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DCF-Uhr from Scratch
MAX3079E: < 1.5 mA unterminiert 4x LDO MIC5236: < 0.12 mA 3x Referenz REF3433: < 0.3 mA OP INA186A1Q: ca. 0.2 mA was-ich-noch-vergaß: ?[/pre] So ein krasser Fall von Kleinvieh macht Mist :( Das meiste ist zwar einzeln abschaltbar und zwecks Tiefentladeschutz kann alles abgeschaltet werden
Beitrag #8055807: > Das ist der AGC des Empfänger-ICs geschuldet, ebenso, dass die > Impulslängen 100/200ms deutlich abweichen und erkennbar jittern. Das suggeriert, dass AGC einen wesentlichen Anteil hat, was nicht Fall ist. Ursache ist die Quartzgüte (<50Hz Bandbreite), wodurch die Anstiegszeit (>20ms
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Wie wird ein TO-50-Transistor auf einem Steckbrett angebracht?
Ina Z. schrieb im Beitrag #8051032: > was die Verwendung von Kunststoff für die > Stabilität der Sperrschichten völlig ungeeignet macht. Hää? Ina Z. schrieb im Beitrag #8051032: > Es ist verrückt
Ina Z. schrieb im Beitrag #8051032: Kurz gesagt, pass bei deinen Tests wirklich gut auf > die Überhitzung auf! Ja, Ina Z., da werde ich auf jedenfall aufpassen. Allein bei meinen Versuchen habe ich
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Wasserstandsmessung mit RaspberryPico und Drucksensor MPX2050DP
mV Fullscale. 2. R4/R5 (je 100 Ohm): Schutzwiderstände gegen ESD und kapazitive Kopplung an den INA333-Eingängen. 3. INA333AIDGKR: Zero-Drift-Instrumentenverstärker mit Gain G = 38,04 (R6 = 2,7 kOhm). Hebt das kleine Differenzsignal auf 0-1,28 V an. Der REF-Pin liegt auf VREF = 2,516 V, wodurch
liegt und mit steigendem Druck ansteigt. 4. MCP3426A0: 16-bit Delta-Sigma-ADC, I2C. CH1+ wird vom INA333-Ausgang gespeist, CH1- liegt auf VREF. Der ADC misst differenziell - die Referenzspannung hebt sich heraus und das Nutzsignal wird mit vollem 16-bit-Bereich erfasst. _*Wichtig:*_ Der INA333 enthält
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Mini Loopantenne mit NE592N14
Da man ja hier auf Verstärker mit alten Teilen (NE592, MC1350 ...), kann ich auch noch die alten INA-02184/02186 empfehlen, siehe: https://www.pa0fri.com/Ant/Active%20antenna/Active%20receiving%20%20loop%20antenna%20eng.htm Vielleicht gibt es da auch aktuelle Teile mit gleichen oder gar besseren
AD8009, auf Seite 3. https://www.dd1us.de/Downloads/comparison%20active%20magnetic%20loop%20antennas%200v1.pdf Hier ist auf Seite 8 ebenfalls eine OpAmp-Schaltung, diesmal mit LT1028: https://www.qrpforum.de/index.php?attachment/9157-marco-bruno-ik1odo-loop-pdf/ Und hier gibts ab Seite 41
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Strom- und Spannungsmessung in Labormultimeter
bei ~0,12µA liegt. Bei Strömen ab 120µA wäre Dein Fehler Spannungsrichtig < 1 Promille. Bei 200V und 40 Jahre altem DMM wäre Dein Fehler Stromrichtig ~ 1/2 Promille. Es ist sehr aufwändig, das mit OP-Schaltungen zu verbessern, rechnerisch oder per Korrektur-Widerstand korrigiert, für den Heimgebrauch
üblich, aber nur, um die Störungen ohne Anschluss im Zaum zu halten. Die 10 MOhm gelten auch für 200mV. Bei 200V Messbereich ist also ohne weiteres > 1 GOhm mit billigsten Modulen möglich, also Ströme << 0,1µA wenn das wichtig ist (z.B. um batteriebetriebene Geiger-Müller-Dosimeter zu vermessen, dann
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
-> 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 -
-> 0,25€/Stk. 80x 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: Passives, Spannungsmanagement und MPUs
Schaltungen bereitstellt. [/c] ### Microchip MCP6C26 – nun AEC Q100-zertifiziert Wer einen mit der INA210/1/2/3/4/5-Familie kompatiblen Strommeßverstärker benötigt und von AEC-Zertifikation profitiert, wird von Microchip mit einer „Aktualisierung“ eines eigentlich seit 2024 bekannten Bauteils bedient
ratings up to: 0.5 W in 0603 1 W in 0805 2 W in 1206 6 W in 2512 RMCA – AEC Q200-zertifiziert mit höherer Leistung The RMCA product line now includes two enhanced high-power options: the “-HP” and the even higher-rated “-UP” versions. These variants elevate the power handling
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c# Lade- Entladeprogramm für Akkus
Kleines Board mit einem INA229 o.ä. ESP32 ETH01 Board dran. Wahlweise über WLAN oder Ethernet ins Heimnetz oder an den PC einbinden und eine kleine Web App schreiben mit Plotly JS o.ä. Dann brauchst du gar kein Programm mehr
mehr leistet. Ich nutze z.B. als Konstante Last die aktuelle Version vom Atorch DL24 Modul, max. 200 VDC, 20 A, 150 W, Datenaustausch über USB und BT. https://de.aliexpress.com/item/1005005690292845.html
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Signalrelais minimale Schaltspannung
Es könnte sein, dass die 200V nur ein Beispiel sind, und auch mal -200V oder 10Mikrovolt anliegen.
Offsetdrift der eingesetzten OPs? Das hatte ich geschrieben. +-200V sollen geteilt werden und gemessen werden. Das geht an den INA als hochohmigen Wandler. Danach kommt nochmal ein Verstärker mit differentiellem Ausgang, der dann zu einem 18Bit ADC geht.
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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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Netzbrumm bei Differenzialprobe
Differnzverstärker funktioniert natürlich nur, solange man den Common Mode Bereich nicht überschreitet. Z.B. der INA149 gestattet bis zu +/-275V am Eingang: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina149.pdf?ts=1752847380751&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F Mit GND als V- ist Dein Common Mode Bereich
TI iso124 oder Analog AD215 Oder mit differntiellen bzw. symmetrischen Optokoppler wie dem HCNR200, damit kann man max Bandbreite (Datenblatt) von 1.5 MHz erreichen, aber weniger genau. Damit kann man potentialfrei messen und die Einschränkung Common Mode gibt es nicht, nur Isolationsspannung
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Kleines Differentialsignal verstärken und Offset abziehen
integrieren > kann. Gucksu Datenblatt erste Seite, "Functional Block Diagram": Die Ausgangsstufe des INA entspricht funktionell Deinem OP2A. Wenn Du direkt die Spannung am REF-Eingang des INA manipulierst, kannst Du im Prinzip einen der nachgeschalteten OPVs sparen. Ob sich das lohnt, kann man
> kann. > > Gucksu Datenblatt erste Seite, "Functional Block Diagram": > Die Ausgangsstufe des INA entspricht funktionell Deinem > OP2A. > Wenn Du direkt die Spannung am REF-Eingang des INA manipulierst, > kannst Du im Prinzip einen der nachgeschalteten OPVs sparen. Jetzt verstehe ich es. Aber
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Strom Opferanode Warmwasserpuffer messen
Gain-Error von max. 0,2% wie beim INA240 auch. Der Offset ist beim AD8538 sogar etwas geringer als beim INA240. Gäbs sonst noch Vorteile mit dem INA240, außer dass die paar Widerstände integriert sind?
INA226 fällt mir noch ein, der hat gleich den ADC dabei, I2C, gibt's auf Boards zum leichten Einbau.
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Einfache Strombegrenzung Stellbereich 500-1200mA; Drop bis 1,25V gesucht?
zusammen, ich habe mich schon etwas informiert und bin noch nicht auf eine einfache Lösung gestoßen. L200, LM317, Diskret, INA180 ect... Was ich suche ist eine Strombegrenzung die, mit einem Drop bis maximal 1,25V, in einem Strombereich von 500mA bis 1,2A für verschiedene Verbraucher einstellbar ist.
Arno R. schrieb im Beitrag #7871608: > bei 200mA statischer Last 5V:50Ohm sind 100mA. Mit +/-50mA schwankt die Last 50...150mA.
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Strom im mA Bereich mit Oszi messen
aber wohl nicht mehr zu kaufen. Rainer W. schrieb im Beitrag #7868622: > Einen Shunt und einen INA240 o.ä. als Vorsatz fürs Oszi.
Jörg R. schrieb im Beitrag #7868687: >> Rainer W. schrieb: >>> Einen Shunt und einen INA240 o.ä. als Vorsatz fürs Oszi. > > Der TO sucht nach Möglichkeit eine Fertiglösung. Es gibt ein fertiges Eval-Board https://www.digikey.de/de/products/detail/texas-instruments/INA240EVM/6562006
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Strom messen mit Shunt und OPV
10mOhm shunt wegen Verlustleistung und > Spannungsabfall > Und einen nachgeschalteten OPV Der INA240A4 von TI bietet eine Verstärkung von 200 an - nur noch einen Shunt von z.B. 100 mΩ anschließen. Falls sich deine Angabe "10%" auf die 400mA beziehen, sollte das klappen. Warum willst du den Stromsensor
INA226, I2C, Strommessung highside und lowside mit Shunt, Spannungsmessung, je 16 Bit Auflösung, interne Filterung konfigurierbar.
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WOMA HAMEG WM8040-XL Mooardskiste
eine Stromspannungswandler-Spule geleitet und die erzeugte Spannung über einen Instrumentenverstärker INA121 verstärkt, die negative Welle abgeschnitten und mit einem RC-Glied geglättet. Danach wird dieses Signal an ein „Lm3914 Bar Display Driver“ gegeben der die Belastung dann über eine 10-Balken-Anzeige
aber bei Tests des Frequenzbereichs einen OPV verbraten habe belasse ich es jetzt wischen 10HZ und 200Hz. Die Höhe des Eingangssignals kann man über eine Trimmer an der Front zwischen 0 und 27V einstellen um so auch Wechselstrom- und Wechselspannungswerte im mV und uA Bereich zu erzeugen. Über den
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Raspberry Pi Pico SDR
Stamp. Dazu das schon oben gezeigte Babyboard mit den drei Tayloe-Mischern - DIFF (Doppel-OP), - INA (Vierfach-OP) und - Balanced (Übertrager 50:200:200 + Doppel-Mux). Im Thread gibts Bilder von Schaltplan und fast fertiger Bestückung. https://www.mikrocontroller.net/attachment/682007/IMG_2806
60dBm und -90dBm. Die Empfangspegel vor den AD-Wandlern sind bei DIFF und Balanced vergleichbar, beim INA 10dB höher. Hatte nur 6 dB mehr erwartet. Alle OP mit 56k/220p im Gegenkopplungspfad. Verschaltung und Übertrageraufbau beim Balanced habe ich beim "Joe G." abgeschaut. Amidon FT37-43 mit 50uH : 200uH
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24 V Wechselstrom messen
-1A AC umgewandelt in 0-5V oder so) oder zur Not auch ein einfacher Schalter, der bei einem Strom >200mA oder so anzieht. Auswerten möchte ich dann gerne mit Tasmota. D.h. Analog, Digital oder über I2C. "Schön einfach" wäre natürlich ein fertiges INA226 Stromsensor Modul - doch ist das dann mit
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ADC Dynamikbereich
folgen. Wenn du noch Fragen hast, ich unterstütze gerne. Ich nutze zur Aufnahme des Signals eines INA333 mit einer Verstärkung von ca. 8. Der Signalrahmen ist -200mV bis +200mV. Da ich keine negative Spannung habe verschiebe ich den Bereich mit einer Referenzspannung aus einem Spannungsfolger. Dazu
. Wenn du noch Fragen hast, ich unterstütze gerne. > > Ich nutze zur Aufnahme des Signals eines INA333 mit einer Verstärkung > von ca. 8. Der Signalrahmen ist -200mV bis +200mV. Da ich keine negative > Spannung habe verschiebe ich den Bereich mit einer Referenzspannung aus > einem Spannungsfolger
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[V] Transistoren, ICs analog/digital, Opto,.
-> 0,25€/Stk. 10x ADA4075-2ACPZ-R7, Analog: Ultralow Noise Amplifier -> 0,50€/Stk. 4x INA270, TI: Current-Shunt Monitor -> 0,75€/Stk. 15x TLE4207G, Infineon: Dual Dual-Half-Bridge Driver -> 0,75€/Stk. 120x OPA376AQDBVRQ1, TI: Low-Noise OP -
3.3/1.5-W36C, Murata: DC/DC Modul 3,3V, 1,5A -> 1,00€/Stk. 10x AP2205-33Y-13, Diodes: LDO 3,3V, 200mA -> 0,10€/Stk. 5x MPM3805GQB-33-Z, MPS: DC/DC Step Down 3,3V 0,6A -> 0,50€/Stk. 5x MPM3506AGQV-P, MPS: DC/DC Step Down 0,8..36V 0,6A -> 1,00€/Stk. 1x LMZM23600V5SILR
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Heizung auf Leiterplatte nur durch das Kupfer möglich?
Leiterplatten zur Isolation der Zellen und zur Heizung der Akkus einsetzen. Die Leiterplatten werden ca. 200x170qmm groß. Ist die Heizungvariante über Leiterbahnen realistisch? Die Wärmeabgabe wird ja am Rand etwas höher sein, riskiere ich da ein zu warmes Zentrum? Wenn die Heizung möglich, geht es dann
Shunts mit einem Faktor von ca 1/80 beim Messwert bemerkbar. Heute würde ich für so was eher den INA226 statt dem INA219 nehmen, der hat 16 bit statt 12 bit und ist nicht wesentlich teurer.
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Strommessung bei High-Speed Motor
Strommessverstärker liegen (ist ein 50MHz OPAMP, müsste extrem schnell sein). Vorher hatte ich Inphase mit einem INA240 (wie VESC) gemessen, aber das Ergebnis war schlechter. Grüsse, Bert
Rechenpower haben. Also Cortex-M7. Die M4s sind zu lahm beim > Rechnen. Hatte auch schon mit dem INA240 getestet und das sah auch nicht gerade so schön aus. Werde da sicher noch mal Messungen hochladen. Mitteln wäre eine Möglichkeit aber noch besser wäre wohl Subcycling (TI macht das mit ihrer FCL
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[V] Konvolut alter ICs von Burr-Brown
Hallo zusammen, ich möchte ein Konvolut alter ICs von Burr-Brown anbieten: 1 x PGA200, programmeable gain instrumentation amplifier 1 x INA110, Instrumentation amplifier 1 x XTR110, Voltage-to-current converter 1 x SHC5320, Sample/Hold amplifier 1 x MPI634, precision analog multiplier
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[V] Großer Haufen versch. digital- und analog ICs
NTHD4508NT1G 5 ADS1218Y/250 2 TSRN 1-2490 3 ADL-65104TL 5 MAX3420EECJ+ 5 DS28E01P-100+ 2 INA827AIDGK 1 RM42L432BPZT 2 INA214CIDCKR 38 TL317CPWR 5 FT232RL 8 AQY282SX 6 XTR111AIDRCT 4 PIC24EP512GP806IPT 8 DRV8801 5 MLX90614ESF 10 MAX5383EZT+ 40 TLV316IDBVT 5 AQY412A 5
PIC18FLF2680-I/SP 3 ENC28J60-I/SP 2 PIC18F4620-I/P 2 MAX118CPI 2 MCP2551 I/P 9 MCP201 E/P 2 PIC10F200 I/P 2 MAX120CNG 2 MAX1272CPA0 1 MAX202ECPE 1 PIC18F1320 3 dspPIC33FJ256GP506-I/PT 3 PIC18F4685-E/PT 3 PIC18F2480-I/SO 5 LMD1820IT 17 PIC18F1220-I/SO 5 MCP2515-I/SO 2 PIC18F4455
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V-Ref und verstärker IC gesucht/ Komplementär-TL431
Mindestensstrom des TLE unterschritten. ADC Eingang highside? Bss hat einen Leck Strom, der bei 200k Last deutlich stören wird.
Was spricht gegen Current Shunt Amplifier? Irgendwas aus der TI INA-Reihe?
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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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lion s5 Batterietester
vornimmt und überwacht. Als Widerstand würde ich 24V Birnen nehmen. Was ist an Entladeleistung sinnvoll? 200Watt??
?,? Ampere mal 18 Volt = ??,? Watt (Das Ergebnis ist so gerade mal zweistellig) > Mit einem ina219 kann man > die Stromstärke messen und mit einem fet steuern. Der INA219 ist sehr gut geeignet, setze ich dafür auch ein. Der gesteuerte FET ist eine eigene Baustelle, aus einem TO-220 bekommt
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PWM-Steller und DC-Motorparameter
Versorgungsspannung, Urc ist die etwas gefilterte Versorgungsspannung am ADC Es ist eine Wechsel-pwm mit 200Hz, damit sich der Motor nicht dreht. Ob die Werte plausibel sind, habe ich noch nicht nachgerechnet, aber so scheint es dann doch zu gehen.
Kurvenform nicht zu einer Geraden entartet. Ich denke, dass ich den Prozess jeweils mit 50, 100 und 200Hz PWM-Frequenz durchlaufe und jeweils wie jetzt auch den PWM-duty erhöhe, bis der ADC voll ausgesteuert ist. Danke!
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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 -
Crystal -> 0,10€/Stk. Passive: !Achtung, Menge der angebrochenen Rollen ist geschätzt! 200x DH-5R5D474T, Elna: Supercap, 470mF, 5,5V -> 0,75€/Stk. 3500x TPSD107K020R0100, AVX: 100u, 20V, Tantal, D-Case -> 0,15€/Stk. 500x GCJ32DC72A475KE01L, Murata: 4,7u, 100V, X7S, 1210