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Leistungsmessung bei sich dynamisch verändernder Stromaufnahme
Wie schnell musst du messen? Was ist der Dynamik Umfang? Pauschal würde ich sagen nimm einen INA228 o.ä. und einen uC deiner Wahl. Der kann einiges messen/berechnen( Voltage, Current, Power, Energy, Charge, Temp). 20 Bit Delta Sigma bis 85V. Programmierbare Sampling Frequenz und Filterung. Auch
sollte. Vielen Dank! N. M. schrieb im Beitrag #7984105: > Pauschal würde ich sagen nimm einen INA228 o.ä. und einen uC deiner > Wahl. Der kann einiges messen/berechnen( Voltage, Current, Power, > Energy, Charge, Temp). 20 Bit Delta Sigma bis 85V. Programmierbare > Sampling Frequenz und Filterung
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Prüfung Schaltplan Power Profiler
Wenn Dir die Pins ausgehen, kannst Du einen INA238 statt INA239 verwenden. Aber ENABLE_OLED hat sich ja eh als überflüssig herausgestellt.
einiges geringer ist als beim INA239. Nein, INA238 und INA239 sind bis auf SPI vs. I²C identisch. Vielleicht schautest Du ins Datenblatt des INA228 (I²C) oder INA229 (SPI)?
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Netzteil-Regelung Stabilitätsanalyse "Loop Gain"
Stromregelung. Der Shunt wurde auf 0.02 Ohm reduziert, da die Strommessung für die Anzeige ein INA228 übernehmen soll und für den wären die 0.22 Ohm zuviel. Im jetztigen Aufbau liegt der Wert noch bei 0,2Ohm + 0,02Ohm. Bisher war meine überlegung ob ich bei nur 0.02Ohm für die Stromregelung noch
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Spannung von Lichtmaschine messen mit INA219 und ADUM1250, EMV
Ein INA228 kann bis zu 85V ab. Das schafft schon mal Luft nach oben. Numm mal ein Oszi und schau mal, wie hoch die Spannungsspitzen gehen. Als Schutz würde ich dann erstmal eine fette Z-Diode vorsehen.
acht schaltbaren Widerständen ... also 256 Zustände. Frank K. schrieb im Beitrag #7688537: > Ein INA228 kann bis zu 85V ab. Das schafft schon mal Luft nach oben. Ja stimmt ... wäre ganz praktisch. Ich hatte allerdings das INA219-Modul schon fertig hier rumliegen. Frank K. schrieb im Beitrag #7688537
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OPV für Shunt-Messung (100A)
Ich würde den Spaß mit dem ADS1115 lassen und einen INA238 oder einen INA228 kaufen. 100% genau für diese Aufgabe designt, High und Lowside möglich, 16 oder 20 bit und gleich noch eine 85V Spannungsmessung mit an Board. Kommunikation läuft über I2C.
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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Stromsensor stabilisieren ACS712x
75mV bei 100A bedeutet 0.75uV bei 1mA. Der INA226 hat ein LSB von 2.5uV. Das sind schon mal 4mA Delta wenn das LSB sich nur um 1 ändert. Bisher war nur von 30A die Rede, für die 100A würde ich auf den INA228 wechseln, der ist gerade bei sehr kleinen
: Kauf dir einen guten 30A Shunt, gib dich erstmal mit +-10mA zufrieden und nimm zum starten einen INA237 (die 16bit Version des INA228 und deutlich preiswerter, Ansteuerung identisch, bis auf das optionale TEMPCOM Register beim INA228) und wenn alles läuft kannst du immer noch den INA237 gegen den IN228
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Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)
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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Srom- Leistungssensor genauigkeit min +\- 0,5mA
Messungen in 1-2mA(Wünschenswert wäre +/-0,25mA oder noch kleiner) - Sehr wenig Platz auf der Platine. (INA219 Standard-Konfiguration mit Shunt hat gerade noch Platz) Welche Sensoren habe ich bereits in Betracht gezogen: INA219, INA260, INA226, ... Jedoch kann ich bei diesen Sensoren, soweit ich dies
INA226 ist abgekündigt und kaum mehr zu bekommen. Wenn dann der INA228. Aber der mag höchstens 83? mV am Eingang. Du musst halt deinen Shunt so dimensionieren, dass du darunter bleibst. Und dafür reicht
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Suche Quelle für INA228 und LM5009A, o.Ä.
den Tipp mit dem XL7035; leider kann ich die Stromversorgung um Einiges leichter ersetzen als den INA228.
Hallo Andy, sind die ina228 inzwischen angekommen? Ich stecke wie ihr anderen auch in der gleichen Lage (diybms shuntmodul fuer SoC). Ich wuerde Dir dann auch gern 2-3 abnehmen wenn sie tun. chrono
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Strommessung bis 60V
den passenden Shunt, je nach Genauigkeitsanforderungen. Wenns ganz genau werden muss greift man zum INA228. VG Paul
passenden Shunt, je nach > Genauigkeitsanforderungen. Wenns ganz genau werden muss greift man zum > INA228. Es hat schon einen Grund warum wir lieber die ACS als irgendwelches Shuntgebastel verwenden und warum ich den hier einwerfe. I²R macht aus bei 100A schnell einen heißer Ofen - und das Tau
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]
MP1584-3A-DC-DC-Adjustable-Buck-Converter-Step-Down-Power-Supply-Mode/132760912424?hash=item1ee92ac228:g:nYwAAOSw8lpZKUQi
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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TP4056 zuwarm (72+C) dumm verlötet und schlechte Idee ?
mit last 4,599 volt (Gleich auf 4,578 Volt fallend) und jetzt Ohne Kondensator (215 pF/225pF /228 pF/230 pf/332 pF) 4,546 volt Leerlauf (beim einschalten ohne Last) 4,574 volt Last 6,8 Ohm (beim einschalten mit Last) Einschalten ohne last 4,56 volt (Gleich auf 4,546 volt fallend) Einschalten
zwei FETs durch zwei A/D-Module MCP4725 vom Chinesen analog gesteuert, Strom und Spannung liefern INA219 auf China-Modul mit einer sehr guten Genauigkeit. Die vier China-Hochlastwiderstände werden mit IRLZ44 vom Alihändler geschaltet, der 7805 hinter einem deutschen Netztrafo hat ein China-Kühlkörperchen
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Was messe ich hier? (Solar)
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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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