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Kleines analog Frontend-IC für DMS und 0-5V Signale gesucht
mV-DMS-Performance wichtiger ist – integriertes Brücken-AFE: TI ADS124S08 / ADS122x – 12-Kanal-Mux, PGA bis 128, interne Referenz, IDAC für Brückenanregung, aber Sigma-Delta und damit weit unter 500ksps. ADI AD7124-8 – 8-Kanal, sehr rauscharm, PGA, Referenz, Erregung – ebenfalls langsam. Pragmatischer Mittelweg
ADS8588S) als Herzstück, davor pro DMS-Kanal ein winziger Instrumentenverstärker im WLCSP/DFN (z.B. INA826, AD8237 oder die sehr kleinen INA333). Die 0–5V-Sensoren gehen direkt rein. Das frisst aber pro DMS-Kanal Fläche. Ein paar Fragen, die die Auswahl stark eingrenzen: Ist 500ksps wirklich pro Kanal
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DCF-Uhr from Scratch
B. schrieb im Beitrag #8051397: > Normalerweise geht der ntpd davon aus, > dass die Uhr um max. 128 ms falsch geht, sonst ist die wohl defekt. Du meinst damit aber "128ms zu schnell in 24h" oder so? Auf 0,1s genau die Bios-Uhr zu stellen mit Zahlen ablesen, eintippen und OK klicken halte ich für
muss man nicht selber bauen ;) >> Normalerweise geht der ntpd davon aus, >> dass die Uhr um max. 128 ms falsch geht, sonst ist die wohl defekt. > > Du meinst damit aber "128ms zu schnell in 24h" oder so? Auf 0,1s genau > die Bios-Uhr zu stellen mit Zahlen ablesen, eintippen und OK klicken > halte
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
: F-RAM 256kBit -> 0,25€/Stk. 4x FM24V01-G, Cypress: F-RAM 128kit -> 0,15€/Stk. Halbleiter Analog: 89x MAX4543CSA, Maxim: Dual SPST Analogschalter -> 0,50€/Stk. 4x INA270, TI: Current-Shunt Monitor ->
-> 0,25€/Stk. 90x LMV822M/NOPB, TI: Dual Low Voltage RRO OP -> 0,25€/Stk. 1x INA122UA, TI: Micropower Instrumentation Amplifier -> 1,50€/Stk. 3x INA326EA/250, TI: Precision Instrumentation Amplifier-> 1,50€/Stk. 2x INA122PA, TI: Micropower Instrumentation Amplifier -
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Neue Bauteile – kleine Relais, nicht durchbrennende LED-Serienschaltungen und Co
DC-Wandlern bzw. ihre Steuerung.  Bildquelle: ROHM ### m5Stack INA226-1A / INA226-10A zur galvanisch getrennten Strommessung Im Hause m5Stack steht ein neues Produkt an, das sich um das Messen von Strömen kümmert. Hervorzuheben ist, dass die über ein I2C-Interface
(MPU) • Memory subsystem - 512 KB built-in application flash, read-while-write (RWW) support - 128 KB SRAM with power and data retention control - 128 KB ROM for device initialization, flash write, security, eFuse programming - 1 MB SRAM for LVCMOS to USB data buffer - 1024 bits one-time programmable
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Neue Bauteile: Antennen-Lautsprecher, ESP-Prog-2, Ladungspumpen uvam
data-sheets/FG33530-Series-100-MHz-Function-Arbitrary-Waveform-Generators.pdf ### Texas Instruments INA187 / INA299 - Differenzverstärker zur Strommessung. Das Messen von Stromverbräuchen ist eine immer häufiger werdende Aufgabe. Mit INA187 und INA299 schickt Texas Instruments eine im SOT23-Format vorliegende
dass Texas Instruments zwei Versionen mit „unterschiedlicher“ Spannungsfestigkeit anbietet. Variante INA187 arbeitet im Messbereich −2V bis +42V, während Variante INA299 im Messbereich −2V bis +80V arbeitet. ### onSemi NCV7705/NCV7706 - Motor- und Diodentreiber für Außenspiegel. Außenspiegel in Fahrzeugen
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Raspberry Pi Pico SDR
erreicht werden. Der größere Unterschied kann ja kaum vom in der Praxis besseren INA als der idealisierten Simulation des INA stammen.
Werte erreicht werden. Der > größere Unterschied kann ja kaum vom in der Praxis besseren INA als der > idealisierten Simulation des INA stammen. Was ist mit diesen Worten gemeint?
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Arduino INA219 Wirkungsgrad
Verstehe ich nicht. muss ich auch nicht. Die kursierenden Arduino-Bibliotheken bieten schon das 128-fache "glätten" deines Messwertes/deiner Messwerte. also der INA219 macht das schon intern. Dauert dann 68millisekunden pro durchlauf. Was dann als Ergebnis rauskommt, ist bereits über alles (unterm Rechteck) integriert, null bleibt ja null. https://wolles-elektronikkiste.de/ina219 https://arduino-projekte.webnode.at/meine-libraries/stromsensor-ina219/
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pH-Messschaltung
Jetzt versteh ich aber nicht warum ich den Anschluss 24a(Referenzelektrode) mit dem Vref-Eingang des INA verbinden muss. (24B=Messelektrode) VG Quelle(Patent: US2016/0028414 A1)
wie AD515AL OPA128 LMC6041. So hochohmige fertige Instrumentenverstärker kenne ich nicht. Ein Instrumentenverstärker ist an der Stelle aber auch überflüssig.
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Mikrocontroller Einstieg
Kanäle, zeigt Werte auf dem 2004-LCD an und schreibt diese auf eine SD-Karte, allerdings mit Peripherie INA219, MCP4725 plus ein paar FETs. Das endete leider im Kampf mit 99% Speicher. Ein Nano steuert einen Mikrowellenofen mit kaputtem Schaltwerk, Laufzeit und Leistung (PWM) mit zwei Drehpotis einstellbar
funktioniert gerade so schlecht und recht und dann auch nur mit einfachen monochrome Displays mit typisch 128x64 Pixel. Für einfache Anzeigen vielleicht noch tragbar und auch oft getan. Da aber die Arduino Libs ohnehin weitgehend gekapselt sind, hätte dieser Aspekt durchaus gleich ausgenützt werden können.
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OPV für Shunt-Messung (100A)
Muss es unbedingt eine selbst gestrickte Schaltung sein oder ginge auch ein INA240?
Hammer einschlagen. Aber es gibt für Dein Problem eben auch geeignetere Werkzeuge. Beispielsweise INA238 (16 Bit Auflösung) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina238.pdf oder INA228 (20 Bit Auflösung). https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina228.pdf Die messen direkt Spannung und Strom und errechnen
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3 x INA114 am selben Shunt?
Kann ich drei INA114 (also die + und - Eingänge jeweils parallel) an denselben Shunt anschließen oder gibt das Probleme?
Nur mal aus Neugierde: Warum nicht einen INA und drei nachgeschaltete OPs?
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Induktiver Positionssensor - Fragen dazu
Manfred P. schrieb im Beitrag #7636884: > aber INA219 Bestellt.
ADS und INA auf die wire.h aufsetzen. Die werden sich nicht vertragen, konkurrieren um die selben zwei Ports.
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ATmega328/Arduino und weiter?
mein neuestes Arduino Grab voller China Module... Ich erspare mir Bilder. Meine Lieblinge heißen INA219, SD-Modul, ADS1115 und natürlich LCDs 1602 / 2004. > Ist ein Datenlogger für meine Keller Sump Wasserpumpe die ich schon > woanders hier im Forum vorgestellt habe. Mein blaues Gerät ist ein
neuestes Arduino Grab voller China Module... > > Ich erspare mir Bilder. Meine Lieblinge heißen INA219, SD-Modul, ADS1115 > und natürlich LCDs 1602 / 2004. Ja. Ich habe auch solche die auf diese Namen hören. > >> Ist ein Datenlogger für meine Keller Sump Wasserpumpe die ich schon >> woanders
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Standardbauelemente
werden. Instrumentenverstärker. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt INA128 6,37 Verstärkung über 1 Widerstand einstellbar Brückenverstärker , Datenerfassung F PDF INA326 3 Low Power, läuft an 3.3 oder 5 V Medizintechnik (EKG), Sensoren DK, C PDF AD620 8 Standardtyp EKG,
Seriell (SPI), (DIL-14/SO-14) 100k C,R PDF ADS1100 5,45 ratiometrischer ADC 16-bit, PGA, I2C, SOT23-6 128 Mouser PDF ADS1115 2,40 Quad 16-Bit-ADC, Seriell (i2C), (X2QFN) 3400 Mouser PDF ADS1119 5,50 Quad 16-Bit-ADC, Seriell (i2C), Vref int und ext, auch ratiometr. Messung möglich 1000 Mouser PDF LTC2440CGN
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Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)
SD-Kartenleser: DFPlayer - Mini MP3 Player Arduino pro mini ATMEGA328P 5V / 16MHz 0.96 Inch I²C Serial 128X64 OLED SSD1306 rotary encoder Lautsprecher 32 Ohm Inzwischen umgebaut auf 1S LiPo & USB-LiPo Ladegerät (intern).
ganz gut. Die Ref-Spannungen wurden durch einen DA-Wandler ersetzt. Strom und Spannung misst ein INA228. Die Steuerung übernimmt ein RP PICO2 mit dem neuen RP2350B. Einstellbereich 1V/50mV/1mV, Abweichung unter 0,05%. Gehäuse und Griff aus Alu gefräst, der Trafo hat 2x 200VA. Ich werde zwischen
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Neue Bauteile – MAX78002 mit Extraspeicher, Knochenschall-Mikrophon und mehr
am Markt sind und die der Autor – subjektiv – als interessant empfand! ### Texas Instruments INA241x – Messverstärker für Shunts mit PWM-”Filter” Pulsbreitenmodulation führt zu verschiedenen Störsignalen, die Messverstärker mal mehr und mal weniger aus dem Takt bringen. Mit der INA241x-Serie
Topologie erlauben.  (Bildquelle: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina241a.pdf) Im Bereich der Spannungsfestigkeit verspricht TI einen Arbeitsbereich von -5V bis +110V, die Verstärkungseinstellung ist in Hardware festgelegt und beträgt je nach Type 10V/V, 20V/V, 50V
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Nuclear magnetic resonance (NMR) im Erdmagnetfeld
So, die INA217 sind angekommen. Schließe ich den Verstärker an die Spule, so erkenne ich vom Rauschen her keinen Unterschied zwischen INA128 und INA217. Es rauscht gleich mit ca. 50 mV. Schließe ich den Verstärker aber gegen GND, so erhalte ich ein deutlich reduziertes Rauschen mit dem neuen INA217. Waren es mit dem INA128 noch ca. 10 mV, so rauscht es mit dem INA217 nur noch 2 mV, also ca. Faktor 5 weniger. Gemessen wurde nach dem Bandpass-Verstärker, also nach insgesamt rund 40 000-facher
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[V] div Bauteile aus EMS Auflösung
Du hast nicht zufällig INA226 oder BTS4300 im Fundus?
Martin S. schrieb im Beitrag #7110345: > Du hast nicht zufällig INA226 oder BTS4300 im Fundus? Wenn Dir jeweils max. 50 stk reichen, ja.
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INA219 Calibration-Reg Berechnung; Verständnissproblem/Frage
usw. Lies dir das einmal durch und schaue dir den Code dazu an. https://wolles-elektronikkiste.de/ina219 https://arduino-projekte.webnode.at/meine-libraries/stromsensor-ina219/
"Problem" ist, mein frisch bestücktes Controllerboard hat erstmal Vorrang. Später könnte ich mein INA rausholen.
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PB-Akku 48V 24Zellen - Einzelzellenüberwachung
Ne Kapazität mit MOS-Schalter zwischen die Zelle schalten. Die Kapazität liegt hochohmig an einem INA-Diff-Amp o.ä. und bringt dann auf 3...5V-Ebene die Messspannung an den ADC. Problem: Brauche pro Akkupol 2 MOS-Relais - einen für den H- und einen für den L-Zweig. IC-Grab! Gab es nicht mal in Elektor
etc.), wäre quasi eine High-Speed-Erfassung aller Zellen simultan möglich. Der interne µC-RC mit so 128kHz oder 32,768kHz dürfte vollkommen reichen. Die Zellenspannung ist das Eine, aber z.B. Einbrüche bei Lastschwankungen zu erfassen wäre auch ein Feature um kritische Zellen zu erkennen. Diese Messung
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Display am Attiny 841
programmiert. Bei 48 MHz schaufelt der 6 MB pro Sekunde ans Display. Bei den gängigen OLEDs (mehr als 160x128 scheints nicht zu geben) reichts für 50 fps :D
@Achim / Helmut Hast Du die eDIP128.* libs wirklich (!) alleine ohne Hilfe geschrieben?
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OLED Display mit I2C Bus am Slave betreiben
nicht nur ein paar Bits sondern eine richtige sinnvolle Kommunikation aufgezogen? Z.B am ATMega128 (Master) hängt per IC2 ein Portexpander, dieser liest/gibt Binärsignale ein/aus; der Master liest per ADC Werte ein und am IC2 hängt ZUSÄTZLICH ein weiterer ATMega128 (Slave!); dieser empfängt Daten
sind aber die Anzeigen etwas langsam, auch wenn Du den Bus mit 400kHz betreibst; insbesondere wenn es 128x64 Displays sind und die ständig refreshst. SPI wäre da wohl sinnvoller. Noch besser wenn die Displays direkt von einem Prozessor angesteuert werden.
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Problem bei Temp-Messung Rasp. Pi Pico & Pt1000
zu verdeutlichen das sich der Prozessor schrecklich langweilt. ;-) Schreib dir eine Funktion die 128 Werte einliest und summiert:[code]#!/usr/bin/python3 def read128(): summe = 0 for _ in range(128): summe = summe + (ADC_Messwert_lesen() >> 4) # 0 … 4095 return int((summe
sich der Prozessor > schrecklich langweilt. ;-) Ach so > > Schreib dir eine Funktion die 128 Werte einliest und > summiert:[code]#!/usr/bin/python3 > def read128(): > summe = 0 > for _ in range(128): > summe = summe + (ADC_Messwert_lesen() >> 4) # 0 … 4095 > return
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INA128 OpAmp falsch
Abend, wollte gerade das erste mal mit einem OpAmp experimentieren und brauche für mein Projekt ein INA128, diesen wollte ich testen und bekomme keine sinnvollen werte. Bzw. verstehe es nicht... :) Aufbau ist wie im Screenshot. Mit dem Multimeter messe ich einen Spannungsabfall von ~1.5V, wenn ich