Hallo an alle, ich plane eine Schaltung und wollte diese mit dem STM32F051 realisieren und den integrierten Komparator darin zum Einsatz bringen. Allerdings finde ich im Datenblatt keine Angaben zum Eingangswiderstand des Komparators. Das beschränkt sich jedoch nicht auf den STM32 allein, bei vielen µC fehlt diese Angabe. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Ich danke euch.
Hallo verwunderter, beim STM32F051 kannst du wie bei fast jedem µC für die GPIOs einen Pull-up oder Pull-down Widerstand per Software ein-/ausschalten. Deren Werte liegen ca. zwischen 30-50kOHM. Dann findet man im Datenblatt die Information das der µC in Summe maximal 25mA an allen PINs aufnehmen, wenn ich mich jetzt nicht täusche maximal 5mA für einen einzelnen PIN. Von den beiden Informationen ausgehend würde ich vorschlagen du schaust wie viel Strom dein Sensor liefert und ob eine 5mA Belastung das Ergebnis verfälscht. Falls du die Schaltung mit einem Programm erstellst, dann plane doch beide Möglichkeiten ein. Also Signal mit/ohne Spannungsfolger anzapfbar, baust beide Systeme auf und testest. Beste Grüße public
Hallo nochmal, vielleicht sollte ich meinen Kommentar nochmal kommentieren ;) die Info mit dem Pull-up/-downwiderstand ist in sofern wichtig, um ein Gefühl für die Stromaufnahme zu bekommen. Ich schätze 30-50kOHM sind mittelstarke Pull-Widerstände (ausgehend von 100kOHM schwach und 10kOHM stark). Man darf davon ausgehen das sich die Entwickler dabei etwas gedacht haben und hier auf die Stromaufnahme geachtet haben. Alle weiteren Gedanken überlasse ich den Philosophen oder dem Forum oder... Beste Grüße public
Das sind keine Messinstrumente sondern Schätzeisen die da verbaut sind. Die Verwendet man in Applikationen bei denen Präzision in dieser Hinsicht herzlich egal ist. Wenn du wirklich etwas messen möchtest und diese Messung erfordert es so genau die Belastung des DUTs zu kennten, dann benötigst du dringendst einen ext. OPV den du dann als Komparator nimmst (Mitkopplung). Die integrierten Komparatoren sind fürs Grobe da, BEMF, Nulldurchgangserkennung, ...
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