Hallo, wie alt sind die blauen 100nF (100nS Aufdruck) ? Ich sehe ein Problem beim U5 CD4001 rechts. Da berührt der Anschluss des ockernen Keramik-C das IC U5 so das zu einem Kurzschluss mit dem IC kommen kann. Manchmal schaut bei
mal die Preise von TME und LCSC: https://www.tme.eu/de/katalog/tore-inverter_113427/?onlyInStock=1¶ms=10:1436576;2428:1494631;2826:1931740;35:1437841;383:1443902 Von Texas Instruments, ab 25 Stck a 36,5 Cent https://www.lcsc.com/search?q=cd4001&s_z=n_cd4001 Bei LCSC, Texas ab 10 Stck
Mathias schrieb im Beitrag #8015319: > Soll ich da einfache 1N4001 reinsetzen? Überflüssig.
Max I. schrieb im Beitrag #8015349: > Mathias schrieb: >> Soll ich da einfache 1N4001 reinsetzen? > > Überflüssig. Danke. Max I. schrieb im Beitrag #8015341: > Hmmm. Jaaa, ich weiß. Multimeter in AC und hoffen, dass der Brumm groß genug ist, angezeigt zu werden.
> MIC2297 1. Nicht geeignet 2. Status: End of Life
bei 200Hz und brauchen max. 1µA im Standby. Das sind vier Konstantstromquellen in einem SO-8 Gehäuse. Zusätzlich braucht man nur 1 Widerstand und keinen FET, also ca. 9 Bauteile weniger. Wenn die 0.1% nicht reichen, könnte man
1000V Diode muss es als Freilauf natürlich sein, Die kostet das gleiche oder sogar weniger als eine 1N4001 und ist deshalb kein Designfehler. Vielleicht könnte er ja speziell für Dich eine 1N914 eintragen? Matthias S. schrieb im Beitrag #8042581: > Manfred P. schrieb: >> und kommen in vielen Fällen
Manfred P. schrieb im Beitrag #8042608: > Die kostet das gleiche oder sogar weniger als eine 1N4001 und ist > deshalb kein Designfehler. Vielleicht könnte er ja speziell für Dich > eine 1N914 eintragen? Ja bitte. Ich sage nicht, daß eine 1N4007 nicht funktioniert, halte es aber für falsch
Figure 19. D PAK Thermal Resistance and Maximum Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length D6* 1N4002 I Vout1R SC V in2 Vout 2 out Vin LM317 LM317 Vout 32 V to 40 V Vin1 (1) (2) + 0.1 F 240 D5 1.0 F D IN4001 Tantalum Adjust 1 1N4001 Adjust 2 + 1.0K D 5.0 k 10 F Current 1N4001 Voltage Limit Adjust
Danke. Schade, jetzt fehlt mir eine 1N4001 als Freilaufdiode. Die 4148 ist mir doch zu schwachbrüstig. Also gibts die Rückmeldung, ob es funktioniert hat, doch erst in ein paar Tagen.
Tom H. schrieb im Beitrag #7979719: > Schade, jetzt fehlt mir eine 1N4001 als Freilaufdiode. Die reicht höchstens für wenige 100Hz. > Die 4148 ist mir doch zu schwachbrüstig. Die reicht völlig, und sie ist auch richtig flott.
Olli N. schrieb im Beitrag #7938113: > ich habe mehrere Comet WiFi Thermostate im Einsatz, Da 1,5V Zellen anfangs über 1,65V haben und kein LCD (Kontrast) verbaut sind, würde ich einen versuchsweise, mit
H g a it e P m * P m * T C S C T C S C T C S E A A 2 / /2 c r c r a r a r c r a r T e a r T e d e 1 i d e 2 i a r T e e n F u e n F u m r C p m r C p e n F u m C ( B m C ( B t T A t T A m C ( B I I I I I 2 / /2 t t u : : : u : : : e 1 1 1 e 1 1 1 A A r a B C F t t r t i C t i C e o n r t r p p / N
hatte ich ein Exemplar mit 5µA bei 5V. Bitte mal mit BAT42, 1N4148 und 1N4001 simulieren, womit das Minimum am höchsten ist. Oder mit 470nF und 470k das Minimum erhöhen.
den Spannungsripple am Ausgangskondensator bin ich überrascht. Die > Simulation scheint bei der 1N5817 mit 50µA Ir zu rechnen, vermessen > hatte ich ein Exemplar mit 5µA bei 5V. Bitte mal mit BAT42, 1N4148 und > 1N4001 simulieren, womit das Minimum am höchsten ist. Oder mit 470nF und > 470k
Kondensator des Netzteils schließen. Das ist bei dir der gelbe "X2" Kondensator. Der hat nominal 220nF und wird vermutlich jetzt fast nix mehr haben. Einfach ersetzen und gut ist. Den blauen X1/Y1 Kondensator würde ich nicht ersetzen denn der ist zu 99% völlig in Ordnung. Der Riß kommt (wie schon
Heinrich K. schrieb im Beitrag #8033596: > Deppen!!! 😄 > > 47 multiplziert mit zehn hoch "1", also 10, ergibt 470pF. Oder, einfacher ohne Mathematik, Anzahl der Nullen - 47 plus eine. Ein 470nF hätte dann 474. Der Praktiker würde sich auch wundern, wie denn 470nF in diese kleine, blaue
LED Kabel der > Steuerplatine der Haube (Bild 2623) an die eine Seite des Relais Eingang ist A1 & A2. Keine Polungsrichtung, aber eine Diode 1N4001 (bis 1N4007) parallel an die Spule verkehrt herum (!) nicht vergessen. Volker L. schrieb im Beitrag #7940873: > an der anderen Seite eine 230V
SMD +5V S S S ST10 D2 +5V Q1 1 IC6 3 R 7 R 7 R 7 78L05 IC2 D 4,194304 +5V 4 4 4 1N4001 1 A1 VCC 8 R 0 M 2 A2 Test 7 1 S 1 MHz 230V~ 2 3 A3 SCL 6 A A A A A C1 C2 C3 C4 C5 C6 50Hz C12 C13 C18 4 GND SDA 5 T T T T T x2401 SMD + - 22p 22p 470n 100n 100V 100V 220u 100n 10u T1 T2 T3 SMD SMD SMD SMD 40V SMD 25V EEPROM S 8 4 1 M -5V D LS L D3 IC7 R11 79L05 120k 1N4001 C7 C17 C19 IC3 SMD/1% -5V C10 47u 100n 10u +5V 330p IC4 +5V 25V SMD 25V 2 -
Roland. Netze sind eben keine Netzklassen, von daher ist es falsch die Netze vor und hinter der 1N4001 beide "+12VDC" nennen zu wollen. Das sind verschiedene Netze. Zum expliziten Benennen der Netze den Netznamen mit dem passenden Tool direkt an die Linie packen, da braucht es kein Kreis-Symbol
Oder noch besser: 1. Netzklasse1 wählen. 2. Netz1 automatisch mit Netzklasse 1 zeichnen. Netz2..... 3. Andere Netzklasse 2 wählen. 4. Netz3 automatisch mit Netzklasse 2 zeichnen. Netz4.....
die Dokumentation zum RC-Glied gefunden: R = 47 Ω (mind. 0,5 Watt) C = Elko 1000 µF, 25V D = 1N4001 K = Spulenwiderstand nicht deutlich unter 100 Ω - Vom Dauerplus der Autobatterie zweigen parallel zueinander ab: - der Elko - die Spule des Relais - danach wieder Zusammenführung
www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Freilaufdiode Vorschlag: ZD3,9 als Zenerdiode 1N4003 oder sonstige Universaldiode für die andere ciao gustav
Peter N. schrieb im Beitrag #7980516: > Was ist denn "H" für eine Heizung? 150mA-Serienheizung
für die EM84 auf die ca. 4,2V Effektivwert der pulsierenden > Gleichspannung nach der Diode - 6,3V/1,416 (Quadratwurzel von 2) > abzüglich der Diodenflussspannung (ca. 0,3V bei einer 1A Schottky-Diode) > - für die Heizung einer PM84 zu kommen. Denk nochmal nach. - Deine 6,3 Volt Spannung stimmt
Geht im eingelöteten Zustand. Wenn eine aus dem Rahmen fällt, gleich raus damit. Werden einfache 1N4001 sein. PS: Den Kram mit der Triac-Steuerung würde ich vorerst ignorieren. Welche AC-Spannungen kommen denn aus dem Netztrafo? Ich vermute es ist ein normales Eisenschwein. (Foto?)
Fantasie geht's auch: bau eine Ansteuerung, die den Spulenstrom noch langsamer abfallen lässt als die 1N4007 und schau dem Lichtbogen zu, wie der die Kontakte abbrennt. Papier ist ja geduldig und Internet sowieso, aber wenn sogar Relais-_Verkäufer_ Artikel zum Thema veröffentlichen... Edit: noch ein
geht's auch: > bau eine Ansteuerung, die den Spulenstrom noch langsamer abfallen lässt > als die 1N4007 und schau dem Lichtbogen zu, wie der die Kontakte > abbrennt. > Papier ist ja geduldig und Internet sowieso, aber wenn sogar > Relais-_Verkäufer_ Artikel zum Thema veröffentlichen... Eben
1 2 3 4 5 6 2 3 VIN VOUT 3 N 7 D U3 G H D 2 0 8 4 0 _ R 1 R 1 1 H 1 C 18 CH_12V B1+ CH_GND C k ~{RST} V GPIO0 1 5 R 1 GPIO1/TXD 22 CH_C1 CH_ALARM_IN IN U4 OUT CH_VDD 3 17 CH_C2 CH_ALARM_BREAKE_A 3 4 EN
so. Da bekam man die Bücher für ganz kleines Geld. Nett war, dass die DIN-Normen als TGL nahezu 1:1 kopiert wurden, so waren die allermeisten Berechnungen und Tabellen 1:1 zu verwenden, ohne dass man nochmals die teuren DIN-Normen brauchte. Der Bronstein war der Devisenbringer, da hatten ja auch
ich > vermute, dass nicht alle in der Liste extreme Leistungstypen waren. Die SY200 waren wohl 1 A-Typen ähnlich 1N4001 und folgende. Bei GY gab es Kleine (ca. 100 mA) und Grosse zum Einschrauben. Dioden sind nun nicht besonders interessant. Erwähnenswert wären allenfalls die "Mikrowellengleichrichter
MOC3081 MOC3082 MOC3083 VCC R 360 Typical circuit for use when hot line switching is required. in 1 6 HOT In this circuit the “hot” side of the line is switched and the load connected to the cold or neutral side. The load may be 2 MOC3081–83 5 39 connected to either the neutral or hot line. R inis
2 C 2 8 2 R851 0 TRO IC81 C C C820 5600P 4 SLED- H 2 2 2 2 4 0 4 4 IP4001CRLTF_CN R 8 R R R R R R 0 R850 0 FCO 3 C E R SLED+ E C888 GND3 E C P 0 2 SP- 1 2 SPINDLE- 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N 7 7 100/10V 3 M 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 C878 N
Prozessorpin ankommen. Siehe auch AVR In System Programmer. Hier die Liste der benötigten Bauteile: R1 Widerstand 10 kΩ C1 Keramikkondensator 47 nF C2, C3, C4 Keramik- oder Folienkondensator 100 nF Stiftleiste 6-polig Mikrocontroller ATmega8 oder ATmega8A (kann u. a. bei Reichelt bestellt werden) Quarzoszillator
kann man die Schaltung auch darüber mit Strom versorgen und dieses Kapitel überspringen. Bauteile: IC1: 5V-Spannungsregler 7805 C1: Elko 10µF (Polung beachten!) C2,C3: 2x Kondensator 100nF (kein Elektrolyt) D1: Diode 1N4001 Hauptelement der Schaltung ist das IC 7805. Seine Aufgabe ist es aus der Versorgungsspannung
PERFORMANCE CURVES (CONTINUED) 2.4 800 I = RATED I 2.2 NORMALIZED TO T = 25_C TA = 25_C A 600 2.0 A ( 400 1.8 T D N Z 1.6 R 200 L R A 1.4 C R E 0 O 1.2 T , T −200 2 − R 1.0 N I , −400 0.8 M IT 0.6 −600 0.4 −800 −40 −20 0 20 40 60 80 100 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 TA, AMBIENT TEMPERATURE (_C) VTM, ON−STATE VOLTAGE
77 I MI) 5 Muttern M 3 1)91)11) 1)19 D21) DII) 1N4001 R14 2201 4 Schrauben M 4 x 55 rnmi D II - 1) 14 ................R 250 13 R 19 - R 4' I I) I W 12 Muttern M 4 1) IS - I) 18, D 21 - D 29 I N4148 R 44 R 50 3,3 0) Digitales