, was auch die Simulation macht: funktioniert bei mir nicht :/ also vielleicht versuche ich die INA-Schaltung als nächstes. Funktioniert diese tatsächlich so viel besser und kann ich mit dem Ausgang vom INA direkt an einen ADC? Also anders ausgedrückt: es ändert sich nur der Teil vorm ADC?
ADS8325 anstelle vom µC-internen ADC arbeiten. In Deiner EKG-Schaltung mit dem LCD hattest Du einen INA, wenn ich mich nicht irre?
LSB übertrage zum IC. Ist die reihenfolge beim senden genau so wie > beim Empfang? Ja das liebe INA216 Datenblatt: ich finde auf Seite 16 im Diagramm 15 das I2C Protokoll für "Timing Diagram for Write Word Format". Damit solltest Du, nach dem die Formel (1) unter 8.5.1 Programming the Calibration
adafruit_products_schem.png Was wir von Peter (TO) bisher nicht gesehen haben, ist das gesamte Programm, um auf den INA216 zugreifen zu können.
Hallo, JAJA ich weiß die Kristallkugel Laderegler + an INA VIN+ Laderegler - an ARDUINO Ground INA VIN- an ARDUINO 5V Sorry hab gerade kein Fritzing usw drauf. SCL SDA an Arduino D1 D2 INA VCC AN ARDUINO 5V INA GND AN ARDUINO GND
Die Widerstände kannst du Weg lassen die sind schon Auf dem INA216 mit drauf.
überwachen wo ein 10mOhm Shunt (high side) eingebaut wurde. Ich dachte ja erst an eine einfache Lösung mit INA216 oder ähnlich, aber es soll auch auf einer Domain hinter einem DC/DC Wandler gemessen werden. Dort sind starke Stromspitzen vorhanden und diese Domain wird sehr häufig, mal eben für 2-5ms an und abgeschaltet
eine Always-On Domäne), dort sind keine solche Spitzen zu erwarten und ein einfaches IC wie besagter INA216 dürften es tun.
OpAmp, der mit 1.8V supply voltage auskommt und 24V common mode voltage? Sozusagen das was ein INA181/180 für 3.3V, und 5V logic level ist halt für 1.8V MCUs.
Stefan S. schrieb im Beitrag #7312232: > Das wird schwer... Gibt schonmal 8 von TI unter anderem INA186, INA190, INA216. Andere Hersteller hab ich noch nicht geschaut. Jedoch welcher von ist der geläufigste?
Der IC ist ein INA216 im DSBGA mit 0.4 mm Bällchenabstand, direkt daneben das ist ein 0603 Footprint. Weiter daneben ein USB3 Footprint (632723300011) mit den Pads für die Schutzdioden im USON(10) (ebenfalls 0.4 mm Beinchenabstand
Gustl B. schrieb im Beitrag #6484286: > Der IC ist ein INA216 im DSBGA mit 0.4 mm Bällchenabstand, direkt > daneben das ist ein 0603 Footprint. Weiter daneben ein USB3 Footprint > (632723300011) mit den Pads für die Schutzdioden im USON(10) (ebenfalls >
Bau einer solchen Verstärkerschaltung irgendwas herausforderndes dabei wäre. Wenn ich einen z.B. INA332 (http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=sbos216b) an die Messbrücke anschließe und den Verstärkungsfaktor mit den Widerständen so einstelle, dass ein einfacher ADC
angewendet (mV DC Signale werden AC verstärkt, grob formuliert). Da ist ein wenig mehr als nur ein INA. Siehe auch HBM.com (Hottinger Balwin Messtechnik), der Spezi dafür.
Den INA216 möchte ich noch empfehlen. Den kann man schön neben einen kleinen Messewiderstand setzen und bekommt eine Spannung für den ADC die du noch filtern kannst.
externe OPVs. Shunt-Widerstand in der Größenordnung 50mOhm. Aber ich würde hier auch eher Richtung INA281 und Co oder ACS712 und Co gehen.
von 40V brauche (die Soarmodule liefern 36V) UND bis zu 30A. Es gibt da diese Kombi-Sensoren mit INA216 oder MAX471 - aber die sind alle zu schwächlich. Könnte man da mit Strom- u. Spannungsteiler was ausrichten? Auch bin ich mir nicht sicher, ob sie wirklich Potentioalfrei arbeiten ... ?
. Du musst bloss differentell messen, am einfachsten mit einem fertigen Instrumentenverstärker wie INA117. Da du eigentlich nichts verstärken musst sondern abschwächen erst mal 2 Spannungsteiler an das PV MOdul [pre] +---+--... | | | R1 +--R5--+----- +5V | | |
BUTTON_{OK}} 7 1A 5k1 5k1 D 61 8 _ PB8 62 MP D PB9 GND S PB10 29 F201 30 ~{BUTTON_{OK}} 1A PB11 PB12 33 INA_{~{CS}} 1 34 INA_{SCK} U208 2 PB13 INA239 J204 PB14 35 6 3 36 S R205 4 S S PB15 1 CS V VBUS 8 10R S S 5 10 V V 2 SCK IN+ 9 2 1 D 1 1 MOSI IN- D R201 R202 U202 4 C219 R207 D204 2k 2k STM32L476RGTx 3 MISO D 3 R_Shunt SMBJ6.5CA ALERT N 10n INA_{MOIS} G 4 F204 DJ201 INA_{MISO} 7 1A E 10R O 1 R206 2 6 3 3 D 4 L A S MP S S S U201 5 P 6 U U204 1 C C 5 D201 D203 D202 3 - A 6 4 6 _ U205 1 C 5.0SMDJ51A 5.0SMDJ51A 5.0SMDJ51A L V 3 4 6 B RV-3032-C7
Ob Reballing nötig ist weiß ich nicht. Ich habe hier einen kleinen, zugegeben sehr kleinen BGA INA216, aber den konnte ich ohne Reballing nochmal verlöten. Wenn man einen BGA sieht der auf der Platine sitzt, dann ist da auch oft noch deutlich Abstand. Mit weniger Zinn ist es dann ein geringerer Abstand
Hab ich schon gemacht. Allerdings nur 4 Pins den INA216. Die Dinger sind vor allem leicht. Also wenn mit Luftstrom, dann direkt von oben. Damit der nicht ganz so leicht wegweht kannst du vorher Flussmittel, ich empfehle das von Amtec, auf die Platine
manchmal nicht auf. Vor allem zeigt die Grafik ja den Strom am Eingang meiner Platine. Gemessen mit einem INA216A über einem 20mOhm Shunt. Das geht dann zu einem diff Amp und dann zum XADC im Spartan7. Wenn bei den kurzen Pulsen also kein/kaum Strom fließt, dann sieht man die nicht. Achim S. schrieb im Beitrag
Ausgang) mit TUSB321 und Strombegrenzung MP5016 - USB-C (Eingang) mit MUX HD3SS3220 und Strommessung INA216 und XADC - PMOD der sowohl mit dem FPGA als auch mit einem 8-Kanal 1 MSample/s ADC LTC2372 verbunden ist. Fragen, Kritik und Nachbauten/Modifikationen/... sind immer willkommen.
//www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/aixam-mega-e-truck-pritsche-kipper-45km-h-elektro/1656935855-216-1200 3390 Mäuse ohne Batterien, aber mit Kipper. Gar nicht so schlecht...
mm hat, dann währen das 2 mOhm. Mein kleines Labornetzteil kann 3 A eingestellten Strom und den Ina226 mit +- 86 mV max Shunt Voltage und 0,0025 mV Auflösung hab ich schnell programmiert. 3A x 2 mOhm = 6 mV :-)
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
power consumption is measured by using the As an application of the CNN inference on low-cost robotics INA219 power monitor IC from Texas Instruments. For the we setup a robot to follow a target autonomously. We use the Raspberry Pi and the Intel Joule the INA219 is attached to Raspberry Pi to capture images
kokelt vor sich hin...? Ich könnte an der 24V Einspeisung zusätzlich den Strom vom Master mit nem INA216 messen lassen, und bei merkwürdigem Verhalten die Versorgung kappen. Verwendest du auch für Jalousien und Rollläden bistabile Relais? Die Relais werden bei diesem Verwendungszweck max 2min betsromt
MountingHole H102 MountingHole H103 MountingHole H104 MountingHole 3 3 J206 1 SW_{DIO}2 C208 10u 5 U206 100n C216 SW_{CLK}3 g C 1 4 b S 3 5 e C209 100n - D V_{BAT} C 4 6 8 B 6 } 7 C S D D C210 100n 1 ~{CS} C U X R MP 6 V 2 { _ CLK T R R203 C211 100n 7 ~{HOLD}/~{RESET}/IO_{3} R A FB201 3 U203 U U 10k FerriteBead
Diameter Resistance Surface Load Surface Load Surface Load Surface Load Surface Load in mm in Ω/m I inA in W/cm² I inA in W/cm² I in in W/cm² I inA in W/cm² I inA in W/cm² 0,020 1560 0,0270 1,82 0,0342 2,92 0,0410 4,20 0,0479 5,69 0,0724 13,0 0,022 1290 0,0305 1,75 0,0381 2,74 0,0450 3,82 0,0534 5,31
M. K. schrieb im Beitrag #5184071: > Ich werde mal die Variante mit dem INA122/INA126 entsprechend zeichnen > (Schaltplan sieht noch wie Kraut und Rüben Salat aus) und dann hier > reinstellen. So, hab mal ein wenig umgezeichnet. Eckdaten meines LNGs (in diesem Bereich
Lurchi schrieb im Beitrag #5185898: > Der INA126 ist auch recht langsame - ggf. eine der Ursachen für die > langsame Reaktion. Aus meiner Erfahrung mit dem LM324 kann ich dir sagen: Der INA126 *ist* die Ursache für das 200 us Delay. Übrigens
bügeln, dort klemmt mein Elektronikwissen auch total. Mit der JCU10(ELV) hab ich einen Messverstärker(INA126+Offset-OPV) ohne Probleme auf Steckbrett und Platine hinbekommen. Gruss T.A.
rausgeflogen. im Moment ist sie testweiße noch überbrückt, aber ich mach noch eine neue rein. entweder 216 Grad 524276 oder 229 Grad 524288, weiß grad noch nicht genau welche. würd dir empfehlen eine von den beiden beim Conrad mit zu nehmen
Sensor Conditioning • Temperature Measurement VIN 1 5 V DD VOUTA 1 8 VDD • DC Offset Correction VSS 2 V INA 2 EP 7 VOUTB • Medical Instrumentation V – 3 4 V V INA 3 9 6 VINB– IN OUT VSS 4 5 VINB+ Design Aids: • SPICE Macro Models MCP6V14 • FilterLabSoftware TSSOP • Microchip Advanced Part Selector (MAPS) VOUTA 1 14VOUTD • Analog Demonstration and Evaluation Boards V – 2 13VIND– INA • Application Notes V INA 3 12VIND+ VDD 4 11VSS Related Parts: V INB 5 10VINC+ • MCP6V01/2/3: Auto-Zeroed, Spread Clock V INB 6 9 VINC– V V • MCP6V06/7/8: Auto-Zeroed OUTB 7 8 OUTC • MCP6V26/7/8: Auto-Zeroed
T32A05INB1/T32A05INC0/T32A05INA0/ 143 USB_VBUS_PRT +3.3S_PON I I USB Power Feedback AINA10/PP2 144 T32A05INA1/T32A05INC1/T32A05INB0/ TEST1 +3.3S_PON I I AINA11/PP3 145 T32A06INB1/T32A06INC0/T32A06INA0/ MODE +3.3S_PON I I AINA12/PP4 T32A06INA1/T32A06INC1/T32A06INB0/ 146 AINA13/PP5 TEST2 +3.3S_PON I I T32A07INB1/T32A07INC0/T32A07INA0/ 147 STBY_LED AC O O Standby LED control INT10b/AINA14/PP6 148 T32A07INA1/T32A07INC1/T32A07INB0/ DSP2_NIC
, aber einige sind auch echte Rätsel. Kleiner Auszug: AD574, MC14433, MK5005, ICL7134, MEM1056, INA101, LH0042, OPA111, e1109 und ein APEX Power OP auf BeO Substrat. Trantoren: 2N1671 UJT und ein durchgeschossener 150W Darlington im TO3, 2N6unbekannt.
Hier haben wir nochmal einen kleinen Miniplast-Transistor, einen SF216: https://www.richis-lab.de/Bipolar93.htm
kommt, kann man einen Widerstand > (2k2) von PC4 nach VCC anschließen. Verbaut ist nen WS78L05 216ssb, habe zwar WS gefunden aber keine Angaben zur Genauigkeit. Bei TI ist für den 78L05 5% angegeben. dann müßte ich mit dem TL431 der eine Genauigkeit von 1% hat schon etwas besser sein. Werde mir den
identification mode uses only the command line (CMD). Power on Idle state CMD0 from all states except (ina) card is busy or (idle) host omitted voltage range CMD1 Inact(ina)tate CMD15 cards with non-compatible voltage range card looses bus Ready state (ready) card wins bus CMD2 Identification state (ident
identification mode uses only the command line (CMD). Power on Idle state CMD0 from all states except (ina) card is busy or (idle) host omitted voltage range CMD1 Inact(ina)tate CMD15 cards with non-compatible voltage range card looses bus Ready state (ready) card wins bus CMD2 Identification state (ident
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on page 73. JEDEC Standard No. JESD84-B42 Page 25 Power on Idle State CMD0 from all states except (ina) (idle) card is busy or Inactive host omitted voltage range CMD1 State (ina) CMD15 non-compatible voltage range cards, or if host cannot use Sector Access Mode Ready State in cards > 2GB card looses
3,6,7] PWROFF_C2M_B [7,8,11]I2C_SDA_LS SDA NC 5 6 Z1 4 A0 GND_6 11 Q21 A1 GND_11 DMN26D0UFB4-7 AGND1 INA260 INA260 ADDR: 0x40 UTIL_3V3 ALWAYS ON REGULATOR POWER TEST POINTS GROUND LOOPS TP1 TP5 5V0_IN UTIL_3V3 J15 J16 J17 Do Not Stuff Do Not Stuff Do Not StuffDo Not StuffDo Not Stuff 8 1 IN OUT 5V0_IN
sample rate is desired, the CalcTime may be increased until the CalcTime + 2 is less than or equal to 216-1 (65535). DC and AC Electrical Characteristics The following values are indicative of expected performance and based on initial characterization data. Unless otherwise specified in the table below,