mal was mit LM334 Stromquelle. Wurde als Temperatursensor Zweckentfremdet. Spannungsreferenz war REF200. Temperaturmessvorsatz für DVM. Weiß jetzt nicht genau wo das war, Elrad, Elektor, PE oder sonst wo. Da konnte man auch mal 20 Meter Kabel dran klemmen. Anbindung ist recht niederohmig. Messfehler
TO interessiert, blättere ich mal die 100 Zeitschriften durch. PS: Habe es gefunden. Nicht REF200 sondern REF02. Ist aus Elektor7-8 1991. Ich stelle das mal hier rein. Ich hoffe kriege keinen ärger. Obwohl 1991...
Ein paar historische REF200AP - also DIP8 - hab ich noch bei Bedarf. Aktuell gib es ja nur noch SO8 Gehäuse.
Tim 🔆 schrieb im Beitrag #7621032: > Mal gespannt was mich bei den REF200 und OP177 erwartet... Habe meine Schaltung fertig aufgebaut, sowohl REF200 als auch OPA177 funktionieren, nichts driftet. REF200AP (auf dem Kohlekocher rausgebrutzelt) https://de.aliexpress.com
doppelt regulierten Stromes ? Du könntest eine CCLM0130 kaufen oder TSCR400CX6, PSSI2021, und eine REF200 enthält gleicht 2, LM134 (ok, temperaturabhängig), einen Doppeltransistor als Stromspiegel wenn einer davon per Widerstand eine ausreichend konstante Spannung sieht, einen JFET mit Widerstand https
Ref pin. INA121 V IN V+ VO Center-tap provides RG INA121 100µA bias current return. + VIN Ref 1/2 REF200 INA121 100 (1) V Bridge OPA277 REF ±10mV 10k (1) Adjustment Range 100 (1) Bridge resistance provides bias current return. NOTE: (1) For wider trim range required 100µA FIGURE3.ProvidinganInputCommon-ModeCurrentPath. in high gains, scale resistor values larger/2 REF200 V– INPUT COMMON-MODE RANGE The linear input voltage range of the input circuitry of the FIGURE 2. Optional Trimming of Output Offset Voltage. INA121 is from approximately 1.2V below the positive supply
front end electronics control Drift, Offset Sensitivity 3.03 *Rref sign change Programmer Standby R ref 200 Ohm Hall biasing and temperature comp. Bandgap Ref. 1.23V 200 Ohm 0V Ref calibration V Ref Page 2/18 100727/10 LEM reserves the right to carry out modifications on its transducers, in order to improve
Reicht das vielleicht aus, wenn man einen TI REF200 nimmt und den mit Batterien speist und daran einen OPA als Spannungsfolger? Das ist dann ein weniger komplexer Startpunkt bevor man mit dem Abstimmungsgebastel loslegt. Ich weiß aber echt nicht
der Offsetspannung des OPV - TK der Referenzspannung Es gibt natürlich auch fertige ICs, z.B. REF200AU. https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=REF200AU
ich mir die Tipps und Links der anderen Teilnehmer nochmal näher ansehen: Rote LED, TL431, OPV, REF200AU, LM334, usw. Danke dafür. 🙂
produces the G INA125 O 100µA bandgap reference voltage (1.24V ±0.5%) at the reference + IREF 1/2 REF200 V IN output. Positive supply voltage must be 1.25V above the desired OPA237 10k 100 reference voltage. For example, with V+ = 2.7V, only the ±10mV 1.24V reference (V REFBG) can be used. If using dual
instrumentation/products.html#p480=2 Des Weiteren Frage ich mich, ob ich alle 6 über eine einzelne REF200 https://www.ti.com/power-management/voltage-reference/current-reference/products.html betreiben kann?
Ecken oben und undten VCC/REF200 und unten GND. Wo lege ich hier 2 an? > Der INA wird asymmetrisch mit "Wheatstone-Brücke" UND Ampliphier? Ich dachte wenn die Brücke verwendet wird dimensioniert man den/die Spannungsteiler
INA126 V V+ G ✻ O Gain is set by connecting an external resistor, R , as shown: + G VIN Ref 100µA 1/2 REF200 80kΩ (1) G = 5+ R G 100Ω OPA237 10kΩ Commonly used gains and R resistGr values are shown in ±10mV Figure 1. Adjustment Range The80kΩterminequation1comesfromtheinternalmetalfilm 100Ω resistors which
10.0 0.1%/0.05%/ 10/5/2.5 20 5 1.4 –25 to +85 PDIP-8, SOIC-8 1.65/4.15/ buried Zener 0.025% 4.85 REF200 Dual current reference Two 100 µA ±1 µA 25 (typ) — — — –25 to +85 PDIP-8, SOIC-8 2.54 with current mirror 1 Suggested resale price in U.S. dollars in quantities of 1,000. For a complete product listing
einem Trannsistor verstärken, das kann der OpAmp direkt. Aber vielleicht tut es ja schon eine REF200. Oder sogar eine S-301T http://www.semitec.co.jp/uploads/english/sites/2/2017/03/P22-23-CRD.pdf
Ref200 von ti macht exact 2*100uA und beinhaltet noch einen Stromspiegel. Also einen Ausgang vom ref 200nutzen und den Strom aufteilen und durch den Strom Spiegel jagen.
google mal ref 200 von ti Datenblatt schauen und dann einfach Schaltung anpassen. Ach ja falls du dir unsicher bist kannst du alles mit Tina von Texas-Instruments simulieren. Bei Interesse hab das Modell noch irgend
wie gesagt nimm denn ref200 der hat zwei eingebaute thermisch gekoppelte ref Stromquellen mit je 100uA optimal um das dann damit am OP auszuwerten. mit der einen speist du den pt500 mit der anderen nen Ref.-Widerstand. das
produces the G INA125 O 100µA bandgap reference voltage (1.24V ±0.5%) at the reference + IREF 1/2 REF200 V IN output. Positive supply voltage must be 1.25V above the desired OPA237 10k 100 reference voltage. For example, with V+ = 2.7V, only the ±10mV 1.24V reference (V REFBG) can be used. If using dual
40 Voltage (volts) SST505 LND150 IXCP10M90 Figure 9.37. Measured current versus voltage for the REF200 two- terminal current source (parallel connection of the 100 200Ω 300Ω lator and LED Driver” devices from ON Semi- C. D. E. conductor. These are inexpensive ($0.10–$0.20 in Figure 9.36. 2-terminal
references 5V REF196 Precision voltage references 3.3V REF198 Precision voltage references 4.096V REF200AU 2x100μA Current Sources/Sinks with Current Mirror REF3012 1.25V 50-ppm/°C Max, 50-μA, CMOS Voltage Reference in SOT-23-3 REF3020 2.048V 50-ppm/°C Max, 50-μA, CMOS Voltage Reference in SOT-23-3 REF3025
> wir auch, nur keine Panik. achso macht sinn :D hab mich schon gewundert was dieses komische REF 200 soll. lol der kostet bei reichelt 7,60.... ja sowie du es vorschlägst war auch meine idee oder? (siehe bild) zum lm317. in dem datenblatt von reichelt sehe ich keine langzeitdrift. wo entnimmst
Ich schmeisse mal die REF200 in den Faden plus 10 Ohm. Je eine 100µA Quelle an die obere und unter Versorgungsspannung und den 10 Ohm dazwischen. 1mV Floating :)
sein, ist aber nicht meine Frage. Henrik schrieb im Beitrag #4894968: > Ich schmeisse mal die REF200 in den Faden plus 10 Ohm. > > Je eine 100µA Quelle an die obere und unter Versorgungsspannung und den > 10 Ohm dazwischen. 1mV Floating :) Ja so eine LT30xx Stromquelle die REF dürfte schwierig
entsprechend 1 °C... Für die obigen 0.02 °C braucht es gerade mal 0.0078% (78 ppm). Dazu driftet die REF200 auch noch über Zeit und Temperatur. Laut DB des REF200 ist die Temperaturdrift typ. 25 ppm d.h. in der Schaltung etwa 250 nV/°C. 10 °C demnach 2.5 uV oder umgerechnet 0.064 °C
ideas are illustrated in Figures 4 through 7. INA139, INA169 6 www.ti.com SBOS181C 3 3 4 VR 4 V+ REF200 INA139 R1 INA139 100µA V O V O 1 1 R R 2 L Gain Set by R R 1 2 Gain Set by L (VR)R2 Output Offset = (100µAL(R ) Output Offset R + R (independent of V+) 1 2 a) Using resistor divider. b) Using current
3,3V, SMD > und zwei Ausgängen. Kannst mit dem Strom auch weiter runter gehen? Dann könnte eine REF200 mit 2*100µA vielleicht was für dich sein. Alternativ könntest du auch einen Stromspiegel verwenden, in den du den bereits vorhandenen Referenzstrom von 1mA einprägst. Durch den Stromspiegel bekommst
Messbereich des Drucksensor kleiner. > Kannst mit dem Strom auch weiter runter gehen? Dann könnte eine REF200 > mit 2*100µA vielleicht was für dich sein. mit dem Strom kann ich keiner werden der ist vom Drucksensor vorgegeben. > Alternativ könntest du auch einen Stromspiegel verwenden, in den du den
Als IC gibt es da z.B. REF200 und ähnliche. Das sind 2 Quellen für je 100 µA. Je nach Anwendung ist das aber auch schon zu gut. Die low cost Version ist ein JFET mit einem Widerstand.
Ich würde die REF200 als Stromquelle nehmen. Mag für 1K zwar schon zu schade sein...und mit ~5EUR/Stck nicht gerade ein Schnäpchen, aber die ist dann eben auch konstant :) http://www.ti.com/product/ref200
Die 3leiter Schaltung vom Datenblatt des ref200 mit MUX sowie instrumenten Verstärker traditionell aufgebaut habe ich schon verwendet um 20 Sensoren zu messen. Braucht aber eine symmetrische Spannungsversorgung.
shown below: OCP VM VM VCP, VINT xOUT1 xIN1 Pre- DCM drive xOUT2 xIN2 PWM OCP - xISEN + Optional REF (200mV) Figure 1. Motor Control Circuitry Bridge Control and Decay Modes The AIN1 and AIN2 input pins control the state of the AOUT1 and AOUT2 outputs; similarly, the BIN1 and BIN2 input pins control the
produces the G INA125 O 100µA bandgap reference voltage (1.24V ±0.5%) at the reference + IREF 1/2 REF200 V IN output. Positive supply voltage must be 1.25V above the desired OPA237 10k 100 reference voltage. For example, with V+ = 2.7V, only the ±10mV 1.24V reference (V REFBG) can be used. If using dual
ideas are illustrated in Figures 4 through 7. INA139, INA169 6 www.ti.com SBOS181D 3 3 4 VR 4 V+ REF200 INA139 R1 INA139 100µA V O V O 1 1 R R 2 L Gain Set by R R 1 2 Gain Set by L (VR)R2 Output Offset = (100µAL(R ) Output Offset R + R (independent of V+) 1 2 a) Using resistor divider. b) Using current
follower circuit to assure low impedance on the Ref pin. INA111 V IN V+ V O RG INA111 100µA + Ref 1/2 REF200 Center-tap provides VIN bias current return. 100 (1) OPA177 FIGURE3.ProvidinganInputCommon-ModeCurrentPath. ±10mV 10k (1) Adjustment Range INPUT COMMON-MODE RANGE 100 (1) The linear common-mode range
buffering trim voltage with an op amp as shown. Thermocouple INA114 VIN V+ VO RG INA114 100µA + Ref 1/2 REF200 V IN 10k OPA177 100 ±10mV Adjustment Range 10k INA114 100 100µA Center-tap provides 1/2 REF200 bias current return. V– FIGURE3.ProvidinganInputCommon-ModeCurrentPath. FIGURE 2. Optional Trimming of
REF200 100µA 100µA A B 3 +In 7 1 5 RG INA118 AIN REF 8 6 IN 1.0µF R 1 R2 A N REF 100Ω 100Ω IN OUT –In 2 4 AGND AV AV AGND DD DD AGND AGND VBIAS MODE DV R3 DD CS ADS1210 DRDY 14kΩ C 1 DGND 12pF DSYNC SDOUT
die absolut nicht genau sein müssen, sondern nur identisch. Nach längerer Suche habe ich dann den REF200 von TI gefunden, doch der liefert nur 100µA. Bei einem PT100 mit 0 Grad wären das 10mV, was erst noch über das Kabel zum OP muss. Das scheint mir eine zu kleine Spannung zu sein. Doch eine andere Doppel-Stromquelle
nicht gemäß den Load Resistance lt. Datenblatt arbeiten. - da LastWdst. vOut bei >2k und bei vREF >200k sein sollen, geht das überhaupt so einfach? Wozu war den vREF Out überhaupt gedacht. Die App.Notes von LEM sind ja reine Werbung.
> der an einen ADC am Mikrocontroller angeschlossen ist. > und bei vREF >200k sein sollen Ohne den Eingangswiderstand d.h. den tatsächlichen Typ des µC zu kennen, kann man dazu noch nicht viel sagen. Vermutlich ist der aber zu gering, so dass eine Entkopplung mit einem
produces the G INA125 O 100µA bandgap reference voltage (1.24V ±0.5%) at the reference + IREF 1/2 REF200 V IN output. Positive supply voltage must be 1.25V above the desired OPA237 10k 100 reference voltage. For example, with V+ = 2.7V, only the ±10mV 1.24V reference (V REFBG) can be used. If using dual
es genauer sein soll (Fig 2c zeigt die Wechselstrombrücke) : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref200.pdf in http://www.ti.com/lit/an/sboa046/sboa046.pdf steht dann auch wie man mit einer REF200 eine 400µA Stromquelle baut. Gruß Henrik