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Grundlegende (!) Verdrahtung eines Instrumentenverstärkers
Also grundlegend braucht der INA114 eine +- Versorgung gegen Masse, an die der Ref-Pin angeschlossen wird. Die Eingangsspannung muss sich innerhalb des Gleichtakteingangsbereichs bewegen und braucht einen Gleichstrompfad gegen Masse
auch negative Spannungsdifferenzen gemessen werden sollen. Dann hätte die symmetrisch betriebene INA eine negative Ausgangsspannung geliefert, mit der der ADC nichts anfangen kann. Nachdem jetzt aber klar ist, dass die Differenzspannung immer positiv ist, spricht wenig bis nichts dagegen, die INA
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Strommessung an einem shunt mit zwei Messbereichen (OPV)
150mA führen zu 150mV am shunt. Ein INA180 bzw 181 mit Verstärkung 20x. loest das zu den gewünschten 3V Ein weiterer INA180 mit Verstärkung 200x wird parallel zum ersten Ina angeschlossen. Der 2. ist bei 150mA zwar übersteuert, aber das
bezweifele, dass er diese Verstärkung zuverlässig bringen wird. Das darf man auf IC1 und IC3 verteilen: 141x141 ergibt auch 20000. Aber egal wie, Meßsignale um / unter 1µV sauber aufzulösen, ist etwas für erfahrene Meßtechnik-Entwickler und nicht hier im Forum erklärbar.
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SMD Bauteile zu verkaufen
auf die Poti´s sind alle Bauteile in originalen ungeöffneten 5er Packungen (und 2er Packung für den INA116) von Texas Instruments verpackt. Ich verkaufe sie zum halben Preis. Bei Farnell kann man sehen, wie teuer die Bauteile sind. Liste: OPA657U OPA124U OPA847ID INA128U INA129U INA141U INA116 AD5293
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[V] diverse Texas Instruments INA ICs
10 INA101HP - IC OPAMP INSTR 300KHZ 14PDIP - €8/Stk 18 INA106KP - IC OPAMP DIFFERENTIAL 1MHZ 8PDIP - €5/Stk 09 INA117KU - IC OPAMP DIFF 200KHZ 8SO - €3/Stk 15 INA121UA - IC OPAMP INSTR 600KHZ 8SO - €3
- €4/Stk 12 INA129MDREP - IC OPAMP INSTR 1.3MHZ 8SO - €7/Stk 21 INA131BP - IC OPAMP INSTR 70KHZ 8PDIP - €5/Stk 06 INA134PA - Single, IC AUDIO DIFF RCVR 8PDIP - €1/Stk 24 INA141U - IC OPAMP INSTR 1MHZ 8SO - €6/Stk
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nicht ganz symmetrische Versorgung eines Instrumentenverstärkers
um ein Gefühl zu kriegen in TINA/LTSpice mit einem Makro von einem anderen Instrumentenverstärker (INA114, CRMMmin= 90 @ G=10) mit aber ähnlichen specs getestet: Supply 1) +-2.5 2) +2.7 und -2.55 +/- Eingänge beide Gleichtakt 50Hz mit a) 200mV (141,42 mVrms) b) 2V Amplitude (1,41 Vrms) Ergebnise der Simulation (INA Ausgang): 1.a) 5,10 µVrms 2.a) 5,14 µVrms 1.b) 49,55 µVrms 2.b) 49,55 µVrms Dämpfung Uout/Uin (ja ich weiß, das ist nicht die richtige CMRR definition): 1.a) -88,86 dB 2.a) -88,79 dB 1.
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Bändchenmikrofon, Transimpedanzverstärker?
geradezu absurd. Wirklich rauscharm wird es nur mit Trafo, und dann tut es auch ein guter Op-Amp oder ein INA103.
LL1577 als 1:14 beschaltet (6Ohm;1k5 Ohm. Das ist schon sehr wenig) plus LT1028¹ 71.5fach verstärkend (141Ohm, 2Ohm) ergibt 70µV Rauschen, also nur 43dB SNR und somit kaum besser als die erste Lösung ohne Übertrager. ¹Bei den resultierenden 2k7 Quellimpedanz gibt es evtl. etwas bessere OPs.
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Wie 3 Ohm Thermowiderstand erfassen ?
von 1-6 Ohm und im Heizelement 12-16 Ohm. Mit diesen 33% Temperaturdrift könnte man in der Tat mit INA226 neben der Leistung auch die Temperatur bestimmen. Bei meinem Lötkolben ist der Temperaturdrift im Heizelement aber nur 14,5-14 Ohm. Da bin ich auf den Temperatursensor angewiesen. Morgen werde
10bit, 20x = 0,05 mV pro Digit => durch Test bestätigt: 22 Ohm: 0 mV = 0 2,0 mV = 33 7,4 mV = 141 8,5 mV = 166 18,0 mV = 362 22,2 mV = 426 30,9 mV = 538 32 mV = 630 32,9 mV = 643 1 kOhm: 22,9 mV = 808 713 813 718 675 798 100 Ohm: 22,8 mV = 430 525 428
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Photodioden-Schaltung
das man an die Grenzen der Auflösung des ADCs kommt. Der AD620 ist kein normaler OP, sondern ein INA auf BJT Basis, also eher keine so gute Wahl. Je nach Versorgung sollten bei nicht so hohen Ansprüchen so was wie TL072 ausreichen - wenn man mehr will, ggf. LF356, LT1056, OPA134, OPA141 oder ähnlich
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Diskret, Relais, Buchsen
-> 0,25€/Stk. 10x ADA4075-2ACPZ-R7, Analog: Ultralow Noise Amplifier -> 0,75€/Stk. 29x INA270, TI: Current-Shunt Monitor -> 0,75€/Stk. 15x TLE4207G, Infineon: Dual Dual-Half-Bridge Driver -> 1,00€/Stk. 160x OPA376AQDBVRQ1, TI: Low-Noise OP -
-> 0,25€/Stk. 10x ADA4075-2ACPZ-R7, Analog: Ultralow Noise Amplifier -> 0,75€/Stk. 9x INA270, TI: Current-Shunt Monitor -> 0,75€/Stk. 15x TLE4207G, Infineon: Dual Dual-Half-Bridge Driver -> 1,00€/Stk. 120x OPA376AQDBVRQ1, TI: Low-Noise OP -
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Empfehlung für Phono-Vorverstärker-Schaltplan?
Vergleich mal bei OPs bleibt, dann etwa LT1115 oder LT1028 für MC (ca. 30-100 Ohm) und eher NE5532 / OP141 für MM Systeme (10 K Bereich).
PlatINA gibt es auch noch. http://www.matuschek.net/platina/index.html
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Entwicklung HV-Netzteil, Strom-Messung High-Side?
Shunt mit zwei Spannugnsteiler auf + 150V, bezogen auf Masse, reduzieren ( etwa 3:1 ) und dann einen INA117 http://www.ti.com/product/ina117 o.ae nehmen. Dann hast du Massebezug. Braucht auch keine Hilfsspannung ausser der Versorgung des INA117. Zwar reduzierst du durch die Spannungsteiler auch die "Aufloesung" deiner Strommessung um den Teilerfaktor, aber mit einem INA117 o.ae. bist du trotzdem noch genau genug. Es gibt auch noch IN117 Alternativen: http://www.analog.com/en/products/amplifiers/specialty-amplifiers/difference-amplifiers/ad629.html#product-overview
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kleine loop-Antenne
schrieb im Beitrag #7018078: > Gibts sowas auch mit einem 5 V bias-tee? Wenn du als Verstärker den INA-02184 nimmst, bist du mit 5V genau richtig.
Spannung in V A Fläche der Loop in m² E Feldstärke in V/m λ Wellenlänge in m π Konstante Pi = 3,141
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Operationsverstärker - Die-Bilder
welche, dem möglichen Strom entsprechend, parallelgeschaltet betrieben werden. Diese werden von einem INA105 ausgewertet. Gruß Armin
SGS ATES L141: https://www.richis-lab.de/Opamp42.htm Eine weitere µA741-Variante, gespendet von Helmut -. (dc3yc).
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Transistortester AVR
Verstärkungsfaktor haben ich die Werte 132 und 137 erhalten. Einzelne Ausreißer waren mit 128 und 141 dabei. Uf lag meist bei 682-685, einzelne bei 650 oder 687. Ist das realistisch? Gruß Christian