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Diagramm des Sperrstroms gegen Sperrspannung für 1N5817/1N5818
Fig. 6-1: Reverse leakage current versus reverse voltage applied (typical values) (1N5817/1N5818). IR(mA) 1E+1 1E+0 1N5818 1N5817 Tj=125°C 1E-1 Tj=100°C 1E-2 Tj=25°C 1E-3 VR(V) 0 5 10 15 20 25 30
in „Motorrad Bleiakku Erhaltungsladung“ · Projekte & Code · · Diagramme
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Schaltplan mit zwei NPN-Transistoren und Dioden
D1 1N5817 Q1 NPN D2 1N5817 Q2 NPN
in „Was sind das für Transistoren im ICL8038?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Oszilloskop-Simulation in LTspice
KlingelDetektor.v001 Click to plot wire current: I(C2) x = -6.22ms y = 1.01760V V2 5V R1 390k R2 2k R3 100k C1 100n V1 SINE(0 40mV 175Hz 10m) R4 10k C2 100n U1 R5 1k D1 1N5817 C3 100n R6 1Meg Vout .tran 20m V(vout) 0.0V 2ms 4ms 6ms 8ms 10ms 12ms 14ms 16ms 18ms 20ms
in „Türklinger verstärken ohne elektrischen Eingriff in Hausanlage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Handgezeichneter Schaltplan einer Operationsverstärker-Schaltung
5V (3,3V) 10µF 100µF MCP 6001 0,6V/µs 390k (220k) 1018 mV 18k 10k 1000 mV Spule 100k 100n 100n 1k 1N5817 100n 1M
in „Türklinger verstärken ohne elektrischen Eingriff in Hausanlage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Schaltplan und Oszilloskop-Simulation
Draft1.raw V(n005) V(n067) 8V 6V 4V 2V 0V -2V -4V -6V -8V 50.00ms 50.02ms 50.04ms 50.06ms 50.08ms 50.10ms 50.12ms Draft1.asc V1 15 R1 10k R2 10k R3 10k Q1 BC547 D1 1N5817 Q2 BC547 V2 PULSE(0 0 0.000001 0.000001 0.05 0.1)
in „Was sind das für Transistoren im ICL8038?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan eines DC-DC-Wandlers
Schaltplan +24_V_IN L4 C3 C13 C14 VIN GND VOUT +24V C5 C6 D1 GND C8 C9 C7 C11 C12 C10 L2 L3 +3,3V VIN VOUT +5V Q11 D2 Bauteile C3: 100 nF/ 50 V C13, C14: 10 µF/ 50V L4: 4,5 uH, 3 A D1: P6KE30A C5: 22 µF/ 50 V C6: 100 µF/ 50 V Q10: TSR 1-2405 Q11: LD117V33 C7, C10: 100 nF/ 50 V C8, C11: 22 µF/ 12 V X7R C9, C12: 10 µF/ 35 V L2, L3: MPZ2012S601AT000 D2: 1N5817
in „EMV-Optimierung bei Spannungswandlung (24 V → 5 V → 3,3 V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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25_5_33.pdf
Schaltplan +24_V_IN L4 +24V Q10 C3 C13 C14 VIN C5 C6 D1 GND VOUT GND GND C8 C9 C7 C11 C12 C10 GND L2 L3 VIN VOUT +3,3V Q11 +5V D2 Bauteile C3 : 100nF/50V Q10: TSR1-2405 Q11: LD117V33 C13, C14: 10µF/50V C7,C10: 100nF/50V L4: 4,5uH,3A C8,C11: 22µF/12VX7R C9, C12: 10µF/35V D1 : P6KE30A L2,L3: MPZ2012S601AT000 C5 : 22µF/50V C6 : 100µF/50V D2: 1N5817
in „EMV-Optimierung bei Spannungswandlung (24 V → 5 V → 3,3 V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines DC-DC-Wandlers
+24_V_IN L4 C3 C10 C11 Q10 VIN VOUT GND C5 C6 D1 +24V GND GND GND C7 +3,3V GND D2 VSYS (RP Pico) C8 GND Bauteile C3, C8: 100 nF / 50 V C10, C11: 10 µF / 50V L4: 5,6 µH, 3 A D1: P6KE30A C5: 22 µF / 50 V C6: 100 µF / 50 V Q10: TSR 1-2433 C7: 10 µF / 35 V D2: 1N5817
in „EMV-Optimierung bei Spannungswandlung (24 V → 5 V → 3,3 V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Diagramm einer Ladestrom-Spannungs-Kennlinie
12 BD138 1N5817 220 4,7k 4,7k BC549C 2N3906 2k 9,1k 5,6k TL431_AVG TL431 60m 50m 40m 30m 20m 10m 0 -10m 0 5 10 15 20 Akku-Spannung Ladestrom
in „Motorrad Bleiakku Erhaltungsladung“ · Projekte & Code · · Screenshots
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Schaltplan mit MOSFETs, Induktivitäten und Mikrocontroller-Modulen
+5V,Diode? 1N5817?,Pin2 D,G,Pin3 S,Pin1,Vcc,A,1,5,B,2,Y,4,GND,?,1,2,GND,I/O,UCC,121
in „UND Schaltung einer 5V Spule“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Batterieladeschaltung mit Shuntregler
Selbstentladung Motorradbatterie mit Shuntregler Achtung, R3/R2 entladen bei Stromausfall mit 0.4mA! T1 erreicht ohne Batterie, also Leerlauf 60°C auf meinem Testboard. Das geht also noch in Ordnung! Im Betrieb der Schaltung ist es weniger! R3 = 22k + 4.7k Trimmer 13.4V 15V/1A Netzteil F2, 1A 1R D2 33R 46mA 0.4mA 1.8mA NSCW100 R5 6.8k R1 1mA 1k S 24.8mA G TL431 U1 T1 FDC638P T1 ist bei BSP316 Jeder P-Channel der 1W abkann sollte gehen. D 13.1V 1N5817 SS16 F1, 1A 1R Bei Leerlauf/voller Akku fliessen 56mA in die
in „Motorrad Bleiakku Erhaltungsladung“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Schaltplan und Oszilloskop-Messkurven
9 2m 160 ZTX749 47k 100u 1N5817 100u BC547B 100u 270 BZX79B5V1 50 Output 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 0.0 250.0u 500.0u 750.0u 1.0m 10µ 100µ 100µ 10µ Time (s) a
in „step down überschwingen beim einschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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ME2108_Series.pdf
Capacitorÿ47uF/16V(Tantalum type) Transistorÿ2SD1628G0▯ 2SD3279 NMOSÿ▯ AAT94600▯ XP1510▯ XP161 Base Resistor(Rb)1KΩ Base Capacitor(Cb)ÿ2200pF RFB :Set up so thaFB1/RFB2Vout / VFB1(Vout=set-up output voltage), Please use withFB1+RFB2≤2MΩ; CFBSet up that Fzfb=1/(2×π×FB×R FB1 is within theAdjustments necessary in respectLof
in „Alle Jahre wieder: Fundstück in Weihnachtsbeleuchtung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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C462925.pdf
Figure 16. Dropout Voltage vs. Figure 17. Maximum Output Current vs. Output Current Input Voltage 60 1.6 ) ) A m 1.4 ( 50 ( N O VI= 13.5 V I T 1.2 TJ= 25°C P 40 V I 13.5 V P M TJ= 25°C M 1.0 S S N 30 N 0.8 O C T T 0.6 N 20 N E R R R 0.4 U 10 U , , 0.2 I Iq 0 0 0 100 200 300 400 500 600 0 10 20 30 40 50
in „Verpolungsschutz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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M48Z02.pdf
connecting a Schottky diode from V CC to VSS (cathode connected to V CC, anode to VSS). Schottky diode 1N5817 is recommended for through hole and MBRS120T3 is recommended for surface mount. Figure 8. Supply voltage protection VCC V CC 0.1µF DEVICE V SS AI02169 10/20 DocID02420 Rev 10 M48Z02, M48Z12 Maximum
in „[S] DALLAS DS1220Y-150 NVRAM (NOS)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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M48T58Y.pdf
to connect a Schottky diode from VCC to SS (cathode connected to VCC , anode to SS). Schottky diode 1N5817 is recommended for through hole and MBRS120T3 is recommended for surface mount. Figure 10. Supply voltage protection VCC V CC 0.1µF DEVICE VSS AI02169 20/33 Doc ID 2412 Rev 8 M48T58, M48T58Y Maximum
in „[S] DALLAS DS1220Y-150 NVRAM (NOS)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·