SERIAL DATA –0.30 TEMPRNAL TO LTC6802-1 –50 –25 0 25 50 75 100 125 NEXT 12-CELL 68021 TA01aOW TEMPERATURE (°C) PACK BELOW 100k NTC 100k 68021f 1 LTC6802-1 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS PIN CONFIGURATION (Note 1) TOP VIEW Total Supply Voltage (V to V )...................
(–3dB) Transfer 5 MHz TEMPERATURE RANGE Specification –25 +85 °C Operating –40 +85 °C Storage –40 +125 °C PIN CONFIGURATION ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Top View DIP/SOIC Applied Voltage .....................................................................–6V to +40V Reverse Current .....................
Conditions Min Typ Max Unit INPUT CHARACTERISTICS OffsetVoltage,OP184/OP284EGrade 1 VOS 65 μV −40°C ≤T A +125°C 165 μV 1 OffsetVoltage,OP184/OP284FGrade VOS 125 μV −40°C ≤T A +125°C 350 μV 1 OffsetVoltage, OP484E Grade VOS 75 μV –40°C ≤T A +125°C 175 μV 1 OffsetVoltage, OP484F Grade VOS 150 μV –40°C ≤T A +125
INA163 SBOS177B – NOVEMBER 2000 – REVISED NOVEMBER 2004 Low-Noise, Low-Distortion INSTRUMENTATION AMPLIFIER FEATURES DESCRIPTION LOW NOISE: 1nV/√Hz at 1kHz The INA163 is a very low-noise, low-distortion
Auswerteelektroniken und auch Sensoren für Vakuum. Ich werd' mir jetzt welche bei Reichelt bestellen - samt INA 125 als Instrumentenverstärker. Für die Fassung hab' ich mir überlegt, die Sensoren in einer 1/2"-Muffe zwischen zwei AG-Nippel zu klemmen. Mindestens das kabelseitige Druckstück kann dann PVC o.ä
resistanLOAD=12A; Tj=25°C 11 15 m RON On state leg resistance LOAD=12A 90 m I Supply current ON state;INA=VINB=5V 15 mA s OFF state 40 A V High Side Free-wheeling I=12A 0.8 1.1 V f Diode Forward Voltage f Tj25°C; VOUTX=EN X0V; 3 A High Side Off State OutputVCC =13V L(off) Current (per channel) Tj125°C;
DESCRIPTION CE# 1 8 V DD SO 2 7 HOLD# Top View WP# 3 6 SCK V SS 4 5 SI 1248 08-soic P1.0 FIGURE 1: P INA SSIGNMENTS FOR 8-LEAD SOIC TABLE 1: P IN D ESCRIPTION Symbol Pin Name Functions SCK Serial Clock To provide the timing of the serial interface. Commands, addresses, or input data are latched on the
85°C 1 1 14 I 2 Storage Temperature .....................................................–55°C to +125°NC 2 13 NC Junction Temperature.................................................................... +150°C +IN3 3 12 +IN4 Lead Temperature (soldering, 10s)...........................................
Es gibt für solche Anwendungen den INA125 von Burr Brown / Texas Instruments. Dieser enthält auch schon eine Referenzspannungsquelle. Für eine Gesamtlösung an Einfachheit nicht zu überbieten wäre der LTC2412 (24 bit D/A-Wandler mit Differenzeingang
Bräuchte nur eine einstellbare Verstärkung um den Arbeitsbereich anzupassen. Denke das dürfte mit dem INA125 kein Problem sein.
PDS-1576B Printed in U.S.A. August, 2000 SPECIFICATIONS At T = –40°C to +85°C, V = 5V, V = 12V, R = 125k , unless otherwise noted. A S IN+ OUT INA138NA INA168NA PARAMETER CONDITION MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS INPUT Full-Scale Sense Voltage V SENSE= VIN– VIN 100 500 mV Common-Mode Input Range 2.7 36
@Analog: Genau, am besten von USB auf Schuko-Stecker oder so ;) Hab letztens mal den INA125 in einem Projekt verbaut, nur um dann festzustellen, daß der Abstand zwischen den beiden Pinreihen in der Eagle-Lib falsch ist. Ist 1,5 Jahre her... Leider hat es Cadsoft nicht die Bohne interessiert
Idee von Falk mal simuliert und durchgerechnet und komme auf ne Verlustleistung von 120mW (mit nem INA121 und nem ISO122) pro Kanal. Und da ich 2-Kanalig fahren muß das ganze diversitär redundant -> Pv < 300mW. Und das ist in Ordnung. Michael
auch 200 V ab kann, aber das ist auch alles SMD. Bei TI habe ich noch den TL783 gefunden: maximal 125 V oder 700 mA, auch als TO-220 erhältlich. Das müsste doch was sein dann, oder?
Der INA125 hat doch speziell für Anwendungen wie die deinige eine sehr genaue Spannungsreferenz zur Versorgung der Messbrücke eingebaut. Damit dürfte der Einfluss von Versorgungsspannungschwankungen auf die
Messung eingehen, habe ich mich entschlossen direkt in meinen Messbalken (Vollbrücke) den mega8 mit ina125 (referenzspannung für Brücke 2,5V, im singleSuply-Modus) d.h. mein ADC-Eingang vom µC erhält die 2,5V + Uout. Leider ändert sich diese doch minimal, wenn die Versorgungsspg vom INA125 schwankt. Dies
supports high capacity, HCS is set to 1 cards with non compatible voltage range(card goes to ACMD41 'ina' state) or tim-eout with HCS=0or1 (no response or busy) occurs cards with non compatible voltage range Card returns or time- out(no response or busy) occurs busy Card returns Card is Unusable ready
supports high capacity, HCS is set to 1 cards with non compatible voltage range(card goes to ACMD41 'ina' state) or tim-eout with HCS=0or1 (no response or busy) occurs cards with non compatible voltage range Card returns or time- out(no response or busy) occurs busy Card returns Card is Unusable ready
schön wenn die reinen Materialkosten 50€ nicht übersteigen. Was brauche ich: Wägezelle -> OpAmp(INA125) -> AD Wandler -> CPU -> RS232 Es gibt von Francois aus Frankreich das sogenannte Liberlab http://www.liberlab.net/ was ja im Grunde nichts anderes ist als ein ATMega8 mit einem MAX232 und einer
±18 V Quiescent Current IO= 0V ±450 ±525 A TEMPERATURE RANGE Specification –40 85 °C Operating –55 125 °C Storage –55 125 °C Thermal Resistance, JA 8-Lead DIP 100 °C/W SO-8 Surface Mount 150 °C/W Specification same as INA121P, U. NOTE: (1) Temperature coefficient of the “Internal Resistor” in the gain
temp0 464 lds temp1,InputShiftBufferBegin+1 ;adresa do temp1 465 brne TestDataPacket ;ak je dlzka ina ako 3 - tak to moze byt iba DataPaket 46TestIOPacket: 467 cp temp1,MyAddress ;ak to nie je urcene (adresa) pre mna 468 brne TestDataPacket ;tak to moze byt este Data Packet 469 470estSetupPacket:;test
supports high capacity, HCS is set to 1 cards with non compatible voltage range(card goes to ACMD41 'ina' state) or tim-eout with HCS=0or1 (no response or busy) occurs cards with non compatible voltage range Card returns or time- out(no response or busy) occurs busy Card returns Card is Unusable ready
A 25°C. (Note 3) SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS V Input Voltage Range (Note 14) –0.125 • V 1.125 • V V IN REF REF V REF Reference Voltage Range 0.1 VCC V C Input Sampling Capacitance 10 pF S(IN) C S(REF) Reference Sampling Capacitance 15 pF IIN(LEAK) Input Leakage Current CS = VCC –10
supports high capacity, HCS is set to 1 cards with non compatible voltage range(card goes to ACMD41 'ina' state) or tim-eout with HCS=0or1 (no response or busy) occurs cards with non compatible voltage range Card returns or time- out(no response or busy) occurs busy Card returns Card is Unusable ready
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
temp0 464 lds temp1,InputShiftBufferBegin+1 ;adresa do temp1 465 brne TestDataPacket ;ak je dlzka ina ako 3 - tak to moze byt iba DataPaket 46TestIOPacket: 467 cp temp1,MyAddress ;ak to nie je urcene (adresa) pre mna 468 brne TestDataPacket ;tak to moze byt este Data Packet 469 470estSetupPacket:;test
Printed in U.S.A. August, 2000 SBOS122 SPECIFICATIONS At T = –40°C to +85°C, V = 5V, V = 12V, R = 125k , unless otherwise noted. A S IN+ OUT INA138NA INA168NA PARAMETER CONDITION MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS INPUT Full-Scale Sense Voltage V SENSE= VIN– VIN 100 500 mV Common-Mode Input Range 2.7 36
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
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
LCLKI CLKI high or low time tHLCLKI 19.5 ns Min DRDY falling to DRDY falling (CLKI = 20.480 MHz) tDRDY 125 µs STROBE high or low time HLSTROBE 55 ns DRDY falling to STROBE rising setup time sDRDY 30 ns DATA valid to STROBE rising setup time sDATA 30 ns STROBE rising to DATA valid hold time t 30 ns hDATA
rf12_txdata((char*)&zahl,sizeof(uint16_t)); } [/c] Kriege ich den Fehler: [c] ../main.c:125: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'rf12_txdata' differ in signedness [/c] Was heißt das? Finde vieles bei google aber keine Erklärung.
ready(void) { cbi(RF_PORT, SDI); cbi(RF_PORT, CS); _NOP(); //einen Takt warten. Funktion aus ina90.h while (!(RF_PIN&(1<<SDO))); // wait until FIFO ready; hier bleibts hängen set_7seg(4); }[/code] die Dateien im anhang ist nur die erste version mit geänderten PINS für MISO, MOSI, SCK
Ina schrieb im Beitrag #2276306: > In den "Notes" findet sich übrigens noch das nette Sprüchlein "Values > are guidelines only", können also jederzeit beliebig unter- bzw. > überschritten werden...
Ina schrieb im Beitrag #2276199: > Mir ist neulich aufgefallen, daß bestimmte ATMEL µC (z.B. der 164 oder > 328) keinerlei Spezifikationen über maximale ADC-Fehler in den > Datenblättern enthalten. Was
supports high capacity, HCS is set to 1 cards with non compatible voltage range(card goes to ACMD41 'ina' state) or tim-eout with HCS=0or1 (no response or busy) occurs Card returns cards with non compatible voltage range busy or time-out(no response or busy) occurs Card returns Card is Unusable ready ready
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.
Temperatursensoren. Eine günstigere Lösung würde ich bevorzugen ;-). Der DS18B20 macht aber nur bis 125 Grad mit. Mein Arbeitsbereich liegt bei bis zu 150 Grad. Es kann aber auch schon mal heißer werden. Die Schaltung unter 7.3.4 funktioniert sicher. Aber ist denn eine Linearisierung für meine Toleranzanforderung
Current VO= 0V, TA= TMIN to MAX ±500 ±750 * * * * A TEMPERATURE RANGE Specification –25 +85 * * 0 +70 °C INA102AU –25 +85 °C (2) Operation RL> 50k –25 +85 * * –25 +85 °C Storage –65 +150 * * –55 +125 °C *Specification same as for INA102AG. NOTES: (1) The internal gain set resistors have an absolute tolerance
V Current, Quiescent(2) ±6.7 ±8.5 * * * * * * mA TEMPERATURE RANGE (5) Specification –25 +85 –55 +125 * * 0 +70 °C Operation –55 +125 * * * * –25 +85 °C Storage –65 +150 * * * * –40 +85 °C * Specifications same as for INA101AM, AG. NOTES: (1) Typically the tolerance of G will be the major source of
Subtraktion ließe sich ja digital machen... Aber das wars dann mit meinem Single Slope ADC... Also INA155 mit Brückenschaltung und gut is...
nich so schlimm, der ist ja schon recht linear. Kommt halt auf die geforderte Genauigkeit an. Den INA155 kenn' ich leider nicht, kann ich nix dazu sagen.
be slowly charged up to the R SW3 positive rail by the 100 nA current source. The difference in the INA 20 18 discharge and charging times ensures break-before-make SW4 ROUT operation, even from device to device. R INB 10k 14 The voltage on C1 is inverted by P1 to drive the ramp generator V– differential
g –70 n 70 a TA= +25°C R T = +25°C R –60 e A e o 60 o M - –50 Max Rating = –40V n o T = –55°C to +125°C o TA= +125°C m –40 A m 50 m o Max Rating = 40V C e e –30 t 40 t +VS= +11.4V to +20V s g –20 P –V = –5V to –20V e S N 30 –10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 –5 –10 –15 –20 11.4 Positive Power Supply
IN to OUT) C LOAD= 1.8 nF, See Figure 1 35 50 ns overall PARAMETER TEST CONDITION MIN TYP MAX UNITS INA = 0 V, INB = 0 V 300 450 INA = 0 V, INB = HIGH 300 450 UCCx7323 INA = HIGH, INB = 0 V 300 450 INA = HIGH, INB = HIGH 300 450 INA = 0 V, INB = 0 V 2 50 INA = 0 V, INB = HIGH 300 450 IDD, static operating current UCCx7324 µA INA = HIGH, INB = 0 V 300 450 INA = HIGH, INB = HIGH 600 750 INA = 0 V, INB = 0 V 150 300 INA = 0 V, INB = HIGH 450 600 UCCx7325 INA = HIGH, INB = 0 V 150 300 INA = HIGH, INB = HIGH 450 600 NOTES: 1. Ensured
Dinger auch Datenblätter gibt..tsts. Aus einem Philips Datenblatt: 1206 0805 0603 0.25 W 0.125 W 0.063 W Naja, bei Fehlern müßte man dann wohl auf richtige Bauteile ausweichen. Aber die kann man ja aufpappen.
Spannungsabfaelle an den Stromfuehlerwiderstaenden zu messen, gibt es Bausteine wie den AD8202 oder INA138/168. Die Bausteine koennen hohe Gleichtaktsignale unterdruecken, d.h., man kann den Stromfuehler am Pluspol der Spannungsquelle fuer positive Spannungen unterbringen. Mit dem AD8202 geht das auch
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