Wolf17 schrieb im Beitrag #8070315: > Y Kondensator mit 1,5nF (1nF wird auch reichen), Brückengleichrichter > (4x 1N4148 reicht), grüne Hocheffizienz LED. > Vorsichtige schalten noch 22k in Reihe zur Pulsstrombegrenzung. 1N4148 reichen nicht, ich hatte
Schiss, Strom und Spannung einer kleinen Anzeige-LED einer 1N4148 zuzumuten.
Thomas Alexander L. schrieb im Beitrag #8008179: > habe ich es mit jeweils einer 1N4148 versucht > und war der Gewinner! erst mal Glückwunsch ohne es zu wissen im Detail wäre mir eine 1N4148 zu dünne und ich hätte vermutlich gefühlt Stärkeres eingebaut wie BA157/159
mAh) – in Serie • Step-Down-Wandler (DC/DC) zur Spannungsreduzierung auf 5 V • MOSFET-Modul (N-Kanal) zur Ansteuerung von 2 Vibrationsmotoren • Schutzbeschaltung: Schottky-Diode, zwei 1N4007-Dioden und eine Sicherung (Fuse) zwischen Batterien und Step-Down-Wandler Ich habe mein aktuelles
Sam schrieb im Beitrag #7946255: > Schutzbeschaltung: Schottky-Diode, zwei 1N4007-Dioden und eine > Sicherung (Fuse) zwischen Batterien und Step-Down-Wandler Die Schutzbeschaltung mit der Sicherung kannst Du dir komplett sparen. Was oder wovor soll die Sicherung denn schützen
Schottky-Diode nehmen, Da war ich auf den 500mA Regler fixiert. Bei so wenig Strom reicht eine einfache 1N4148 oder 1N400x.
ich werde einfach eine 1n4148 (https://www.lcsc.com/product-detail/C917030.html) in die schaltung einbauen. Mit D2 hast du Recht. Eine besser geeignete Diode als https://www.lcsc.com/product-detail/C918842.html in kleiner Bauform
PMBT3904 von Nexperia, und bestimmt eine 1N4148 in Minimelf. Statt des 3904 wirds auch fast jeder andere NPN in der Baugröße tun.
/dp/B0FNLSXWM4 https://www.amazon.de/100-St%C3%BCck-1N4148-LL4148-Diodenschaltersignal/dp/B08PBNSCWB https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/gleichrichterdiode_100_v_0_15_a_mini_melf-18403 Überlege noch, wo ich mir die Komponenten zusammenstelle
Datum. Oder willst Du mir erzählen, dass sie auch zufällig gerade heute die RoHS-Unterlagen zur Onsemi 1N4148 reinbekommen haben? [code] Datum: 12.01.2026 Mouser-Teilenr.: 512-1N4148 Herst.-Teilenr.: 1N4148 Herst.: onsemi [/code] Dieter D. schrieb im Beitrag #7993098: > Datawarehaus Mal wieder
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
ausgeht. Kommt auf die LEDs an, ich habe Grüne, die bei 5 mA 2,7 Volt erreichen - da wären eher drei 1N4148 angesagt. Meinem Vorschlag mit dem NPN ist die Flußspannung egal. Vielleicht ginge die mit einem PNP sogar stromsparender, LED Aus anstatt überbrückt. Ach ja: Manfred P. schrieb im Beitrag
Netzspannung geschrieben. Zu Deiner Schaltung, auch wenn sie hier nicht passt: Anstatt eine Halbwelle per 1N4148 zu verbraten setze besser eine 1N4007 in Reihe. Dann kann man den Ladeelko auch eingangsseitig zwischen die Widerstände setzen.
Manfred P. schrieb im Beitrag #7950363: > Anstatt eine > Halbwelle per 1N4148 zu verbraten Nun ja, es sind 0,36 W. Die Schaltung liegt in einem schmalen Tragschienengehäuse. mfg Klaus
Ack. 1 Zelle mit 0,5 V bekommt man nur mit einem Germanium-Sperrschwinger (ASY28) und 1N4148 für brauchbar hohe Ackuladeströme bewältigt.
Werner H. schrieb im Beitrag #8081680: > 1 Zelle mit 0,5 V bekommt man nur mit einem Germanium-Sperrschwinger > (ASY28) und 1N4148 für brauchbar hohe Ackuladeströme bewältigt. Nur wenn man seit 1960 nichts dazugelernt hat. Natürlich gibt
auswerten. Nachtrag: Entschärfen könnte man dieses Problem, indem man sowohl vor der Basis des T1 als auch in die Leitung zum Kontakt eine Diode (1N4148 o.ä.) in Flußrichtung einfügt (à la Diode-Transistor-Logik).
Beitrag #8061416: > Entschärfen könnte man dieses Problem, indem man sowohl vor > der Basis des T1 als auch in die Leitung zum Kontakt eine Diode (1N4148 > o.ä.) in Flußrichtung einfügt Oder eine 4,7V Zenerdiode. Besser vorher die Spannung am PTT Kontakt messen. Es kann ja sein, dass intern schon
angesteuert, Kontakt schaltet IO auf GND mit 10k Pullup an 5V) - steuert über 5V-Finderrelais (mit BC547, 1k Basis- und 10k Angstwiderstand, plus 1N4148-Freilaufdiode) einen 230V-Schütz, der 6 Leuchtstofflampen a 58W ansteuert (mittlerweile Philips-LED-Röhren) - läuft auf einem ebay-promini (16MHz 5V ATmega328P
Kontakt schaltet IO auf GND mit 10k > Pullup an 5V) > - steuert über 5V-Finderrelais (mit BC547, 1k Basis- und 10k > Angstwiderstand, plus 1N4148-Freilaufdiode) einen 230V-Schütz, der 6 > Leuchtstofflampen a 58W ansteuert (mittlerweile Philips-LED-Röhren) > - läuft auf einem ebay-promini (16MHz
Aufwand wirklich notwendig ist. Ein normaler (Standard) Optokopper mit antiparallel geschalteter 1N4148 und einem Vorwiderstand. Da bekommt man alle 20ms einen 10ms breiten Halbsinus durchgereicht. Mit 5ms Periode kontinuierlich abgetastet sieht die Software pro Periode und geschlossenem Schaltkreis
Aufwand wirklich notwendig ist. > Ein normaler (Standard) Optokopper mit antiparallel geschalteter 1N4148 > und einem Vorwiderstand. Siehe oben. Teo D. schrieb im Beitrag #7987673: Scheiß Beitrag, da ging wohl der Anhang unter... :{
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.
OPV ins negative bis -15V. Das willst du vermutlich nicht. Also braucht es noch eine normale Diode (1N4148) parallel zu R6, Kathode zum Ausgang. D2 ist Unsinn, weg damit.
haben willst, kann ich nicht sagen. Für den Linearregler würde ich gegen die Angst noch eine Diode (1N4148) in Flussrichtung vom Ausgang zum Eingang spendieren und eine Verpolschutzdiode . Wenn die Schaltung genauer sein soll, nutze statt des Linearreglers evtl. eine Spannungsreferenz. In der zweiten
schlagen fiese Induktionsspitzen (teilweise weit im negativen Bereich) auf die Leitung durch. Die 1N4148W blockt die negativen Peaks komplett ab. Die Zener-Diode ist eine MMSZ4685 (8,2 V Zener) – sie kappt positive Überspannungen hart bei 8,2 V, bevor der nachgeschaltete Teiler das Signal vollends
HIGH bzw. LOW (je nach Drehrichtung) VREF ≈ 2,6 V CPH/CPL = 22 nF VCP/VM = 100 nF Exposed Pad mit GND verbunden Gemessene Werte Bei aktivierter Motoransteuerung: VM = ca. 12,1 V EN = 3,2 V PH = 3,2 V nSLEEP = 3,2 V nFAULT = HIGH (kein Fehler) OUT1 ≈
S C D D V R W N W 3 N S G S + 5 4 3 2 1 J1 SWD C C Andreas Hagen Sheet: /CPU/ D D File: 02_CPU.kicad_sch Title: Control Modul Test 1 Size: A4 Date: 2026-07-14 Rev: A KiCad E.D.A. 10.0.4 Id: 3/7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 V 2 V _ 2 K V 1 C 2 K O 1 C GND L GND _ GND O N N A L U I A C20 C21 C22 R20 10 nF R23 10 nF R26 10 nF 33 kΩ D20 33 kΩ D21 33 kΩ D22 LOCK_IN UNLOCK_IN IGN_IN 1N4148W 1N4148W 1N4148W R22 R25 R28 10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ R21
D E D2 C3 C4 S C2 C6 U BZT52C12 3 47 µF 2,2 µF U1 F 100 NF 100nF F1 T 1 GND 1 A PWR_FLAG MODE/SYNC B 5A_EXTERNAL B GND GND R2 GND 5 B V SW 2 VBAT PMOS_60V_AEC-Q101 D1 2 6 PGOOD BOOT SM8S24A 1µF SamacSys_Parts:RPE0009A 3 7 EN/UVLO D VCC N GND GND G 4
Dioden sind schon vollkommen OK, aber es gibt bessere Dioden als ausgerechnet 1N4004, über denen dann erheblich weniger Spannung abfällt. Für die I/Os am µC tuts auch 'ne Allerweltsdiode wie 1N4148, aber für die Versorgungsspannung ist eine Schottkydiode geeigneter.
nur (3,3V - Uf der 1N4004) bekommt, könnte das zu wenig sein.
Diodenmatrix (Bezeichnung weiß ich leider nicht mehr) las. Die man sehr gut durch einen Sockel DIP-28 mit 1N4148 ersetzen konnte. Bevor jemand fragt: Ich habe alles, inkl. Doku, schon vor 25 Jahren weiter gegeben und habe nichts mehr dazu. Sorry!
(Latches) weiter. Latches (0 bis 1, 5 bis 7, 2 bis 4): Zwischenspeicher für die programmierbaren Teilerfaktoren. Frequenzteiler (Mitte und unten): Teiler N (12 bit) (Mitte): Teilt das Signal des Referenzoszillators (
zufällig geformt sind. Daher entscheidet das Rauschen über die Reichweite. Ziel wäre es mit maximal 1 nV/sqrt(Hz) zu schaffen, und der Verstärker rauscht ja auch noch (0.8 nV/sqrt(Hz)).
jede Diode in der Brücke mit jeweils 2 (oder mehr) Dioden in Reihen ersetzt werden. Für 500kHz sind 1N4148 Dioden mehr als nur ausreichend. Die Dämpfung bei Empfang ist vernachlässigbar.