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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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Strom- und Spannungsmessung in Labormultimeter
muss das System bei mir auch nie negative Ströme messen: Die Polaritätsumschaltung erfolgt NACH dem INA. >Deine Lösung > funktioniert aber für deine Anwendung sicher gut. Drum schreibe ich obne wie. Und wo man sich weitere Infos/Inspiration holen könnte. Eben solche benötigt der TE. BTW: BIAS
Mir wuerde z.B reichen: 0 bis 12V, also keine negativen Spannungen. Genauigkeit 1mV Strom +/- 250mA, also auch als Last, Genauigkeit 100uA. Fertige SMU koennen da alle viel mehr und sind darum entsprechend aufwendig und teuer. Und auch gebraucht gibt es die nicht fuer umsonst und sowieso eher
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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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Kaum bekannte Differenzverstärkerschaltung?
| | +---------+ | | | | S| /-|--+ | BS250 I|--< | | o.ä. | \+|-----+ | +--------------- Spannungsabfall am SHUNT * 20 | 20k | GND [/pre] Kann halt keine negativen Differenzen
#7962796: > Ich habe diese Schaltung bisher nirgends gefunden. ohne SUB1: https://www.ti.com/product/INA168
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Eingangsschutz/Diode mit geringem Leckstrom für OPV zur Strommessung im KFZ
Lösung? Ich brauche keine hohe Bandbreite, im aktuellen Messaufbau erfasst der Mikrocontroller alle 250ms den Strom... Danke im Voraus für alle Antworten und einen schönen Sonntag. :)
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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Eingang am Instrumentenverstärker anheben (common mode input)
Nein, der INA199 hat das Problem nicht. Das ist ein Differenzverstärker mit vier Widerständen und kein Instrumentenverstärker. Der Ina229 hat einen 40 mV Messbereich, und müsste doch recht gut passen?
symmetrisch um die tatsächliche Gleichtakt-Eingangsspannung herum: Gleichtakteingangsspannung: 250mV Differensignal: +-12mV Verstärkung: 100 Unterer Zweig: 250mV - 100 * 12mV = 250mV - 1200mV = -950mV. Geht also nicht bei single supply. > Gibt es einen eleganten und nach Möglichkeit
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Kleines Differentialsignal verstärken und Offset abziehen
um die Gesamtverstärkung > zu verringern. Der MCP607 hat eine Input Offset Spannung von max. -250 µV bis +250 µV. Der AD623ARM hat eine Input Offset Spannung von max. +200 µV bis +500 µV. Hier den Offset bei 1300 Gesamtverstärkung zu kompensieren ist recht sportlich. Wir wissen jetzt nicht
Klaus R. schrieb im Beitrag #7877662: > Der MCP607 hat eine Input Offset Spannung von max. -250 µV bis +250 µV. > Der AD623ARM hat eine Input Offset Spannung von max. +200 µV bis +500 > µV. > > Hier den Offset bei 1300 Gesamtverstärkung zu kompensieren ist recht > sportlich. 1300 ist vielleicht
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Einfache Strombegrenzung Stellbereich 500-1200mA; Drop bis 1,25V gesucht?
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. Als Eingangsspannung
Stromquelle zieht auch 100mA statischen Strom und da drauf dann +-50mA, die Last ist also 150mA...250mA.
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Raspberry Pi Pico SDR
erreicht werden. Der größere Unterschied kann ja kaum vom in der Praxis besseren INA als der idealisierten Simulation des INA stammen.
Werte erreicht werden. Der > größere Unterschied kann ja kaum vom in der Praxis besseren INA als der > idealisierten Simulation des INA stammen. Was ist mit diesen Worten gemeint?
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4-fach OPV für 3,3V mit 40+MHz GBW und Rauschwerten gleich oder besser wie TS974
erfordern würde. Ein Rauschmaß von 4nV/√Hz und 250fA/√Hz oder kleiner ist auch wichtig, wie auch eine 3,3V Betriebsspannung und ein Rail2Rail Ausgang. Gibt es so einen 4-fach OPV überhaupt? Ich finde da nichts.
Sandra F. schrieb im Beitrag #7828568: > Ein > Rauschmaß von 4nV/√Hz und 250fA/√Hz oder kleiner ist auch wichtig Dazu gehört dann aber auch die Angabe deiner unteren Grenzfrequenz.
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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 -
> 0,05€/Stk. 10x PXO7805-500-M-TR, CUI: DC/DC Converter 5V, 0,5A -> 0,75€/Stk. Opto: 250x CNY17F-3, Siemens: Optokoppler -> 0,10€/Stk. 3000x EL817S1(C)(TU)-F, Everlight: Optokoppler -> 0,10€/Stk. 23x ACPL-P611-000E, Broadcom: Optokoppler 10MBd
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[V] Großer Haufen versch. digital- und analog ICs
6 DS3231S 5 NVC7708ADWR2G 5 NVC4276ADTADJRKG 5 TPS73033DBVR 10 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
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Neue Bauteile: STM-Drohnenkit, intelligente Steckverbinder, Stromsensoren und mehr
außerdem, dass viele der Controller in DIP-Gehäusen angeboten werden. ### LightWare LiDAR GRF-250 – Laser-Rangefindermodul mit bis zu 250 m Reichweite. Dass Time of Flight-Sensoren die Entfernungsabschätzung zu Objekten ermöglichen, ist keine weltbewegende Neuigkeit. Mit dem GRF-250 steht nun ein
ausgerichtet ist.  Bildquelle: Kingbright. ### Texas Instruments INA740x - Stromsensor mit I2C-Interface und integriertem Shunt Die meisten Strom-Sensoren entfalten ihre nützliche Tätigkeit durch Überwachung eines externen Widerstands. Mit dem INA740x schickt Texas
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Diskret, Relais, Buchsen
-> 0,50€/Stk. 36x LM2675M-12, TI: 12V, 1A Step Down Converter -> 0,15€/Stk. 250x LM46002QPWPTQ1, TI: 3.5V to 60V, 2A Step-Down -> 0,25€/Stk. 10x ADA4075-2ACPZ-R7, Analog: Ultralow Noise Amplifier -> 0,75€/Stk. 29x INA270, TI: Current-Shunt Monitor
-> 0,05€/Stk. 9000x BAS170W E6327, Infineon: Schottky Diode -> 0,05€/Stk. 250x BZT52C15-HE3-08, Vishay: Zener-Dioden 15 Volt -> 0,05€/Stk. 160x BAS21AW115, Nexperia: High-voltage switching diode -> 0,05€/Stk. Quarze: 500x CMR200T32768DZFT, Citizen: 32.768 KHz
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Induktiver Positionssensor - Fragen dazu
Manfred P. schrieb im Beitrag #7636884: > aber INA219 Bestellt.
ADS und INA auf die wire.h aufsetzen. Die werden sich nicht vertragen, konkurrieren um die selben zwei Ports.
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Schaltung Messung kleiner Ströme bei uC in Standby/Idle
Strom siehst du über dem Shunt im Moment des Ausfalls der Schaltung? Ansonsten vielleicht mit dem INA194 o.ä. eine Meßschaltung bauen. LG, Sebastian
Physik (siehe z.B. Datenblatt dieser Diode: https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-rot-orange-250-mcd-40--evl-1383surd-s53-p230897.html?&trstct=pol_0&nbc=1) Ich schätze mal ganz schwer, dass Euer Prof und/oder sein Assi ein Schlitzohr sind und Euch LEDs mit eingebautem Vorwiderstand angedreht
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Schnelles Signal einer Brückenschaltung (1mV im Peak / DMS) messen
Wenn Du den Brückenverstärker selber bauen wills, suche mal nach INA217 preamplifier board Die sind zwar für Mikrofone mit DC Filter , aber die Kondensatoren muss man ja nicht einbauen (ebenso die Phantomspeisung) . Dafür fehlt eine Offsetkompensation ;) Die Boards und den INA gibt es in DIP Ausführung, das ist DIY freundlich. Nach Datenblatt bei Verstärkung 100 noch 800kHz 3dB Bandbreite. Erfassung mit Scope hat den Scharm, dass so ein Scope beim Basteln eh praktisch
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Chip für super simple Funktion
Ich formuliere mal um: Ich habe zwei Signale, inA und inB. Wenn inB high dann outB high. Wenn inA lowToHigh dann outA high und outB 3 mal high - low mit 300ms. Welcher möglichst kleine, simple und robuste Chip mit möglichst wenig zusätzlicher
Phillip H. schrieb im Beitrag #7477765: >> Ich habe zwei Signale, inA und inB. Wenn inB high dann outB high. > Wenn inA > lowToHigh dann outA high und outB 3 mal high - low mit 300ms. Ich hab dir mal einen Beispielcode in ASM für AtTiny13 angehängt. Der sollte das
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Audio Differential nach Single Ended
> https://sound-au.com/project35.htm Er will da wohl besser keine Phantomspeisung reinjagen. INA134 ist das passende IC bei höheren Qualitätsanforderungen (und ausreichender Betriebsspannung) ansonsten tut es auch ein normaler OpAmp.
Autoradio) Habe dann in einer neuen Version solche Übertrager verwendet: https://mou.sr/3RnpzJc (TY-250P) Guter Klang (20Hz-20KHz), bin damit sehr zufrieden, und endlich keine Störungen mehr.
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Strommessung mit OP
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
Alternativ zum INA240 gibt es den INA250. Der hat schon einen lasergetrimmten Shunt-Widerstand integriert. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der 50A verträgt. Eine weitere Alternative wäre ein Instrumentverstärker
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Smartphone Kameras fast alle schlecht
Asko B. schrieb im Beitrag #7476543: > IPhone 3GS (damals ca. 800€) 250€ (2005) Da das erst im Juni 2009 überhaupt vorgestellt wurde, und sogar das Ur-iPhone grad mal zwei Jahre früher herausgekommen ist, muss das eine derbe Fälschung gewesen sein, auf die Du da reingefallen
Harald K. schrieb im Beitrag #7476627: > Asko B. schrieb: >> IPhone 3GS (damals ca. 800€) 250€ (2005) > > Da das erst im Juni 2009 überhaupt vorgestellt wurde, und sogar das > Ur-iPhone grad mal zwei Jahre früher herausgekommen ist, muss das eine > derbe Fälschung gewesen sein, auf die
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Strommessung an einem shunt mit zwei Messbereichen (OPV)
150mA führen zu 150mV am shunt. Ein INA180 bzw 181 mit Verstärkung 20x. loest das zu den gewünschten 3V Ein weiterer INA180 mit Verstärkung 200x wird parallel zum ersten Ina angeschlossen. Der 2. ist bei 150mA zwar übersteuert, aber das
sec bis 0,1% vom Messwert Crestfaktor: 7:1 (max 5 x Messbereich) Eingangsschutz: Sicherung, FF 1 A 250 V Der Widerstand ergibt sich aus dem Schaltbild.
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Artikel
Standardbauelemente
-55V, -31A (cont.), ca. 0,065Ω On-Widerstand Gehäuse D-Pak (SMD, TO-252AA), Uth=-2 bis -4V R PDF BS250 0,26 max -45V, bis -230mA (cont.), 14 (und mehr) Ohm On-Widerstand veraltete Technik aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse von R lieferbar R PDF (Vishay) NDS0610 0,07 max -60V, bis -120mA (cont.)
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,