Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ACS758 Stromsensoren - Spannungsversorgung


von Sebastian (Gast)


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Hi,

ich möchte einen Strom mit dem ACS758 bzw  ACS712 messen. Um Meßfehler 
bestmöglich auszuschließen, und die Auflösung zu erhöhen werde ich nicht 
den ADC des AVR nutzen sondern einen externen LTC2400, mit einem LT1021 
als Referenzspannungsquelle.

Nun die Frage an alle die den ACS schoneinmal genutzt haben: Wie genau 
sollten die 5V VCC sein? Sollte ich die Referenzspannung mit einem 
Päzisions-OPV  Puffern, oder bleibt es bei 13,3mV/A egal ob 4,9V oder 
5,1V VCC anliegen?

von Wolfgang (Gast)


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Sebastian schrieb:
> Sollte ich die Referenzspannung mit einem Päzisions-OPV  Puffern, oder
> bleibt es bei 13,3mV/A egal ob 4,9V oder 5,1V VCC anliegen?

Im Datenblatt steht dazu: "Ratiometry. The device features a ratiometric 
output. This means that the quiescent voltage output, VIOUTQ, and the 
magnetic sensitivity, Sens, are proportional to the supply voltage, 
VCC", was bedeutet, dass die Empfindlichkeit proportional zu VCC ist.

von Klaus (Gast)


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Wolfgang schrieb:
> was bedeutet, dass die Empfindlichkeit proportional zu VCC ist.

und was ebenfalls bedeutet, daß

Sebastian schrieb:
> einem LT1021 als Referenzspannungsquelle.

nichts hilft, sondern daß VCC die Referenz bilden sollte.

MfG Klaus

von Lutz (Gast)


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Was ebenso bedeutet, daß VCC schöööön konstant sein muß. Wenn da schon 
Rippel von z.B. den besagten 13,3 mV drauf wären...

von Klaus (Gast)


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Lutz schrieb:
> Was ebenso bedeutet, daß VCC schöööön konstant sein muß. Wenn da schon
> Rippel von z.B. den besagten 13,3 mV drauf wären...

dann ist das Rippel auf Vref und gleichphasig auch auf dem Messignal.

Da würd ich mir erst mal keine Sorgen machen. Wenn beim ACS758 Ströme im 
zweistelligen Amperebereich durch die Schaltung geistern, muß man das 
erstmal ruhig bekommen. Da koppelt man leicht mehr als 13mV induktiv in 
alle möglichen Schaltungsteile ein.

MfG Klaus

von Sebastian (Gast)


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Danke - ist ja logisch,

wenn ich einen Vref und VCC gleich habe lässt sich ganz ohne das Kennen 
der referenz der Strom bestimmen.. kann ja dann meinen Strom auf die 
Auflösung des ADC aufteilen...

Mit dem einkoppeln habe ich mir auch schon gedacht. Metallschirm um den 
Bereich?? Separate Platine wollte ich vermeiden, obwohl ich immer mehr 
dazu neige...

von Toxic (Gast)


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von Klaus (Gast)


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Sebastian schrieb:
> Mit dem einkoppeln habe ich mir auch schon gedacht. Metallschirm um den
> Bereich??

Ich dachte weniger an kapazitive Kopplung, da hilft ein Schirm. Ich 
dachte an induktive Kopplung, da hilft Abstand. Wobei Abstand natürlich 
auch bei kapazitiver Kopplung hilft. Man kann auch ein sorgfältiges 
Layout gegen Abstand (und damit Größe des Systems) dealen.

MfG Klaus

von Peter (Gast)


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Klaus schrieb:
> Sebastian schrieb:
>> Mit dem einkoppeln habe ich mir auch schon gedacht. Metallschirm um den
>> Bereich??
>
> Ich dachte weniger an kapazitive Kopplung, da hilft ein Schirm. Ich
> dachte an induktive Kopplung, da hilft Abstand.

Oder ein entsprechend dicker Schirm aus geeignetem mu-Metall ...

von Lutz (Gast)


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Klaus schrieb:
> dann ist das Rippel auf Vref und gleichphasig auch auf dem Messignal.

Wer sagt denn, daß Vref == Vcc ist? Viele µC können heute maximal 3,6 V 
Vcc ab. Und der Sensor hätte gerne 4,5 - 5,5 V.

Und wenn man z.B. eine interne Referenz nimmt, ist die gegen Rippel auf 
Vcc erfahrungsgemäß recht immun.

Sebastian schrieb:
> wenn ich einen Vref und VCC gleich habe lässt sich ganz ohne das Kennen
> der referenz der Strom bestimmen.. kann ja dann meinen Strom auf die
> Auflösung des ADC aufteilen...

Heute nicht mein Tag. Kannst du das bitte etwas erläutern?

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