{"id":7542,"date":"2025-11-12T05:41:36","date_gmt":"2025-11-12T04:41:36","guid":{"rendered":"https:\/\/de.elv.com\/elvjournal\/?p=7542"},"modified":"2026-03-05T14:26:03","modified_gmt":"2026-03-05T13:26:03","slug":"elv-applikationsmodul-analog-digital-wandler-elv-am-adc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/de.elv.com\/elvjournal\/elv-applikationsmodul-analog-digital-wandler-elv-am-adc\/","title":{"rendered":"ELV Applikationsmodul Analog-Digital-Wandler ELV-AM-ADC: Pr\u00e4zision im Fokus"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-gray-light-color has-text-color has-link-color has-h-4-font-size wp-elements-28cb4cd57a617ff17c1e1d6b410604ed\"><strong>ELV Applikationsmodul Analog-Digital-Wandler ELV-AM-ADC<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Pr\u00e4zision im Fokus<\/h1>\n\n\n\n<p><strong>Pr\u00e4zise Waage statt vage! F\u00fcr alle, die exakte Messwerte ben\u00f6tigen: Erfassen Sie analoge Signale mit hoher Genauigkeit. Das ELV-AM-ADC ist ein 24-Bit-ADC-Applikations\u00admodul mit differenziellen Eing\u00e4ngen (AINP\/AINN) und einer integrierten 2,5-V-Erregerspannung zur direkten Versorgung von Sensoren wie W\u00e4gezellen. AINN kann alternativ auf Masse gelegt werden, sodass das Modul auch als Single-ended-Eingang nutzbar ist. Das Ergebnis: rauscharme, stabile Messwerte, die sich einfach in MCU-Base, LW-Base oder SH-Base einbinden lassen \u2014 ideal f\u00fcr pr\u00e4zise Messaufgaben in Werkstatt, Smart-Home-Projekten oder beim Prototyping.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Infos zum Bausatz<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized has-responsive-settings has-responsive-display-small\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"678\" height=\"979\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bausatz-kasten_elv-am-adc_mobil.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7610\" style=\"width:300px\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bausatz-kasten_elv-am-adc_mobil.jpg 678w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bausatz-kasten_elv-am-adc_mobil-208x300.jpg 208w\" sizes=\"auto, (max-width: 678px) 100vw, 678px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-responsive-settings has-responsive-display-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1600\" height=\"389\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bausatz-kasten_elv-am-adc-1600x389.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7609\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bausatz-kasten_elv-am-adc-1600x389.jpg 1600w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bausatz-kasten_elv-am-adc-300x73.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bausatz-kasten_elv-am-adc-768x187.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bausatz-kasten_elv-am-adc-1536x373.jpg 1536w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/bausatz-kasten_elv-am-adc.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wozu dient das ELV-AM-ADC?<\/h2>\n\n\n\n<p>Das ELV-AM-ADC ist ein 24-Bit-Analog-Digital-Wandler als Applikationsmodul: Ziel ist die pr\u00e4zise, rauscharme Erfassung sehr kleiner analoger Spannungen, wie sie z.&nbsp;B. von W\u00e4gezellen, Drucksensoren oder einigen Temperatursensoren kommen.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Typischer Einsatz:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>das Modul liefert eine differenzielle Messgr\u00f6\u00dfe (AINP \u2212 AINN),<\/li>\n\n\n\n<li>die MCU-Base liest diese Werte, f\u00fchrt Kalibrierung\/Linearisierung durch und verarbeitet oder kommuniziert die Daten weiter.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-gray-lightest-100-background-color has-background\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--20);padding-right:var(--wp--preset--spacing--20);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--20);padding-left:var(--wp--preset--spacing--20)\"><strong>Wichtig:<\/strong> F\u00fcr pr\u00e4zise Messungen sind eine stabile Erregerspannung (z.\u202f&nbsp;B. die 2,5&nbsp;V des Moduls), kurze, abgeschirmte Leitungen und eine sinnvolle Br\u00fcckenschaltung (Wheatstone) entscheidend.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-gray-lightest-100-background-color has-background\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--30);padding-top:var(--wp--preset--spacing--20);padding-right:var(--wp--preset--spacing--20);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--20);padding-left:var(--wp--preset--spacing--20)\"><strong>Firmware-Stand: <br><\/strong>Die Firmware f\u00fcr die MCU-Base ist zum Verkaufsstart verf\u00fcgbar und bildet deshalb die prim\u00e4re Plattform f\u00fcr die gezeigten Beispiele und Anleitungen. Die Firmware f\u00fcr die LW-Base und SH-Base wird nachgereicht. Die Anleitungen im Text konzen\u00adtrieren sich daher vorrangig auf die Einbindung der MCU-Base. Nach Ver\u00f6ffentlichung der LW-\/SH-Base-Firmware werden wir die Anwendungsbeispiele um konkrete Integrationstipps (z.&nbsp;B. Uplink-Format, Downlink-Konfiguration) erg\u00e4nzen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dehnungsmessstreifen (Strain Gauge) \u2013 Aufbau und Theorie<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p>Ein Dehnungsmessstreifen (DMS, <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\">Bild&nbsp;1<\/mark>) ist ein fein strukturierter Widerstandstr\u00e4ger, dessen elektrischer Widerstand sich \u00e4ndert, wenn er mechanisch gedehnt oder gestaucht wird. Die relative Widerstands\u00e4nderung ist proportional zur mechanischen Dehnung.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1583\" height=\"1108\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_01.jpg\" alt=\"Bild\u202f1: Aufbau eines Dehnungsmessstreifens\" class=\"wp-image-7588\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_01.jpg 1583w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_01-300x210.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_01-768x538.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_01-1536x1075.jpg 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 1583px) 100vw, 1583px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild\u202f1: Aufbau eines Dehnungsmessstreifens<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Grundprinzip<\/h3>\n\n\n\n<p>Ein Dehnungsmessstreifen (DMS) ist ein feiner Widerstands\u00adtr\u00e4ger, dessen Widerstand sich bei mechanischer Dehnung oder Stauchung \u00e4ndert. Mathematisch gilt n\u00e4herungsweise \u0394R\/R\u2248k\u00b7\u03b5, wobei \u03b5 die Dehnung und k der sogenannte Gauge-Factor (typisch \u2248 2) ist. Die dadurch entstehenden relativen Widerstands\u00e4nderungen sind sehr klein (\u00b5\u03a9 bis m\u03a9), daher werden DMS-Signale meist in einer Br\u00fcckenschaltung (z.&nbsp;B. Wheatstone-Br\u00fccke) gemessen, um die Sensitivit\u00e4t zu erh\u00f6hen und eine differenzielle Spannungsabgabe f\u00fcr den ADC zu erhalten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Typische Anwendungen<\/h3>\n\n\n\n<p>Dehnungsmessstreifen kommen \u00fcberall dort zum Einsatz, wo Kr\u00e4fte, Gewichte oder mechanische Verformungen erfasst werden sollen. H\u00e4ufige Beispiele sind W\u00e4gezellen, bei denen mehrere DMS auf einem Tr\u00e4ger zu einer Vollbr\u00fccke kombiniert werden, Biege- oder Kraftmessungen an Bauteilen sowie Druckaufnehmer, bei denen eine mechanische Verformung eines elastischen Elements in eine Widerstands\u00e4nderung umgesetzt wird.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Praktische Hinweise<\/h3>\n\n\n\n<p>F\u00fcr reproduzierbare Ergebnisse ist eine sorgf\u00e4ltige, plan\u00adebene Verklebung des DMS auf dem Messk\u00f6rper entscheidend. Die Oberfl\u00e4chenvorbereitung (Reinigen, ggf. Anschleifen) beeinflusst die Messqualit\u00e4t stark. Temperaturdrift und Langzeitdrift m\u00fcssen ber\u00fccksichtigt und, wo n\u00f6tig, durch geeignete Br\u00fcckenkonfigurationen oder softwareseitige Korrekturen kompensiert werden. Vor dem Einsatz ist eine Kalibrierung mittels bekannter Lasten (Nullabgleich und Empfindlichkeitsbestimmung) unerl\u00e4sslich, um verl\u00e4ssliche Messergebnisse zu erhalten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wheatstone-Messbr\u00fccke \u2013 Funktion und Anschluss<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Warum eine Messbr\u00fccke?<\/h3>\n\n\n\n<p>Weil Dehnungsmessstreifen nur sehr kleine Widerstands\u00e4nderungen liefern, wandelt eine Wheatstone-Br\u00fccke diese \u00c4nderungen direkt in eine Differenzspannung um. Die Br\u00fccke verbessert Empfindlichkeit und Unterdr\u00fcckung von St\u00f6reinfl\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Aufbau (vereinfacht)<\/h3>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p>Vier Widerst\u00e4nde, R1\u2013R4, sind zu einem Quadrat (Rhombus, <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\">Bild&nbsp;2<\/mark>) verschaltet. Die Br\u00fccke wird mit einer stabilen Spannung V<sub>exc<\/sub> (Erregerspannung) gespeist. Die Messgr\u00f6\u00dfe entsteht zwischen den Mittelpunkten der beiden Widerstandszweige: das ist die Differenzspannung V<sub>out<\/sub>, die idealerweise zu AINP\/AINN des ADC gef\u00fchrt wird.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:35%\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1411\" height=\"1600\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_02-1411x1600.jpg\" alt=\"Bild\u202f2: Wheatstone\u2018sche Messbr\u00fccke\" class=\"wp-image-7589\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_02-1411x1600.jpg 1411w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_02-265x300.jpg 265w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_02-768x871.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_02-1354x1536.jpg 1354w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_02-1806x2048.jpg 1806w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_02.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 1411px) 100vw, 1411px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild\u202f2: Wheatstone\u2018sche Messbr\u00fccke<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ausgleichsbedingung (balancierte Br\u00fccke)<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Br\u00fccke ist im Ruhezustand ausgeglichen, wenn:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"328\" height=\"192\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_gleichung_01-e1762336685172.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7602\" style=\"width:99px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_gleichung_01-e1762336685172.jpg 328w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_gleichung_01-e1762336685172-300x176.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 328px) 100vw, 328px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Bei kleinen Widerstands\u00e4nderungen (\u0394R) in einem oder mehreren Zweigen entsteht eine proportionale Ausgangsspannung V<sub>out<\/sub>, die typischerweise in \u00b5V- bis mV-Bereichen liegt und verst\u00e4rkt bzw. direkt mit einem hochaufl\u00f6senden Differenz-ADC gemessen werden kann.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Br\u00fcckentopologien<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Vollbr\u00fccke \u2013 vier aktive Dehnungsmessstreifen (DMS):<\/strong> h\u00f6chste Empfindlichkeit und beste Kompensation (Temperatur\/Versorgung)<br><strong>Halbbr\u00fccke \u2013 zwei aktive DMS + zwei Referenzwiderst\u00e4nde:<\/strong> mittlere Empfindlichkeit<br><strong>Viertelbr\u00fccke \u2013 ein aktiver DMS + drei Referenzen: <\/strong>einfachste Variante, geringste Empfindlichkeit<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">ELV-AM-ADC in Betrieb nehmen<\/h2>\n\n\n\n<p>Zur Inbetriebnahme und als Anwendungsfall stellen wir im Folgenden den Einsatz zum Messen analoger Spannungen sowie den Einsatz als Waage dar und zeigen, wie das Applikationsmodul konfiguriert werden muss. F\u00fcr die Anwendungsbeispiele wird zus\u00e4tzlich die <span data-tooltip=\"160856\" class=\"dhsv-product-tooltip\">ELV-BM-MCU<\/span> ben\u00f6tigt, deren Inbetriebnahme der zugeh\u00f6rigen Bauanleitung entnommen werden kann.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Waage kalibrieren<\/h2>\n\n\n\n<p>Es gibt verschiedene Anwendungsf\u00e4lle, f\u00fcr die eine Gewichts\u00fcberpr\u00fcfung sinnvoll ist: z.&nbsp;B. zur \u00dcberwachung von F\u00fcll- oder Lagerbest\u00e4nden, f\u00fcr Tierfutters\u00e4cke oder im Haushalt. Durch die M\u00f6glichkeit, verschiedene Arten von Dehnungsmessstreifen auszuwerten, kann auch eine Waage mit einem sehr weiten Messbereich gebaut werden. Im Beispiel kann die Waage bis zu 200&nbsp;kg \u00fcber vier W\u00e4gezellen hinweg messen. Die W\u00e4gezellen m\u00fcssen dabei, wie in <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\">Bild&nbsp;2<\/mark> zu sehen, als Messbr\u00fccke miteinander verbunden und an die Anschl\u00fcsse des ELV-AM-ADC angeschlossen werden. Die Referenzspannung ersetzt die Spannungsquelle E und das gezeigte Voltmeter wird \u00fcber die Schraubklemmen durch die Messeing\u00e4nge ersetzt.<br><br>Bei Verwendung der <span data-tooltip=\"254765\" class=\"dhsv-product-tooltip\">W\u00e4gezellen<\/span> aus dem ELVshop verbinden Sie die Anschl\u00fcsse wie in <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\">Bild&nbsp;3<\/mark> und <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\">Bild&nbsp;4<\/mark> zu sehen. <br>Es gilt: E+ = REFP, A+ = AINP, A- = AINN und E- = REFN.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns are-vertically-aligned-bottom is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-vertically-aligned-bottom is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:38.5%\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1600\" height=\"1146\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_03-1600x1146.jpg\" alt=\"Bild\u202f3: Anschlussplan Messbr\u00fccke\" class=\"wp-image-7590\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_03-1600x1146.jpg 1600w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_03-300x215.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_03-768x550.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_03-1536x1100.jpg 1536w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_03.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild\u202f3: Anschlussplan Messbr\u00fccke<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-vertically-aligned-bottom is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1600\" height=\"774\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_04-1600x774.jpg\" alt=\"Bild\u202f4: Anschlussbelegung ELV-AM-ADC\" class=\"wp-image-7591\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_04-1600x774.jpg 1600w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_04-300x145.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_04-768x372.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_04-1536x743.jpg 1536w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_04.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild\u202f4: Anschlussbelegung ELV-AM-ADC<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Zu Inbetriebnahme der Waage laden Sie den Beispiel-Code aus dem Downloadbereich (unten) herunter. F\u00fchren Sie anschlie\u00dfend die folgenden Schritte durch:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-style-without-space has-gray-lightest-100-background-color has-background is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-c9b5e92c wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"margin-top:var(--wp--preset--spacing--30);margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--30);padding-top:var(--wp--preset--spacing--30);padding-right:var(--wp--preset--spacing--30);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--30);padding-left:var(--wp--preset--spacing--30)\">\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-primary-color has-alpha-channel-opacity has-primary-background-color has-background is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Schritt 1<\/h5>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p>\u00c4ndern Sie im Code in Zeile&nbsp;18<br>\u201e#define APP_USE\u201c in \u201eSCALE_CALIB\u201c.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"966\" height=\"352\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_schritt_01_01.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7598\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_schritt_01_01.jpg 966w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_schritt_01_01-300x109.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_schritt_01_01-768x280.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 966px) 100vw, 966px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p>Die Waage muss mit einem Gewicht &gt;\u202f1&nbsp;kg kalibriert werden. Tragen Sie dazu das Gewicht in Gramm in der Funktion \u201escale_calibrate\u201c ein (Zeile&nbsp;114).<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1172\" height=\"149\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_schritt_01_02.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7599\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_schritt_01_02.jpg 1172w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_schritt_01_02-300x38.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_schritt_01_02-768x98.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1172px) 100vw, 1172px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-primary-color has-alpha-channel-opacity has-primary-background-color has-background is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Schritt 2<\/h5>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p>Laden Sie den Code hoch. Lassen Sie nun die Waage <strong>ohne Belastung<\/strong> die Selbstkalibrierung durchlaufen. Nach dem Hochladen des Codes werden die Daten in der Konsole angezeigt<mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\"> (Bild&nbsp;5)<\/mark>.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"472\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_05.jpg\" alt=\"Bild\u202f5: Konsolenausgabe der MCU-Base\" class=\"wp-image-7592\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_05.jpg 840w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_05-300x169.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_05-768x432.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild\u202f5: Konsolenausgabe der MCU-Base<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-primary-color has-alpha-channel-opacity has-primary-background-color has-background is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Schritt 3<\/h5>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p>Tragen Sie in der Funktion \u201escale_set_offset\u201c (Zeile&nbsp;76) im Set-up den unteren angezeigten ganzzahligen Wert ein. Nach dem Eintragen des Werts stellen Sie das Kalibrierungsgewicht auf die Waage. Nach zwei Durchl\u00e4ufen der Firmware, bei denen neue Werte angezeigt werden, tragen Sie den Kommawert im Set-up in der Funktion \u201escale_set_scale\u201c (Zeile&nbsp;77) ein.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"894\" height=\"218\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_schritt_03_01.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7600\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_schritt_03_01.jpg 894w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_schritt_03_01-300x73.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_schritt_03_01-768x187.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 894px) 100vw, 894px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Achten Sie bei der \u00dcbertragung der Werte auf das richtige Vorzeichen und auf das <strong>\u201ef\u201c<\/strong> am Ende!<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-primary-color has-alpha-channel-opacity has-primary-background-color has-background is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Schritt 4<\/h5>\n\n\n\n<p>Damit ist die Kalibrierung der Waage fast abgeschlossen. Stellen Sie abschlie\u00dfend die zuerst ge\u00e4nderte Definition \u201e#define\u202fAPP_USE\u201c wieder auf<br>\u201eSCALE_APP\u201c um. Wenn nun die Firmware erneut hochgeladen wird, ist die Waage einsatzbereit. In der Konsole wird ca. alle 12&nbsp;Sekunden das gemessene Gewicht in Kilogramm ausgegeben. <\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Analoge Spannungen konfigurieren und messen<\/h2>\n\n\n\n<p>Mit der Messung analoger Spannungen k\u00f6nnen verschiedene Signale ausgewertet werden. Ob es sich um eine Strom-Spannungs-Wandlung handelt, um Dehnungsmessstreifen, um Thermoelemente oder um Sensoren mit analogem Ausgang \u2013 die M\u00f6glichkeiten sind vielf\u00e4ltig. Hierbei muss zwischen unipolar und bipolar (siehe Infokasten) unterschieden werden. \u00c4hnlich wie bei der Waage m\u00fcssen Sie das Applikations\u00admodul zuerst konfigurieren:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-style-without-space has-gray-lightest-100-background-color has-background is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-c9b5e92c wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"margin-top:var(--wp--preset--spacing--30);margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--30);padding-top:var(--wp--preset--spacing--30);padding-right:var(--wp--preset--spacing--30);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--30);padding-left:var(--wp--preset--spacing--30)\">\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-primary-color has-alpha-channel-opacity has-primary-background-color has-background is-style-default\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Schritt 1<\/h5>\n\n\n\n<p>Laden Sie den Beispiel-Code aus dem <a href=\"https:\/\/de.elv.com\/p\/elv-applikationsmodul-analog-digital-wandler-elv-am-adc-P162451\/?itemId=162451\">ELVshop<\/a> herunter.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-primary-color has-alpha-channel-opacity has-primary-background-color has-background is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Schritt 2<\/h5>\n\n\n\n<p>Stellen Sie im Code in Zeile&nbsp;18 \u201e#define\u202fAPP_USE\u201c auf \u201eADC_DIFF\u201c oder \u201eADC_UNI\u201c ein. Je nachdem, ob Sie sich f\u00fcr unipolar oder bipolar entscheiden, konfiguriert der Co-Prozessor den Mess-Chip. In der Konsole wird entsprechend ein Spannungswert in Mikrovolt ausgegeben.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-primary-color has-alpha-channel-opacity has-primary-background-color has-background is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Schritt 3<\/h5>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p>Als Beispiel f\u00fcr eine Anwendung wurde die Ausgabe auf einem LC-Display mit 4&#215;20 Zeichen visualisiert <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\">(Bild&nbsp;6)<\/mark>. Das Display kann durch einen Zusatz-Chip auf der R\u00fcckseite mit I2C kommunizieren. Die Datenleitung des Displays muss hierbei auf Pin&nbsp;7 (PB7) der MCU-Base gelegt und die Taktleitung mit Pin&nbsp;8 (PB6) verbunden werden. Es werden keine weiteren Pull-up-Widerst\u00e4nde ben\u00f6tigt, da bereits Widerst\u00e4nde auf dem Applikationsmodul des ELV-AM-ADC vorhanden sind.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1600\" height=\"1343\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_06-1600x1343.jpg\" alt=\"Bild\u202f6: Beispielanwendung f\u00fcr das ELV-AM-ADC als Waage\" class=\"wp-image-7593\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_06-1600x1343.jpg 1600w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_06-300x252.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_06-768x645.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_06-1536x1289.jpg 1536w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_06.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild\u202f6: Beispielanwendung f\u00fcr das ELV-AM-ADC als Waage<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Schaltung<\/h2>\n\n\n\n<p>Die Platinenfotos und die Best\u00fcckungsdrucke zeigen die Ober- und Unterseite des ELV-AM-ADC <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\">(Bild&nbsp;7)<\/mark>. Die Schaltung <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-blue-color\">(Bild&nbsp;8)<\/mark> des ELV-AM-ADC ist \u00fcbersichtlich in die folgenden Hauptbl\u00f6cke gegliedert: Spannungsversorgung\/Referenz, Analog-Frontend (Eingangsfilter plus Schutz), 24-Bit-Analog-Digital-Converter und Mikrocontroller-Schnittstelle zur Base.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2000\" height=\"931\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_07.jpg\" alt=\"Bild\u202f7: Platinenfotos und Best\u00fcckungsdrucke\" class=\"wp-image-7594\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_07.jpg 2000w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_07-300x140.jpg 300w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_07-1600x745.jpg 1600w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_07-768x358.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_07-1536x715.jpg 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 2000px) 100vw, 2000px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild\u202f7: Platinenfotos und Best\u00fcckungsdrucke<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Spannungsversorgung und Referenz<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Modulspannung wird \u00fcber einen LDO-Regler (VR1, auf der Platine) erzeugt und mit mehreren Kondensatoren sowie Ferrit-Bauteilen gegl\u00e4ttet. Auf dem Modul steht eine stabile Erregerspannung\/Referenz (REFP\/REFN) zur Verf\u00fcgung, die sich f\u00fcr die Versorgung von Messbr\u00fccken (z.&nbsp;B. W\u00e4ge\u00adzellen) eignet.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Analog-Frontend<\/h3>\n\n\n\n<p>Eingangssignale f\u00fchren an die differenziellen Eing\u00e4nge AINP\/AINN. Vor den ADC-Eing\u00e4ngen sind einfache Ein-\/Ausgangsfilter, Ferrite und ESD-Schutzbausteine vorgesehen, um St\u00f6rungen zu d\u00e4mpfen und die Eing\u00e4nge gegen Spannungsspitzen zu sch\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Analog-Digital-Converter (ADC)<\/h3>\n\n\n\n<p>Als Wandler kommt ein hochaufl\u00f6sender 24-Bit-ADC-Baustein zum Einsatz (U2: MAX11210). Die ICs sind f\u00fcr differenzielle Messungen ausgelegt. REFP\/REFN dienen als positive\/negative Referenzpunkte. Die Platine enth\u00e4lt Kondensatoren (z.&nbsp;B. C5, C6) f\u00fcr die Analogfilterung.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Mikrocontroller und Schnittstellen<\/h3>\n\n\n\n<p>Ein Mikrocontroller (U1: STM8L-Typ) \u00fcbernimmt die Steuerung, das Auslesen der ADC-Daten und die Anbindung an die Base. Der ADC ist per SPI angebunden (Signale: CS, SCLK, DIN, RDY\/DOUT). Die Platine stellt Anschl\u00fcsse\/Stiftleisten f\u00fcr die Base bereit (Pins f\u00fcr +VDD\/GND\/SDA\/SCL), sodass sich das Modul einfach in das ELV-Modulsystem integrieren l\u00e4sst.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-style-bordered\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1689\" height=\"2600\" src=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_08-scaled.jpg\" alt=\"Bild\u202f8: Schaltplan des Applikationsmoduls ELV-AM-ADC\" class=\"wp-image-7595\" srcset=\"https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_08-scaled.jpg 1689w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_08-195x300.jpg 195w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_08-1039x1600.jpg 1039w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_08-768x1182.jpg 768w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_08-998x1536.jpg 998w, https:\/\/elvjournal.elv.com\/wp-content\/uploads\/162451_bild_08-1330x2048.jpg 1330w\" sizes=\"auto, (max-width: 1689px) 100vw, 1689px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bild\u202f8: Schaltplan des Applikationsmoduls ELV-AM-ADC<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-style-without-space has-gray-lightest-100-background-color has-background is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-c9b5e92c wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"margin-top:var(--wp--preset--spacing--30);margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--30);padding-top:var(--wp--preset--spacing--30);padding-right:var(--wp--preset--spacing--30);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--30);padding-left:var(--wp--preset--spacing--30)\">\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Unipolar und bipolar<\/h4>\n\n\n\n<p>Der Mess-Chip MAX11210 ist in der Lage, sowohl unipolar als auch bipolar zu messen. Unipolar bedeutet hierbei, dass nur eine Polarit\u00e4t gemessen wird, und zwar von 0&nbsp;V aufw\u00e4rts in den positiven Bereich. Bei einer bipolaren Messung wird auch der negative Spannungsbereich gemessen. So kann w\u00e4hrend einer unipolaren Messung von 0&nbsp;V bis zur Referenzspannung gemessen werden, w\u00e4hrend bei bipolaren Messungen auch der negative Bereich bis zum Wert der negativen Referenzspannung gemessen werden kann.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">St\u00fcckliste<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes has-text-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Widerst\u00e4nde:<\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>4,7 k\u2126\/SMD\/0402<\/td><td>R1, R2<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:16px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes has-text-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Kondensatoren:<\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>1 nF\/50 V\/SMD\/0402<\/td><td>C5<\/td><\/tr><tr><td>10 nF\/50 V\/SMD\/0402 <\/td><td>C11<\/td><\/tr><tr><td>100 nF\/16 V\/SMD\/0402 <\/td><td>C2, C3<\/td><\/tr><tr><td>100 nF\/25 V\/SMD\/0402 <\/td><td>C6, C12<\/td><\/tr><tr><td>1 \u00b5F\/50 V\/SMD\/0603 <\/td><td>C13-C15<\/td><\/tr><tr><td>10 \u00b5F\/16 V\/SMD\/0603 <\/td><td>C10<\/td><\/tr><tr><td>22 \u00b5F\/16 V\/SMD\/1206 <\/td><td>C1<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:16px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes has-text-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Halbleiter:<\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>STM8L052C6T6\/SMD <\/td><td>U1<\/td><\/tr><tr><td>MAX11210\/SMD <\/td><td>U2<\/td><\/tr><tr><td>MCP1703T-2502E\/SOT89-3\/SMD <\/td><td>VR1<\/td><\/tr><tr><td>PESD3V3S1UB\/SMD <\/td><td>D1-D3<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:16px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes has-text-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Sonstiges:<\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Chip-Ferrit, 600 \u2126 bei 100 MHz, 0603 <\/td><td>L1-L4<\/td><\/tr><tr><td>Schraubklemme, 2-polig, Drahteinf\u00fchrung 90\u00b0, RM = 3,5 mm, THT, black <\/td><td>X1, X2<\/td><\/tr><tr><td>Buchsenleiste, 1x 12-polig, 10 mm Pinl\u00e4nge, gerade <\/td><td>J1, J2<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Technische Daten<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes has-text-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Ger\u00e4te-Kurzbezeichnung: <\/strong><\/td><td>ELV-AM-ADC<\/td><\/tr><tr><td><strong>Spannungsversorgung: <\/strong><\/td><td>3,0\u20133,3 VDC<\/td><\/tr><tr><td><strong>Stromaufnahme (mit ELV-BM-TRX1) @ 3,0 V<br>Sleep: <br>W\u00e4hrend einer Messung: <\/strong><\/td><td><br>\u00f8 51,85 \u00b5A<br>\u00f8 2,36 mA<\/td><\/tr><tr><td><strong>Aufl\u00f6sung ADC: <\/strong><\/td><td>24 Bit<\/td><\/tr><tr><td><strong>Messbereich: <\/strong><\/td><td>0\u20132,5 V<sub>DC<\/sub> \u00b110 \u00b5V<\/td><\/tr><tr><td><strong>Leitungsl\u00e4nge an der Klemmen X1\/ X2: <\/strong><\/td><td>20 cm max.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Umgebungstemperatur: <\/strong><\/td><td>-10 bis +55 \u00b0C<\/td><\/tr><tr><td><strong>Abmessungen (B x H x T):<\/strong><\/td><td>55 x 26 x 19 mm<\/td><\/tr><tr><td><strong>Gewicht: <\/strong><\/td><td>11 g<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:16px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"alignnone wp-block-dhsv-product-teaser\">\n    <div data-component=\"ProductTeaser\" data-props=\"{&quot;productIds&quot;:&quot;162451&quot;,&quot;view&quot;:&quot;list&quot;,&quot;align&quot;:&quot;none&quot;,&quot;slider&quot;:false,&quot;sliderMobile&quot;:false}\"><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pr\u00e4zision statt Sch\u00e4tzung: Das ELV-AM-ADC erfasst kleinste Spannungen hochaufl\u00f6send \u2013 mit 24-Bit-ADC, differenziellen Eing\u00e4ngen (AINP\/AINN) und integrierter 2,5-V-Erregerspannung f\u00fcr W\u00e4gezellen &#038; DMS. 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