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High Side Strommessung
Hier mal meine Anforderungen: * Arbeitsspannung 1kV Common Mode am Shunt soll möglich sein * Messbandbreite 100kHz * Messung bis runter auf 10µA und maximal 0.5A. Das wird per Bereichsumschaltung gelöst. Es werden per Relais Widerstände dazu geschaltet
Martin schrieb im Beitrag #8040722: > * Arbeitsspannung 1kV Common Mode am Shunt soll möglich sein > * Messung bis runter auf 10µA und maximal 0.5A. > * Messbandbreite 100kHz Bei welcher Amplitude?
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Eingangsschutz/Diode mit geringem Leckstrom für OPV zur Strommessung im KFZ
sollte ich alternativ einsetzen? Die BAT46WJ habe ich damals aus folgenden Gründen ausgesucht: 1. Entsprechend "Automotive_Surges_Power_rail.png" können an den Eingängen bis zu 220V oder 25 kV ESD auftreten. Mit den 15kOhm Vorwiderständen führt dies zu einem Strom von ca. 14 mA bzw. ca. 1,7 A (bei
µA beträgt. Ich suche also eine neue Diode mit VF<0,5V, einem geringen Leckstrom (max. 500 nA) und einem Vorwärtsstrom von mind. 30 mA (Spitze 1,8 A) für etwas Puffer. Ideal wäre es, wenn die Diode im
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Strom Opferanode Warmwasserpuffer messen
erzeugt nur Phasenverschiebungen und reduziert die Phasenreserve. Warum verwendest du nicht einen INA240 o.ä.?
wo sollte einer hin? Rainer W. schrieb im Beitrag #7873010: > Warum verwendest du nicht einen INA240 o.ä.? Weil ich keinen Shop gefunden habe, der den INA240A4 vertreibt. Und der China-Ware auf eBay traue ich nicht wirklich. Mit 0,1% Widerständen komme ich mit dem AD8538 ebenfalls auf einen
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Strom im mA Bereich mit Oszi messen
werd wohl mal Richtung Shuntmessung gehen. Sowas sollte ja passen.. https://www.amazon.de/ZAYIUKI-INA240A1-Hochpr%C3%A4ziser-Stromerkennungsverst%C3%A4rker-Anwendungen/dp/B0CQG3Q7N4 Schön wäre das wenns das schon fertig mit Batteriefach, Schalter, BNC Buchse und 5mm Laborbuchsen mit Gehäuse gäbe
Strom-Messverstaerker > > ohhh schön. Der gefällt mir.. Ein Shunt von 100 mΩ liefert zusammen mit der A1 Variante des INA240 einen Umsetzungsfaktor von gerade einmal 2 V/A. Bei 10 mA hättest du es also mit einer Spannung von 20 mV zu tun. Die A4 Variante würde 10-mal höher verstärken oder du könntest je
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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
Ann schrieb im Beitrag #7859187: > Andrew T. schrieb: >> Und wenn du auf der TI Webseite den T1H000 dir ansiehst, >> Hast du so eine Version mit integriertem shunt. >> Tip: B Version, nicht A, weil B hat hast lineare Analogsignal > > ich find kein T1H000 bei TI ... Mea culpa. Tps1h000-
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WOMA HAMEG WM8040-XL Mooardskiste
WM8040-XL Mooardskiste Eckdaten: · Wechselspannung UAC: 0.1mV – min.600V (0.01Hz-100kHz) · Wechselstrom IAC : 0.1uA - 7A · Gleichspannung UDC : 0.1mv – 1‘000V · Gleichstrom IDC : 0.1uA – 10A · Symmetrische Spannungsquelle : einstellbar 1.25V – 30V mit stufenlosem
eine 50Hz-Wechselspannung wischen 0-27VAC bei +/-1.5A eingestellt werden. Den Stellbereich der Verstärkung kann man an einem Trimmer an der Front einstellen. Der Ausgansstrom ist per Beschaltung des OPV auf 1,5A begrenzt und zusätzlich durch einen
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Raspberry Pi Pico SDR
Es gibt zu dem Projekt schon diverse Erweiterungen [1] u.a. auch eine Platine. Die Daten liegen im Gerberformat vor. Ich habe sie mal in das Format meines bevorzugten LP-Herstellers konvertiert [2]. Eine Platine würde 9.60€ kosten. [1] https://github.com
als PIN-Diode verwendete BAV70 ein. Die unteren TP haben im Schaltplan noch die anfangs genutzten 1k Widerstände, die zu 1mA Diodenstrom führen. Das war etwas zu wenig. Möglicherweise ist es > besser, statt dem 300-Ohm-Abschlusswiderstand einen Übertrager 1:2 > anzuschließen, der die Amplitude
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[V] Transistoren, ICs analog/digital, Opto,.
100x LMV822M/NOPB, TI: Dual Low Voltage RRO OP -> 0,25€/Stk. 2500x INA290A3QDCKRQ1, TI: Precise Current Sense Amplifier -> 0,75€/Stk. 305x UCC27322QDGNRQ1, TI: 9A Low-Side MOSFET Driver -> 0,50€/Stk. 46x SI8235AB-D-IS, SiLabs: Galvanisch isol. Gate Treiber -
. 2490x INA290A3QDCKRQ1, TI: Precise Current Sense Amplifier -> 0,75€/Stk. 305x UCC27322QDGNRQ1, TI: 9A Low-Side MOSFET Driver -> 0,50€/Stk. 46x SI8235AB-D-IS, SiLabs: Galvanisch isol. Gate Treiber -
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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
in jeder Phasenwicklung, du mit 75kHz PWM fährst, dann bremsen die 8+47uH den Stromanstieg in jedem 1/75000s PWM Takt auf 5A Stromripple (ohne Beachtung der GegenEMK). Nicht wenig. Gegenüber der 1500 Hz sollten sie ja nicht wirksam sein, gegenüber der 75kHz aber schon.
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Suche Board mit Shunt + Verstärker zur Strommessung bis 10mA
wirklich brauchbar wird. Du könntest einen High-Side Shunt und einen Verstärker verwenden, fertig als INA240 o.ä. Bei 10mA reicht auch fast jeder OP, geschaltet als virtuelle Masse. https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
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.
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Bauteil-Roundup: Drohnenkit bis Piezoputzanlage
performance and optimized system cost needs. The M2003 series adopts the Arm® Cortex®-M23 core and is a 32-bit microcontroller with an operating frequency of up to 24 MHz. It includes a 32-bit hardware multiplier/divider, offers 32 KB of Flash memory and 4 KB of SRAM, and operates within a voltage range
design requirements while reducing size and cost, the M2003 series supports 4 sets of 32-bit timers, 1 watchdog timer, a 3-channel enhanced input capture timer, 2 UARTs, 1 I²C, and 1 universal serial control interface (USCI), which can be flexibly configured as UART/SPI/I²C. ---via https://www.nuvoton.com
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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)
Tobi S. schrieb im Beitrag #7683875: > Ich will 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
max. Entladung (-90A) + 1,15V bei max. Ladung (+90A) +3,85V am Ausgang des INA240A1. Toleranzen durch shunt, Verstärker habe jetzt nicht eingerechnet, und den Bereich schafft der ADC des Arduino - der Rest ist Software
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PWM-Steller und DC-Motorparameter
als Grenzwertmethode gemacht, d.h. den duty-cycle soweit erhöht, dass ich in die Sättigung kam (s.a. Bild). Geplant ist aber, die Parameter für die a(1-e^(-bt)) zu schätzen. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt, weil ich dazu erst etwas an meiner Firmware ändern muss (gated-timer für ADC-Messung
bei Kleinstmotoren auch gilt? 3) Im Test hatten wir ~10V und ~10A - wie weit sind wir hier von den Nenndaten entfernt? Wäre interessant für Einschätzung von Punkt 1)
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Mosfet Strombegrenzung
muss nicht sein. > > Gruß Roland Die neue Platine ist noch in Arbeit, etliche Änderungen wie: 1)komplett weg von I2C (AD1115,LCD,INA3221) dafür ADS1256 SPI, TFT SPI, INA240 2)2 PCBs mit 4Layer anstatt 1PCB mit 2Layer. Power und Controlbard seperat/übereinander 3)keine Sicherungshalter mehr,
Roland D. schrieb im Beitrag #7542697: > 24bit D/a-Wandler? Du willst es aber ganz genau wissen:-) Die 24Bit werde ich nicht komplett nutzen können, aber der ist schnell und hat genügend Eingänge für alles. >> SPI, TFT SPI, INA240 > > INA240 -
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Kleinst-PV mit speicher. Konzeptdiskussion.
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. Abgesichert würde das ganze mit eigenem eigenen 3A sicherungsautomat.
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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
Eingangsstrom (also den zu messenden Strom) als Ausgangsstrom aufnehmen. Wie soll der OPV und die Batterie 1,25A Strom liefern? Außerdem wäre die Bandbreite abhängig vom Rückkoppelwiderstand, also vom gewählten Meßbereich.
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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Standardbauelemente
+0,8V @0,1A 30V Vcc-1,3V Vee+1,3V @1A 24V 5 Power-OPV, Thermal Shutdown, Io=1A Io(max)=1.5A PDF alle, R 0,70 LA6510 2 0,15 2 10 nA 100 nA Vcc-2V Vee+0V Vcc-2V Vee+2V @33Ω 30V 12 Power-OPV, current limiter pin, Imax=1A P=2,5W, Gehäuse:SIP10F PDF R 0,80 L272 2 0,35 1 15 50 nA 300 nA Vcc-1V Vee+0,3V @0,1A 24V Vcc-1,5V Vee+0,6V @0,5A 24V 8 Power-OPV, Vcc=4V-28V, Io=0,7A P=1W, Thermal Shutdown @160°C PDF R 0,70 TLC272
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DC-Strom messen 0-1A Ausgang 0-10V
Widerstand in der Zuleitung und messe den Spannungsabfall daran, je nach Genauigkeit und Kompromiss 0.1V bei 1A.
Batterie (12V) und direkt im Anschluss, also >> High-Side, habe ich einen Shunt-Widerstand von 0,1 Ohm und 50W. > 50W / 12V = 4,16A (nicht 1A) Dass 50 Watt nicht notwendig sind, wurde schon ganz vorne erklärt. Das musst Du nicht _falsch_ wiederkäuen: Die 0,1 Ohm liegen nicht an 12 V, sondern
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Batterieladen mit solarüberschuss. Einspeisen bei verbrauch.
Das konzept dass sich da abzeichnet ist aufwendig und kompliziert. Lader: Netzteil 10A dass per uC 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
, 1 poti. Die spannung und der strom wird von einem INA226 modul gemessen. Damit kann ich über die spannung den ausgangsstrom der netzteiles ändern, z.b. auf 1A halten. Der esp8266 heisst das lässt
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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
den fertigen modul > umzubauen (Resistors tauschen, etc) Leider beim ACS712 nicht. Aber z.B. INA240 mit externem Widerstand a.k.a shunt würde dir eine problemlose Anpassung an 0,2A ermöglichen.
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
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Strommessverstärker Noise
Hi, Ich habe ein Board mit einem INA286 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina286-q1.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1653315307755&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.ch%252F), bei welchem ich starke Störungen auf
mal noch einen anderen Messverstärker mit viel höherer Bandbreite und PWM Unterdrückung ausprobiert: INA240 Diesen hatte ich auch schon als In-Phase CSA verbaut und nie Probleme gehabt, war aber auch immer nur 20V/V und 1mOhm Shunts. Nun gibt der mir ein ähnliches Verhalten wie der INA286, aber die
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Niveausteuerung mit Relais
mit einer Stromschnittstelle zu tun, die durch deinen WIDERstand im leeren Zustand einen Strom von 7mA und im vollen Zustand kurz vorm Abpumpen einer von 19mA fließen lässt. Das lässt sich mit einem OP einfach auswerten. Guck z.B. einmal, wie der INA240 aufgebaut ist. Das Ausgangssignal kannst du dann
Stromschnittstelle zu tun, die durch > deinen > WIDERstand im leeren Zustand einen Strom von 7mA und im vollen Zustand > kurz vorm Abpumpen einer von 19mA fließen lässt. > Das lässt sich mit einem OP einfach auswerten. Guck z.B. einmal, wie der > INA240 aufgebaut ist. Das Ausgangssignal kannst