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High Side Strommessung
wenig Infos. z.B. gewünschte Bandbreite, Höhe des high side Spannung, etc. Deshalb pauschale: INA240 ist eine Möglichkeit, den selbst aufgebautne Diff.Amp zu vermeiden und erspart Dir jede Menge PRobleme
Infos. > z.B. gewünschte Bandbreite, Höhe des high side Spannung, etc. > > Deshalb pauschale: INA240 ist eine Möglichkeit, den selbst aufgebautne > Diff.Amp zu vermeiden und erspart Dir jede Menge PRobleme Ich habe bis zu 500V common Mode Spannung deshalb das ganze floatend. Mir geht es darum
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Eingangsschutz/Diode mit geringem Leckstrom für OPV zur Strommessung im KFZ
Spannungsbegrenzung einfügen. Dann bist du mit den 0,5V auf der sicheren Seite. Oder du nimmst einen INA240. Der kann -4 bis +80V.
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Strom Opferanode Warmwasserpuffer messen
erzeugt nur Phasenverschiebungen und reduziert die Phasenreserve. Warum verwendest du nicht einen INA240 o.ä.?
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?
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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
man die 27VAC in die Sekundärwicklung ein, erhält man primärseitig 1080VAC bei 40mA. Theoretisch… Ab 240V 50Hz erreicht der Eisenkern Sättigung und der primär Strom steigt unzulässig. Dies zeigt sich durch ein immer stärker werdendes Surren und dann löst auch recht schnell der Überlastschutz aus. Ich vermute
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INA219 Eigang potentialfrei
in meinem Fall mit dem Minuspol verbunden und somit der Logikteil des INA219 auch. Ginge das so auch? +48V-----R-Shunt-INA219--------------R-Verbraucher-------0V
Funktioniert, da LOWSIDE Strommmessung. > u > Ginge das so auch? > > +48V-----R-Shunt-INA219--------------R-Verbraucher-------0nt: Nein, Grund wurde schon genannt: Highside max 26V. INA240 wäre eine mögliche Alternative, da der 60V verträgt. Dennoch: Zusätzlichen Eingangsschutz
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Raspberry Pi Pico SDR
240cm sind durchaus gut verwendbar.
erreicht werden. Der größere Unterschied kann ja kaum vom in der Praxis besseren INA als der idealisierten Simulation des INA stammen.
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Ripple Bürstenmotor
interessante Lektüre. Die Beispielschaltung (TIDA-01421) ist für meinen Fall zu viel des Guten. Der INA240 findet wohl auf Befehl des Marketingfritzen Verwendung. Den "unique" Phasenschiebertrick habe ich auch woanders gesehen. Mit dem Spielzeugmotor hat er in meiner Schaltung nicht gut funktioniert.
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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 -
Halbleiter Analog: 89x MAX4543CSA, Maxim: Dual SPST Analogschalter -> 0,50€/Stk. 4x INA270, TI: Current-Shunt Monitor -> 0,75€/Stk. 15x TLE4207G, Infineon: Dual Dual-Half-Bridge Driver -> 0,75€/Stk. 110x OPA376AQDBVRQ1, TI: Low-Noise OP -
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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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Motor mit 0.65uH?
https://www.youtube.com/watch?v=fbK2dcoYS7g (Minute 5:00) Die Hardware sieht in etwa so aus (INA240 als CSA): https://vesc-project.com/sites/default/files/Benjamin%20Posts/vesc_75_300.pdf Wenn ich andere Steuerungen anschaue, die solche RPM mit sensorless FOC können, dann haben die so 100uH
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Suche Board mit Shunt + Verstärker zur Strommessung bis 10mA
Beitrag #7735269: > Du könntest einen High-Side Shunt und einen Verstärker verwenden, fertig > als INA240 o.ä. Ah, sehr gut. Probiere ich aus. Vielleicht wäre der INA169 sogar noch besser geeignet weil ich da den Verstärkungsfaktor einstellen kann.
Richard W. schrieb im Beitrag #7735489: > Ah, sehr gut. Probiere ich aus. Vielleicht wäre der INA169 sogar noch > besser geeignet weil ich da den Verstärkungsfaktor einstellen kann. Beim INA240 hast du 4 Varianten zur Auswahl und lötest du den passenden Shunt in die Schaltung.
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Bauteil-Roundup: Drohnenkit bis Piezoputzanlage
Diode auskommen.  Bildquelle: Texas Instruments ### OncQue RBS240x00T – “einfacher” Tiltschalter Wer mit Flippern spielt, kennt sicherlich den Versuch, per „Tillt“ einen Vorteil zu bekommen - als Tillt Switch bezeichnete Sperrsysteme unterbinden dies. Wer heute
Datenblätter.  BILD Bildquelle: BIVAR ### Texas Instruments INA4230 Wer mehrere Stromverbrauchsmessstellen mit Shunts parallel bespielen möchte, wird von Texas Instruments mit einem über den I2C bzw. SMBus ansteuerbaren Controller unterstützt. Sein Prinzip-Schaltbild
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InPhase-Shunt bei PWM-Steller umschalten (o.ä.)
INA240 mit etwas gleichwertigem zu ersetzen, deim dem ich dann die Verstärkung umschalten kann. Leider habe ich da nichts gefunden. Vielleicht ein Tipp? Die andere Möglichkeit wäre, einen Spannungsteiler
Bauform B. schrieb im Beitrag #7726154: > Zwei INA mit unterschiedlicher Verstärkung eingangsseitig parallel > schalten und die Ausgänge auf zwei ADC-Kanäle. Damit geht dann auch > lückenloser Autorange. Mmh, ja, mit INA240A1 und INA240A4 schafft
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OPV für Shunt-Messung (100A)
Muss es unbedingt eine selbst gestrickte Schaltung sein oder ginge auch ein INA240?
vorerst die A der Batterie und der A der PV Module messen. > Derzeit, kann ich nur die V messen. INA240 A1 wenn Du Reserve in der Aussteuerung haben musst & bidirectional misst, INA240 A2 wenn den Messbereich unidirectional bestmöglich auflösen willst. Den Shunt lowside (= in die Masseletung) einzubauen
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PWM-Steller und DC-Motorparameter
da kann ich nichts dran machen. Ich habe aber noch eine andere Version mit diskreter H-Brücke und INA240 im Motorzweig. Da ist das natürlich nicht. Für mich wäre natürlich jetzt auch eine Lösung in C/C++ interessant. Wie gesagt, ich hätte es jetzt mit der Integrationsmethode versucht.
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Mosfet Strombegrenzung
Die neue Platine ist noch in Arbeit, etliche Änderungen wie: > 1)komplett weg von I2C (AD1115,LCD,INA3221) > dafür ADS1256 24bit D/a-Wandler? Du willst es aber ganz genau wissen:-) > SPI, TFT SPI, INA240 INA240 - Strommessung auf der Plusleitung? Hmm.... ach ja, Datenblatt behauptet, das
viel Spannung ab. Nein, die INA240 sind im GND-Zweig mit ordentlichen Shunts. Der 1EDNx550 sieht interessant aus!
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Kleinst-PV mit speicher. Konzeptdiskussion.
controller überprüft anhand eines shelly EM3 powermeter den aktuellen netzverbrauch und über einen INA226 die batteriespannung. Sollte die uhrzeit auf "hochtarif" sein, der verbrauch über 200W, und die batterie über halbvoll und der wetterberich für den nächsten tag sonne wird über relais der 150W wechselrichter
den shelly abfragen (funktioniert) wie auch den wetterbericht holen (nicht probiert). Kann über 240V AC doer 24V DC versorgt werden und hat die I2C pins für den INA226 herausgeführt. Ein softanlauf des WR über einen 10 ohm R und eingenes relais ist damit auch machbar, eine netztrennung des WR auch
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Strommessung mit OP
Sorry aber ich verstehe das Datenblatt des INA240 nicht so richtig. Woher weiss man, wieviel Verstärkung der macht? Angegeben sind ein paar verschiedene Typen: • Available Gains: – INA240A1: 20 V/V – INA240A2: 50 V/V – INA240A3: 100 V/V –
der Typenbezeichnung. > Angegeben sind ein paar verschiedene Typen: > • Available Gains: > – INA240A1: 20 V/V > – INA240A2: 50 V/V > – INA240A3: 100 V/V > – INA240A4: 200 V/V Gain = Verstärkung
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Schaltplan und Design des µCurrent verstehen
einfach zwei Batteriezellen in Reihe verwenden. Tja, mit 2 Li-Batt: dann hätte man mit einen simplen INA240A3 eien ähnlich schöne Schaltung, , alle externe Präzisionswiderstände vermieden, und jede Menge Aufwand gespart. Gibt halt immer verschiedene Möglichkeiten, eine Vorverstärker Lösung für Shunt
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FOC: Id negativ und oszilliert
Platine in KiCAD entworfen und produzieren lassen. Ich mache die Strommessung in den Phasen mit einem INA240. Als Mikrocontroller habe ich so ein BluePill-Board (stm32f103c8t6) genutzt. Die SW habe ich mir selbst zusammen programmiert nachdem ich diversen Kram gelesen habe. ;) Die notwendigen Clark-/Park-Transformationen
deine Fragen beantwortet werden. ============================ Strom messen (Inline per Shunt und INA240 in allen drei Phasen) Clarke Sliding Mode Observer zur Winkelbestimmung Drehzahlberechnung Drehzahlregler (Solldrehzahl war hier 2000 U/min; Ausgang Iq_Soll) Id_Soll = Id_Ist oder Id_Soll negativ
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Standardbauelemente
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,
Eventcounter Auf Basis eines SRAM-chips, deshalb kann ein großer Teil als SRAM genutzt werden (ca 240 bytes). Berechnet Datum (4 Jahre, Jahr 0 = Schaltjahr), Uhrzeit (12/24), Wochentag. ein 32-kHz-Uhrenquarz ist nötig, sonst als Uhr unbrauchbar da störempfindlich. Möglichkeit eines Interruptausganges
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DC-Strom messen 0-1A Ausgang 0-10V
man könnte auch einen INA139 nehmen...
Suche z.B. unter ti.com Und nehmen würde ich an Deiner Stelle einen 100 mOhm shunt, 3W und einen INA240 Verstärker (beispiele bei TI.com findest Du damit). Da Ergebnis ist ein 0...5V Spannungsausgang, den Du mit einefachem Operationsverstärke x2 verstärkst wenn Du zwingend bei 0...10V bleiben willst
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Batterieladen mit solarüberschuss. Einspeisen bei verbrauch.
von 24V bis 28V geregelt werden kann. Diode zur verhinderung rückstrom. Relais zum schalten der 240V eingangsspannung. Inverter: Auf 200W eingestellter $40GTI (mit VR1, das ist max-strom, 200W einstellen) Relais zum schalten der 24V-28V eingangsspannung. Relais zum schalten der 240V ausgangsspannung. Batterie: INA226 zur messung der batteriespannung. Bei anpassung des shunt-R geht vielleicht auch messung ladestrom. uC wird wohl ein esp8266. Einfach programmierbar, websteuerbar, lib für INA226. Meinen sonoff
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MOSFET als Schalter - negative Spannungen blockieren
einem > Steuergerät für ein (Batterie gestütztes) Bordnetz ? genannten INA240A1. Um die Spannung nur zu bestimmten Zeitpunkten zu messen wollte ich die PMOS-Schaltung verwenden und war mir aber nicht sicher, wie ich am besten die -60 V überlebe. bei -60 V Gleichtaktspannung
#7110722: > Geht mir dadurch nicht sehr viel Genauigkeit verloren, da nicht die > gesamte Spannung am INA anliegt? Ja, das ist korrekt das es damit katastrophal ungenau wird. Details über die Auswirkung der Höhe und insbesondere des Gleichlauf von ext. Widerständen sind z.B. ausführlich im DaBla INA240
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Strom 0-0,2A mit ACS712 messen
Andrew T. schrieb im Beitrag #7091679: > Aber z.B. INA240 und der kann 230V AC?
Paul schrieb im Beitrag #7091684: > Andrew T. schrieb: >> Aber z.B. INA240 > > und der kann 230V AC? Nein, kann er nicht. Man wählt den Shunt aber nicht so, dass da 230V abfallen. Im Falle des INA240 wählt man den Shunt so, dass da so etwa 0.1-0.2V abfallen am Shunt