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Alternative zu INA 159
bevorzugten Liferanten für Bauteile Instrumentenverstärker und vergleiche die Ergebnisse mit deinem INA159 und nehme den, der dir am meisten zusagt. Grüße,
bevorzugten Liferanten für Bauteile Instrumentenverstärker ein und vergleiche die Ergebnisse mit deinem INA159. Nehme den, der dir am meisten zusagt.
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Ina 159 korrekt anschließen.
nutzen will, dieser aber nur zwischen. 0 bis 5 v auswerten kann, habe ich als Wandler dazwischen einen Ina 159 gekauft, der nach Datenblatt ja genau dafür gemacht ist, genau einen solchen Fall zu überbrücken. Allerdings bin ich eher Experte in Auswertungsmethoden und habe bisher erfolglos versucht, den Ina 159 abzuschließen. Ich habe die Schaltung im Anhang nachgebaut. Meinem Verständnis nach, wäre doch der Minimaltestfall, das ich gar keine Analogquelle anschließe, sondern im Prinzip nur Strom auf die
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Bipolaren Eingang in monopolare Schaltung einlesen
abhängig vom Pegel. Das sollte so wenig sein, dass der Prüfling nicht gestört wird. Das mit dem INA159 kommt schon ganz gut hin, vielleicht kann man so was mit einem schnellen 5V Rail-to-Rail OPAmp und diskreten Widerständen nachbauen. (Dimensionierung etwa wie Datenblatt INA159, Table 2, oberste
Ich danke Dir für die interessanten Anregungen und der Bestätigung den INA159 zu nehmen. Nachdem der INA159 zu langsam ist, ich jetzt der LT1995 mein Favorit. Der LT1995 ist nicht sehr teuer und damit könnte es im ersten Ansatz klappen.
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Negativ und positive Spannungen mit µC messen
Wenn es etwas kosten darf, dann ist der INA159 erste Wahl.
Denke aber an den endlichen Eingangswiderstand des INA159!
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Messverstärkerschaltung für Raspberry Pi
entspricht in Deinem Fall dem hier dargestellen Filter. Wir sehen, die Grenzfrequenz liegt bei 159 Hz. Grenzfrequenz heißt, das Signal hat bei dieser Frequenz um 3 dB abgenommen. -3 dB ist das 0,707 fache. Dieses simple Filter hat eine Steilheit von 6 dB / Oktave. 6 dB sind 2. Also bei 2 x 159 Hz
steigt mit der Bandbreite. Da Du eigentlich nur Gleichstrom > messen willst ist die Grenzfrequenz von 159 Hz schon optimal. Darüber muss ich noch ein wenig nachdenken. Welchen Grund genau hat das, dass man 159Hz nimmt? Ich werde am besten sowieso die Schaltung aufbauen und dann mit einem Oszilloskop
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Hart auf 5V begrenzen - wie?
- beides kann der INA bei +5V Versorgung natürlich nicht. Spitzen von 6V am Ausgang des INA sollten eigentlich auch nicht möglich sein.
des INA sollten eigentlich > auch nicht möglich sein. Die Hardware wandert in die Mülltonne. Die INA253 auf dem DEV-Board waren geschossen. Ich habe die Schaltung auf dem Steckbrett aufgebaut, und erhalten
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Pegelwandler für -10V/+10V auf 0 bis 3V
Wenn es genau sein soll: INA159 wandelt -10... +10 auf 0...4 V
Uwe Bonnes schrieb im Beitrag #2954818: > Wenn es genau sein soll: INA159 wandelt -10... +10 auf 0...4 V Nettes Teil.
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Was messe ich hier? (Solar)
1588,537 9:10 12,236 131,793 1611,22 9:25 12,304 162,89 2003,659 9:35 12,312 159,89 1968,049 9:45 12,344 180,195 2221,951 GND ist natürlich auch vom INA219 mit dem gemeinsamen GND des Systems verbunden.
Regler ein MPPT? Wenn du die Solarleistung messen willst dann ka. Kannst du mal ein Foto von dem INA Anschlüssen neben?
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+-10V Spannungseingang 24Bit ADC
eine Vorstufe. Was wäre hier die sinnvollste Lösung? Einen fertigen Differenzverstärker (AD8472, INA159) oder eine diskrete Lösung mit Präzisionswiderständen? Oder übersehe ich eine Möglichkeit?
Absolutgenauigkeit von 1 ppm hinkriege). Die andere Hälfte des LTC1151 könntest Du ja verwenden um den INA159 mit temperaturstabileren Bauelementen nachzubilden. (Den AD8472 habe ich nirgends gefunden, kann hierzu also keine Aussage treffen). Welche Fehler Du dann wirklich kriegst mit Offsetdrift, Thermospannungen
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Rauscht ein Kapazitiver Blindwiderstand?
Die Schaltung ist wenn man passend kompensiert sogar unity Gain Stabil. Die Idee ist momentan ein INA103 mit "meiner" Schaltung davor die das Eingangssignal schonmal 20dB Verstärkt, der Vorteil ist das man die Verstärkung nur am INA ändern muss was mir Probleme mit dem Offset spart. (Kein Knallen und
z.B. Ground-Loops. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an159fa.pdf mfg Klaus
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Differenzverstärker mit Gain 0.1
zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem Differenzverstärker mit ähnlichen Eigenschaften wie der INA 159, also hohe Bandbreite, Single Supply (3-5V), aber mit einer Verstärkung von 0.1. Möchte eine Spannung von 0-30 V in 0-3 V umsetzen. Kennt da jemand von Euch einen passenden IC? Nach Möglichkeit
Deine Quelle belasten darfst. Ein echter hochohmiger Differnzverstärkereingang ist also wie beim INA nicht realisierbar. Bleibt die Frage an Dich: Wie stark darf Dein Eingangssignal belastet werden?
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2 Fragen zur Verstärkerschaltung
Vielen Dank für eure Anregungen. Laut Datenblatt hat der ADC einen Widerstand von 20pF (C_INA)im TrackMode. Das macht 159 kOhm bei 50kHz. Habe das ganze einmal simuliert, da beeinträchtigt der 1kOhm Vorwiderstand doch schon ziemlich. Bezüglich des Demux habe ich mich für den DG408 entschieden
Nick schrieb im Beitrag #5928760: > Laut Datenblatt hat der ADC einen Widerstand von 20pF (C_INA)im > TrackMode. Das macht 159 kOhm bei 50kHz. Die 20 pF sind nur die Eingangskapazität. Zum Eingangswiderstand habe ich keine Angaben im Datenblatt gefunden. Beim Einschalten wird durch D2 ein
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PT1000 Messchaltung, der Ripple muss weg.
3kohm = 1,7mA. Ich denke das ist okay. Ist das genauer als eine Brückenschaltung? z.B mir einem INA128. Preis ist es ja das selbe...
wie in den FAQs angegeben ausreichend (1kOhm und 100 nF zw. A+ und A-, 10 nF jeweils gegen Masse, ~159 Hz diff, 15.9 kHz common) http://www.analog.com/static/imported-files/faqs/AD779x_FAQ_Instru_Conv.pdf
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0-10V auf +/- 2.5V genau Umwandeln ?
Der INA159 ist fuer den Zweck gemacht. Hat aber leider Lieferschwierigkeiten. Von AD gibt es dafuer den AD8270
Eingang her (0-10V) wäre der MAX richtig, würde aber lieber ein paralelles Interface verwenden. Der INA hat momentan wie gesagt Lieferschwirigkeiten und den AD8270 gibt bei Farnell und RS nicht. Danke für die Hilfe Matthias
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+/- 10V stabil mit LTC2400 messen - Eingangsschaltung
Ich werfe den INA159 in die Runde. Davor Puffer wie den OPA277 oder HV Zero-drift OP.
Änderung sind ja schon 8ppm/K und alleine da ist diese Kombi ja > mist. Werde wohl doch einen INA159 oder so nehmen. @Thomas: Ok, mache ich. Geht aber erst heute Abend.
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+/- 10V Analog Signal für µc 5V Eingang einstellen
Wenn es etwas kosten darf, aber genau sein soll: INA159 oder ähnlich
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Negative Spannung ohne Hilfsspannung messen
Hilfsspannung und möchte auch keine extra für diese Messung erzeugen. Bei meiner Suche bin ich auf den INA159 gestoßen, welcher im Prinzip meine Aufgabe erfüllt, aber "etwas" schwer erhältlich ist. Ich habe keine sehr großen Genauigkeitsanforderungen (8 Bit effektiv reichen) Kennt jemand eine Möglichkeit
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symmetrische spannung messen
Ein Blick auf den INA159 koennte helfen
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+/-10V mit 0-5V ADC Messen
Der Texas Instrument INA159 ist fuer das Problem gedacht. Nur hab ich den Baustein leider noch nicht in "der freien Wildbahn" gesehen. Bisher habe ich nur Sample von TI.
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-+ 10V in 0 bis 5 V umwandeln
+/-10 Volt auf 0..4 Volt geht mit dem INA159 mit hoher Genauigkeit.
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13-20V Referenzspannungsregler gesucht
Der INA159 kann auch interessant sein. Uebertraegt +/- 10 Volt nach 2 Volt +/- 2 Volt fuer ADC mit VREF = 4.096 V bei hoher Genauigkeit, besser als bezahlbare Spannungsteiler
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Notch-Filterbaustein gegen 50 Hz Brummen
von +/-1% für die Widerstände angenommen und +/-2,5% für die Caps. 318k ist gleich 300k + 18k und 159,1k ist gleich 150k + 9,1k. Auch ohne einen Abgleich sind mindestens 22dB Brummunterdrückung erzielbar.
sind ok, ich habe von arbeiten gelesen, in denen wesentlich höhere Widerstände im biaspfad vor dem ina116 erfolgreich verwendet wurden. Mein derzeitiger Aufbau sieht verschiedene Möglichkeiten vor eine Referenz zu schaffen - neben einer kapazitiven großen masseelektrode werde ich auch eine kapazitive
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Diskreter Low Noise JFET OPV Linearitätsproblem + Stabilität
Kennst du die LT App Note 159 ? https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an159fa.pdf
noch ein Widerstand (wohl im kOhm >Bereich) ist. Probiere ich aus. Im Instrumentenverstärker INA103 gibt es ein "Input Stabilization Network" bestehend aus einer 1,2uH Induktivität parallel 50Ohm in Serie zu den Eingängen. Mit sowas könnte man vielleicht definierte Verhältnisse schaffen, er Entstehende
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Strom messen mit dem Oszilloskop
der Stromverlauf bipolar oder unipolar? Um welche Differenzspannung geht es? Eventuell wäre ein INA240 mit einem passenden Shunt geeignet. > ... aber lassen sich damit auch Strom Peaks sehen? Das kommt auf die Bandbreite an, die du benötigst, um die zu sehen. Wie sieht dein Schaltplan aus
aber hier ist ein Datenblatt: https://www.maxongroup.de/medias/sys_master/root/8839848132638/DE-159.pdf Ich habe mir dieses AN durchgelesen und möchte mir daher den Stromverlauf mal ansehen und die beste Freuqenz rausfinden: https://support.maxongroup.com/hc/de/articles/360012627240-PWM-PWM-Typ
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Transistortester AVR
Hallo zusammen, ich habe den Transistortester von Markus F. (Version 2.1) erfolgreich nachgebaut. Da ich mich etwas mit der AVR-Programmierung auskenne, habe ich den Quellcode analysiert und verändert. Die wichtigsten Änderungen sind: Entfernung aller Texte und Parameterdaten aus dem EEprom in den Programmspeicher.(Vorteil: Programmierung in einem Rutsch, es kann nicht mehr dazu kommen, daß EEprom und Flash-Speicher nicht zueinander passen) Für die Kapazitätsmessung wird die Zeitmessung mit dem Timer1 des AVR zusammen mit dem Komparator durchgeführt. Speziell für kleine Kapazitäten
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]
https://de.aliexpress.com/item/1005006289993754.html Der Preis gerade 148,67€ incl. Versand. Für 159,22€ liegt dann noch der aktuell diskutierte "Hochspannungs"-Tastkopf bei. Fürs Hobby auf jeden Fall brauchbar, das Teil ist besser als man vermutet. Nur das mitgelieferte USB-Netzteil sollte man
aufbauen, > ist ja nur ein Messbereich. Schlaues Kerlchen. Ja, hier liegt auch einiges an z.B. INA219 und höher und ASD1115 und (meist) höher rum. Dazu die Arduino-Clone, tolle TFTs direkt mit Speicherslots. Tja, das wende ich an, wenn ICH es möchte. Du kannst das so machen, wie es Dir gefällt
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Standardbauelemente
Schottky-Diode, sehr ähnlich zu SB120-140 1A 20/30/40V R, D, C, I D 1N5822 0,16 Schottky-Diode 3A 40V R D BA159 0,051 Standard-Diode HF 1A 1000V R D BAV99 0,041 Standard-Doppeldiode, SOT-23 ESD-Schutz R D Z-Dioden. Nahezu jeder Lieferant von Elektronikbauteilen hat Z-Dioden im Sortiment. Meist gliedert sich das
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,