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Mosfet/IGBT und Treiber für einenMosfet/IGBT
1n4007 zu langsam für 30kHz? Wirklich? Im Datenblatt steht was von Peak Current Ability bei 8,5ms Surges (sind 30A übrigens).
1A/600V Type 1N4937
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Schaltungskritik für noob
Bei dem kleinen Pippifurzmotorstrom von 40mA kannst Du statt der 1N4007 auch eine 1N4148 einsetzen.
hoffe, das ist besser so. > Bei dem kleinen Pippifurzmotorstrom von 40mA kannst Du statt der > 1N4007 auch eine 1N4148 einsetzen. Im Plan steht eine 1N4004. Die hab ich halt wie alle anderen Teile schon vorrätig. Daher die Mischung aus MELF, 0603 und bedrahteten Teilen.
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VDR oder Freilaufdiode für Kraftstoffpumpe berechnen.
eingeschaltet ist: knapp 750 mA Impulsstrom beim Einschalten: ca. 4,5 Ampere Ich habe nun schon eine 1N4001 bzw. nach einer Weile eine 1N4007 als Freilaufdiode über die Spule geschaltet. Allerdings platzt die nach einer Weile im Betrieb. Frage: Wie rechne ich aus (/ finde ich die Richtige) wie die
Moppedfahrer schrieb im Beitrag #1927980: > Ich habe nun schon eine 1N4001 bzw. nach einer Weile eine 1N4007 als > > Freilaufdiode über die Spule geschaltet. Allerdings platzt die nach > > einer Weile im Betrieb. Nimm doch einfach eine (viel) größere diode wenn
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Ziehen von Quarzen
oberen Ende gleich Null und bei der minimalen Frequenz funktioniert nichts mehr. Abhilfe schaffte eine 1N4148 mit ihrer sehr kleinen Kapazität. Mit der 1N4148 auf der rechten und z.B. einer BB135 (evtl. auch 1N4007) auf der linken Seite funktioniert der experimentelle Aufbau. Viel Spaß beim Basteln
den Oszillator-Transistor dann vielleicht besser in einem kalten Thermostaten unterbringen. B e r n d W. schrieb im Beitrag #6733190: > Abhilfe schaffte eine > 1N4148 mit ihrer sehr kleinen Kapazität. Mit der 1N4148 auf der rechten > und z.B. einer BB135 (evtl. auch 1N4007) auf der linken Seite
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Studioblitz Fehlersuche
D112 parallel zum Thyristor muß eine schnelle Diode sein. Für alle anderen dürften normale (1N5406, 1N4007) gehen. Wenn die Kapazität der Kondensatoren noch OK ist, OK 50% gewonnen. Die anderen 50% sind die Spannungsfestigkeit, und auch die kann sich mit der Zeit verringern. Genau das passiert
> D112 parallel zum Thyristor muß eine schnelle Diode sein. Für alle > anderen dürften normale (1N5406, 1N4007) gehen. So etwas habe ich mir bereits gedacht. > Wenn die Kapazität der Kondensatoren noch OK ist, OK 50% gewonnen. Die > anderen 50% sind die Spannungsfestigkeit, und auch die kann
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Echtwachs LED Kerzen extern bestromt
Wenn sie mit den 5V nicht klar kommen, dann könnte ich ja mal einen 3,3V > Regler ausprobieren.. 1 oder 2 Dioden 1N4007 o.ä. in Reihe sollten ausreichen. Ggf. würde ich einen Kondensator (Elko, Supercap) zur Pufferung vorsehen.
Wenn man in dem Link nach unten scrollt ist ein Batteriefach für 2 Zellen zu sehen. Dann eben 3 Stück 1N4007 o.ä.
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Wer hat ein Datenblatt für SY 345-8K Diode ?
Das ist eine DDR Diode, schnelle Schaltdiode, 1A/800V. Wenn Du wirklich mehr wissen willst, gucke ich nochmal nach. Die war als Gleichrichter in Schaltnetzteilen im Einsatz. Gruß, Holm
UF4007 kannst du von mir haben.
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Freilaufdiode IGBT Hochsetzsteller
Das IGBT-Modul, welches ich verwende ( Link Datenblatt: http://www.infineon.com/dgdl/DS_IKP15N65H5+1.1.pdf?folderId=db3a3043156fd5730115f56849b61941&fileId=db3a30433af5291e013afa3708e65ee0 ) hat allerdings noch eine antiparallele Diode. Normalerweise fließt bei einem HS_Steller der Strom
Kevin S. schrieb im Beitrag #3744700: > exotische Ausnahme CD4007 ist gängig, BSS83 nicht ganz so, aber keineswegs exotisch.
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1-10V Aktor auf 0-10V EVG reduzieren
Nimm doch Versuchsweise mal eine Diode, zum Beispiel eine 1N4007. Die Impedanz des Folgegerätes sorgt schon für einen Spannungsabfall von 0,7 Volt an der Diode. Damit kannst du dann den Bereich von 0,3 bis 9,3 Volt voll nutzen.
mit Diode und Widerstand funktionieren: 12V | .-. 1k | | = 3 * 270 Ohm Reihe | | '-' | 1N4007 Ausgang--+---|>|---+----- Eingang | .-. | | ~4k7
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PIC18F2553 ADC Problem. Hilfe!
entsprechend schnellen Dioden (1N4148/1N4448) aufgebaut. Gruß Anja
aussieht. Ich habe an den Impedanzwandlerausgang 2k und danach 330p rangehängt. Über die Diode 1N4007 einen 100nF Kondensator. Ich denke mal, ich bin zufrieden damit.
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Lustiges Diodenraten oder: Durchgebrannte Diode (VW T4 Tacho/Kombiinstrument)
Es sind D1F60, wie oben bereits geschrieben wurde. Ersatztyp ist S1J, bedrahtet wäre das 1N4007. S1J kannst du gegen Briefporto haben, bei Bedarf pn.
Update: Die Dioden habe ich gegen 1N4007 getauscht - ich hatte die noch im Keller habe ich mir mal als Grundausstattung besorgt ich glaube sogar auf inspiriert durch https://www.mikrocontroller.net ;-) Aber Danke für das Angebot des Zusendens
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LED Stromquelle IC IKEA
LNTs kaskadieren. Hat vielleicht einer noch ein 4k7-Draht-Poti in der Krabbelkiste rumliegen. Eine 1N4007 davorschalten und dann das Poti als regelbaren Spannungsteiler direkt an die Steckdose anschließen. Vorsicht 230V! Filament an Schleifer anschließen und langsam hochdrehen, aber nicht ganz aufdrehen
kaskadieren. > > Hat vielleicht einer noch ein 4k7-Draht-Poti in der Krabbelkiste > rumliegen. Eine 1N4007 davorschalten und dann das Poti als regelbaren > Spannungsteiler direkt an die Steckdose anschließen. Vorsicht 230V! > Filament an Schleifer anschließen und langsam hochdrehen, aber nicht > ganz
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2,3KV auf 5 bis 10KV transformieren + Tesla
der Größenordnung sind für Normalverbraucher eigentlich garnicht zu bekommen. Aber man kann ja 20x 1kV Dioden (z.B. 1N4007) in Reihe schalten. Dioden aus Mikrowellen sind etwa für 10kV bei 0,5-1A ausgelegt. Kondensatoren sind ab und zu schon zu bekommen. Pollin hatte vor kurzem 8kV Kondensatoren
Reihe verwendet, also 150Stk insgesamt. Den genauen Typ kann man nicht erkennen, aber ich vermute 1N4007 oder sowas in der Richtung.
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Wie funktioniert eine "Slayer Exciter" Teslaspule
Schwingkreis. In diesem Schwingkreis liegt aber noch die BE-Diode des Transistors; damit koennte ohne die 1N4007 im Schwingkreis nur Strom in eine Richtung fliessen (wenn die BE-Diode des Transistors leitet). In der anderen Richtung wuerde ohne 1N4007 der R1 im Kreis liegen und wuerde den (zu) stark daempfen
eProfi schrieb im Beitrag #4180082: > Freilaufdiode?? Ja, an L1. Nicht an L2.
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Reparatur Weihnachtsleuchtdekoration
ganze soll allerdings direkt an 230V betrieben werden. Meine Idee: L-230V -> Widerstand 47k -> 1N4007 mit Anode gegen N-230V -> 9 LEDs in Reihe -> Kathode der letzten LED an N-230V. Simulation ergab einen strom von ca 6mA und eine durchschnittliche Verlustleistung von ca. 1,1W am Widerstand.
bis der Kondensator voll ist, solange leuchten auch die LEDs. Dann kehrt sich die Polarität um, die 1N4007 sperrt und der Kondensator behält einen Teil seiner Ladung durch die Gesamtflußspannung der LEDs. Bei erneuter Umkehr der Stromrichtung wird der Kondensator wieder geladen. Da noch Restladung vorhanden
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Optokoppler an 230V
ein Effekt auftreten >der später zu Problemen führt? Ja. Nämlcih wenn der Sperrstrom von der 1N4007 größer als deine Optokopplers ist, sieht der dann ordentlich Sperrspannung und geht kaputt. Also auch dort noch die antiparallele Diode ala 4148.
sicher zu gehen, solltest du die Diode im Optokoppler mit z.B. 10KOhm überbrücken. Dann übernimmt die 1N4007 wirklich 99.9% der Spannung. Denk bitte an ausreichende Kriech- und Luftstrecken zwischen 230V und dem Atmel. 10mm sollten es sein. Die meisten Optokoppler sind für so etwas ungeeignet - auch
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Attiny - N-FET mit PWM funktioniert nicht
Um dann wieder die 1-fach Leistung zu bekommen darf die PWM nur 1/47 der Zeit an sein, selbst Hans sein 4% sind zu viel, 2% der Zeit reichen. Eine 1N4007 ist als PWM Freilaufdiode etwas langsam, nimm eine schnellere Diode
> Eine 1N4007 ist als PWM Freilaufdiode etwas langsam, nimm eine > schnellere Diode, die möglichst auch den Motorstrom aushält, der wird ja > nicht nur 1A betragen, vielleicht BY500/1000 (wobei 1000V wahrlich
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Schaltplan hilfe
keiner weiss ob die LED dort einen Vorwiderstand haben und ob die Buttons nach plus schalten. DALL1 dürfte schon mal falschrum sein. Deine 1N4007 Freilaufdioden sind inzwischen von deinem Übersichtsschaltplan auch verschwunden hast du sie übersehen ? Sie ist langsam, das ist ok wenn das Ventil
hast du sie gefunden? Welchen Zweck haben sie da? Michael B. schrieb im Beitrag #7912873: > Deine 1N4007 Freilaufdioden sind inzwischen von deinem > Übersichtsschaltplan auch verschwunden hast du sie übersehen ? Hast du übersehen, dass es sich bei den unbekannten Ventilen um solche mit elektronischem
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UNBEKANNTER BAUTEIL IC 1
brauch, > als ich Stundenlang imm WWW zu suchen und dann doch das falsche hab. Die Dioden sind wohl 1N4007 im SOD-123 Gehäuse, aber da kann man auch die gängigen im DO-41 Gehäuse drauf löten. Und beim 13003 ist auch das TO-126 Gehäuse in Ordnung, man kann ja noch ein kleines Kühlblech dran schrauben
schrieb im Beitrag #5042060: > die Dioden, den Transistor und den ACT50 Als Dioden eignen sich z.B. 1N4007 (S1 M als SMD), der Transistor ist unter dem Namen MJ13003 u.ä. bekannt. Das IC wurde hier ja schon erfolgreich als ACT50DH identifiziert von den Leuten mit dem Adlerblick. https://www.reichelt.de
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Klingel-Stromkreis als Schalter für Arduino
Gleichstrom Das ist einfach nur gelogen. Das Platinchen ist ein einfacher Brückengleichrichter mit 1N4007, mit Siebelko und LED-Anzeige; macht keinesfalls aus 6-32V AC 12V DC! Da kommen dann im Leerlauf 7-44V raus und keine 12V. Ist dir das bewusst? Und dafür sind 6€ zu viel.
Gleichstrom > > Das ist einfach nur gelogen. Das Platinchen ist ein einfacher > Brückengleichrichter mit 1N4007, mit Siebelko und LED-Anzeige; macht > keinesfalls aus 6-32V AC 12V DC! Da kommen dann im Leerlauf 7-44V raus > und keine 12V. Ist dir das bewusst? > Und dafür sind 6€ zu viel. Hmm, das ist
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1 von 2 Versorgungsspannungen nutzen?
Also z.B. 2mal eine 1N4007 sollten reichen? ich hab dann zwei Spannungsquellen parallel geschaltet?
Stromfluß von einem ins andere 12V Netzteil. Siegfried M. schrieb im Beitrag #4422392: > 2mal eine 1N4007 sollten reichen? Wenn der Strom unter 1A bleibt - ja.
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Wie Preselector Filter umschalten
zwischen 100kHz und 100MHz im ON-Zustand, die Eichung ist nicht optimal, aber man sieht, dass bei der 1N4151 und der PIN-Diode BA243 die Dämpfung um gut 0.1 dB schlechter ist als bei Kurzschluss der beiden Kondensatoren, BA170 ist 0.2 und 1N4007 schon 0.5 dB schlechter, brauchbar ist das Ganze erst ab
verhalten sich dann wie eine Serienschaltung aus Kondensator und Widerstand, wobei letzterer bis auf die 1N4007 recht gering ist (was mich wundert). Interessanterweise ist die 1N4151 noch besser als die BA243, mit nur 1.5 pF statt 2.5 pF wie diese, aber die beiden anderen haben ganze 33pF! Da selbst ein
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vom Layout zum Schaltplan
Roland G. schrieb im Beitrag #4962788: > 1. die Freilaufdiode am Relais (12v KFZ-Relais); was für eine Diode und > in welche Richtung? Die Diode kann z.B. eine 1N4001-4007 sein und sollte in Sperrichtung über dem Relais liegen, also der Strich
eine LED mit Vorwiderstand Matthias S. schrieb im Beitrag #4963026: > Die Diode kann z.B. eine 1N4001-4007 sein und sollte in Sperrichtung > über dem Relais liegen, also der Strich sollte an Plus. also der C2 raus und die neue Diode rein? Matthias S. schrieb im Beitrag #4963026: > Man baut
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Hochspannungskaskade als autonomes System?
. Frage: Ich habe eine Kaskade erstellt, 15x Wima MKS-4 0,047µF 630V - 15x GleichrichterDioden 1N4007 - 3x Kohleschichtwiederstände 10 MOhm Diese Kaskade würd für die Ionisation von Atemluft genutzt. Möchte diese Kaskade gerne Autonom betreiben in Tragbaren Sauerstoffgeräten. Sprich: Zuhause
walle2012) >Ich habe eine Kaskade erstellt, 15x Wima MKS-4 0,047µF 630V - 15x >GleichrichterDioden 1N4007 - 3x Kohleschichtwiederstände 10 MOhm >Diese Kaskade würd für die Ionisation von Atemluft genutzt. Macht an Netzspannung bei 6 Stufen ca. 3,5kV. >Möchte diese Kaskade gerne Autonom betreiben
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Optokopler PC900V
C2 (Pin2) Wert 470nF an Masse Emitter Transistor T1 an Widerstand R3 (Pin1), Wert 1,2KOhm Widerstand R3 (Pin2) an Anode Optokoppler Kathode Optokoppler an Masse Kathode Diode D1 (1N4007) an Anode Optokoppler Anode D1 (1N4007) an Masse Collector vom Optokoppler an +12V KFZ Emitter vom Optokoppler an R4 (Pin1) Wert 2,2KOhm von Widerstand R4 (Pin2) an Masse Am Emitter vom Optokoppler kannst du jetzt dein aufbereitets
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Optokoppler an 110VAC / 230VAC
die 3mm LED und den Optokoppler wird noch eine 1N4007 gelegt um Negative Spannungen von den LEDs fernzuhalten. Eventuell kommt vor den 220Ohm Widerstand noch nen Elko gegen die Kathode des Optokopplers (ca 47uF) damit ich ne schön "platte" Spannung
--> Kathode Optokoppler-LED (da kommt der Strom wieder raus) Widerstand 2,2K 2Watt Metallfilm---> N Über die 3mm LED und den Optokoppler wird noch eine 1N4007 gelegt um Negative Spannungen von den LEDs fernzuhalten. Eventuell kommt vor den 220Ohm Widerstand noch nen Elko gegen die Kathode des
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12V AC Relais mit 230V AC ansteuern
R1=470 1W ;C1=0.47uF 400V ; D1= 12,6V (zener ) D2=1N4007; C2=1000uF; Zusätzlich R1 ein R parallel, 470K 1/2 W.
Chris schrieb im Beitrag #6936565: > R1=470 1W ;C1=0.47uF 400V ; D1= 12,6V (zener ) D2=1N4007; > C2=1000uF; > Zusätzlich R1 ein R parallel, 470K 1/2 W. Es geht um ein AC Relais.
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Diode identifizieren
Schaltung steuert einen 230VAC-Motor an (Drehzahlregelung). Kann ich davon ausgehen, dass z.B. eine 1N4007 zu langsam wäre?
Schaltung steuert einen 230VAC-Motor an (Drehzahlregelung). >Kann ich davon ausgehen, dass z.B. eine 1N4007 zu langsam wäre? Nein, die reichen. Denn diese Regelung ist ein 50 Hz Thyristorsteller.
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Amazon ZVS - Puff und Peng - Fet und Dioden
Baum schrieb im Beitrag #5388515: > Ich brauche eine Alternative zu den zwei IRFP260N. IRFP4227. Baum schrieb im Beitrag #5388515: > Und zu den zwei dioden. UF4007 würde ich wohl aus meinem Bestand nehmen.
Ja, kein wunder das der so schnell puff machte! 1N472A, 4,1V, 0,2W Z Dioden. (Eine war gott sei dank noch so heile das ich was lesen konnte) So, jetzt versuch ich mal ob die Transistoren und neue dioden ausreichen um das ganze zum laufen zu bringen
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CCFL Inverter auf Gleichspannung umbauen
Es gibt kaum noch Dioden für mehr als 1 kV zu kaufen. Das höchste bei Reichelt ist die EM 518 mit 2 kV, aber nur für Niederfrequenz wie 1N4007. Die letzten Röhrenfernsehgeräte hatten Diodensplittrafos, da sind die Dioden eingegossen. Pollin
@ Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler) >Es gibt kaum noch Dioden für mehr als 1 kV zu kaufen. Das höchste bei >Reichelt ist die EM 518 mit 2 kV, aber nur für Niederfrequenz wie >1N4007. Richtig, aber massig
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SMD Dioden - Package?
letzter Beitrag hierzu, dann mach ich mir keine Mühe mehr: www.reichelt.de --> Suchfeld: "SMD 1N 4007" eingeben --> Antwort: SMD 1N 4007 Chip Diode --> bei Beschreibung auf "Datenblätter" klicken --> das untere PDF-File SMD1N400#DIO.pdf anklicken und siehe da: es kommt das gleiche Datenblatt wie oben genannt raus, nur eben auf einem anderen Server. letzte Möglichkeit: - 1 Stück bestellen - vergleichen - freuen - soviele bestellen, wie man braucht
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Jura Impressa S95 Disply Blinkt u. schaltet dann meist ab
alles zu bekommen wie Triac T435-600T Triac BTB08 Optokoppler MOC 3062 Sowie Diverse Dioden 1N4001 50V/1A 1N5404 400V/3A 1N4004 400V/1A 1N4007 1000V/1A Leider ist nicht bei jeder Diode sauber ablesbar welche es genau ist ohne auslöten um sie drehen zu können geht das nicht. Lediglich
eher selten. Ebenso die Dioden - sind an sich recht robust. Mich wundert eh, dass man da zwischen 1N4001, 4004 und 4007 unterschieden hat. Mit einem geeigneten Multimeter mit Diodentestfunktion kann man die meist ohne auszulöten in der Schaltung testen. An defekte Elkos glaube ich weniger.
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LED Treiber von 220/240V zu 110/120V
man sich die Platine allerdings unter der Lupe anschaut findet man 2 RM9010B parallel zu einander (RJ1 und U1) wo ich mich frage ob hier die Spannung geteilt wurde so das ich eventuell das ganze überbrücken könnte? Falls Ihr Ideen habt wie ich möglichst den Treiber durch Modifizierung der Komponenten
Zum Bleistift: 1x Widerstand 10Ω 1/2W 1x FeinSicherung 2x1N4007 2x4,7µF 420V 105°C. Oder eine 9-11W LED-Lampe in USA ausschlachten u. 2x1N4007. Dann viel Spaß bei der Suche,
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Elektromagnet mit Relaiskarte gesteuert, Freilauf
Oh.. Ok. Genügt da eine 1N4007 Diode parallel zur Induktivität?
Kevin J. schrieb im Beitrag #5392487: > Oh.. Ok. Genügt da eine 1N4007 Diode parallel zur Induktivität? Das ist anzunehmen. Warum hast du es nicht längst probiert. Weiter könntest du die Stromversorgungen entkoppeln. Philipp G. schrieb im Beitrag #5392493:
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Platine einer Schütteltaschenlampe
Brückengleichrichter aus vier Dioden bauen, das wird oft kleiner. Du kannst auch andere Dioden nehmen, z.B. 1N4007 oder eben was gerade da ist.
der Zeit den Kondensator. An deiner Stelle würde ich eine kleine Platine nehmen, dort die vier 1N4148-Dioden (100mA) oder 1N4007-Dioden (1000mA) und einen Goldcap auflöten und fertig. Dann noch einen Schalter, einen Widerstand und eine LED und du hast schon mal eine funktionierende Elektronik
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Piezo Schallwandler an Atmega Eingang
Schallwandler ist momentan wie folgt an den Atmega angeschlossen: __________ Wandler + |----[D1N4007]---[10Kohm]---------------> Eingangspin Atmega | | | | [] 100k [] 100nF Wandler - |---------------------------------------> GND
2A schrieb im Beitrag #3406612: > Wandler + |----[D1N4007]---[10Kohm]---------------> Eingangspin Atmega > | | | > | [] 100k [] 100nF > Wandler - |--------------------------------------->
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Stromstoßrelai von pollin
6.2.2011 um 14:28 der sonnenstand kann dementsprechend ausgerechnet werden Als widerstände wurden 1/4W koleschicht mit 5% Toleranz verwendet und die Dioden sind die 1N4007 (die gleichen Daten wie die im schaltplan ) Die Kondensatoren haben eine spannungsfestigkeit von 35V und eine Toleranz von ?%
> Wobei das Relais auf der einen ist und die schaltung auf der anderen > Als widerstände wurden 1/4W koleschicht mit 5% Toleranz verwendet und > die Dioden sind die 1N4007 (die gleichen Daten wie die im schaltplan ) > Die Kondensatoren haben eine spannungsfestigkeit von 35V und eine > Toleranz
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Gesucht: Schaltung für Spark-Alpha-Detektor 8 kV zur Hochspannungserzeugung
die 6,8uF/450V-Elkos im sub-milliampere-Bereich >fließen. Welche Elkos. Für die Kaskade reichen 1nF/1kV Keramikkondensatoren. >Zener-primär-geregelter Royer-Converter mit Trafo 1:50 von 9 V auf 400, Bei 9V braucht man keine 1:50, um auf 400V Up zu kommen. Der Royer macht von sich aus schon Faktor 3,1. >dann eine 20er-Villard-Kaskade hinterher mit den o.g. Elkos 10er. Und wozu Elkos? >die Konzeption aktuell, als Diode eine UF 4007 1A (ultrafast >Gleichrichter, gibts leider nur 1A min, nicht
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Überprüfung meiner Verdrahtung
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
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LTSpice, wie modelliere ich die Sperrverzugszeit einer Diode
verschiedene Diodenmodelle durch. Die ersten drei sind selbst erstellt, daß letzte ist das Modell einer 1N4007, aus den Tiefen des Internets. Ich finde die Darstellung des Rückstroms aber in allen Fällen ziemlich unbefriedigend. Außerdem schein Cjo massiv die ansteigende Flanke zu verschleifen. Hat jemand
ja, den habe ich ja auch variiert. (Bei Nr 2 hatte ich mich nur verschrieben). Beim Model der 1N4007 (Das ist die eckige Kurve, cjo=20p, tt=4µs) sieht das aber anders aus, als in der Realität. Das ist schon fast eine Step-Recovery-Diode. Mit meine Parametern (cjo=20nF tt=4µs) wird es schon etwas
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220V LED Lichertervorhang Schaltungsverständnis
Anode zum jeweiligen Gate des Thyristors helfen, Leitung zum uC abtrennen. Oder einfach nur eine 1N4007 parallel zum Thyristor (Anode an Anode, Kathode an Kathode).
Nichtverzweifelter schrieb im Beitrag #7306757: > Oder einfach nur eine 1N4007 parallel zum Thyristor Wenn der denn jeweils die ganze Halbwelle und nicht erst kurz vor dem nächsten Nulldurchgang eingeschaltet wird.
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LTSpice, MOSFET AC Schalter, Design oder Simulationsfehler
GND her (negativer Zweig des Brückengleichrichters), die Betriebspannung wird über eine der beiden 1N4007 gewonnen (positiver Zweig des Brückengleichrichters) wobei die Diode gleich ein Abfliessen der Ladung aus dem Ladeelko verhindert. Man darf die MOSFETs erst einschalten, wenn der Elko geladen ist
1N4007 o---Last--+---+--|>|--+-----220R---+ | | | | 230V~ VDR | | | | | | | o---Sich--+---)--|>|--+--220k
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Spannungsregler 2,5V ~1,5A
dachte schon eher an einen kleinen Schaltregler ... Auf einem FPGA-Board hab ich schonmal eine 1N4007 gesehen, welche die 3,3V um 0,7V reduzieren soll ... ob das aber so eine saubere Lösung ist? Mfg Thomas
dass ich 2* LM2576 (3A) für jeweils +12V (aus ~13.8V KFZ) und +5V und aus den +5V mit dem LM2937-3,3 (1A) und aus den 3,3V dann mit einer 1n4007 die ~2,5V generiere ... Für die +12V stabilisierung kommt ein linear-Regler überhaupt nicht in Frage ... hatte mal einen LM1086 verwendet, aber der hat nur
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Erkennung Polarität einer Spannung
vorgestellt. Doch klar, aber vielleicht hätte es ja noch andere gegeben. Zu deiner Schaltung: 1.) Welchen anderen OpAmp kann ich verwenden, ich hätte mal LM358 genommen: https://www.pollin.de/search?query=OPERATIONSVERSTAERKER 2.) Wie ist D8 zu dimensionieren? Reicht eine 1N4148 oder besser 1N4007
Elko polst bzw. die Relaiskontakte verdrahtest. > 2.) Wie ist D8 zu dimensionieren? Reicht eine 1N4148 oder besser 1N4007? Du hast dein Relais nicht genannt, die richtig Wahl hängt von den Spulendaten ab. Die Diode muss den Spulenstrom des Relais aushalten können. Der will beim Abschalten weiterfließen
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Steckernetzteil umstricken und glätten
einfachsten Mitteln das hinbekommt, > mit so wenig Teilen wie möglich? Das geht ganz einfach: 1. Trafonetzteil wegwerfen 2. 5V-Schaltnetzteil kaufen 3. mit 2*1N4007 in Serienschaltung die Spannung anpassen
einfachsten Weg gehen, wegwerfen und neu kaufen ist zu einfach. Einem stabiisierten Netzteil von 5V 2* 1N4007 in Rehe schalten, da fallen zwar 1,4V ab, aber das Hauptproblem ist die Siebung und Glättung nach Ausgang vom Spannungsregler. M. E. haben alle Spannungen nach einem Reglerausgang immer noch einen
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Universalspannungssteuereingang 8.240V
da in den meisten Fällen nicht an. Also statt einem Brückengleichrichter primär nur eine einzelne 1N4007 oder ähnlich und dann auf der Sekundärseite ein dickerer Tiefpass hinter dem Optokoppler (oder ein paar Zeilen Code im sowieso schon vorhandenen µC)
schrieb im Beitrag #3917783: > Also statt einem > Brückengleichrichter primär nur eine einzelne 1N4007 oder ähnlich Die Universaleingänge arbeiten auch mit Gleichspannung ohne Beachtung der Polarität. Daher dann wohl der Brückengleichrichter.
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low-power Oszillator mit 74HC1G14 : Reinfall !
Schaltung erweitert werden - eine LED, die alle paar Sek. mal kurz aufblitzt. Lösung: simpler 74HC1G14 Schmitt-Trigger Oszillator mit 10uF Kerko, 1M Entladewid. mit parallelen 1N4148 + 10k Ladewiderstand. Aufgebaut, funktioniert, eingebaut, Gerät ausgeliefert. 1 Wo. später kam das Gerät zurück,
Die Schaltung war: > simpler 74HC1G14 Schmitt-Trigger Oszillator mit 10uF Kerko, 1M > Entladewid. mit parallelen 1N4148 + 10k Ladewiderstand. Da sind noch Varianten und der Wertebereich angegeben: https://www.electronics-tutorials.ws
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Mal wieder Phasenanschnittssteuerung
-| |------*----+ +--------+ | | +-----+ | | | B |-- |_| 1n4007 --- +---| K | | INT0 \ / | C |-----*------------ 56k/0.6W -+- +---| A | +-----+ | | | E |-----+ ------| |----
--| |------*----+ +--------+ | | +-----+ | | B |-- |_| 1n4007 +---| K | | INT0 | C |-----*------------ 56k/0.6W +---| A | +-----+ |\ | | E |-----+ ------| |---|
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Konstantsromquelle
Keine Ahnung wie du deine Hausaufgaben machen sollst ? 5.4V/R1, aber was soll die 1N4007 da ? temperaturkompensierte Z-Dioden sind erfunden, seit ca. 50 Jahren.
Durch die Dioden wird der Knoten Rv-R1-1n4007 auf ca. 5,3V gehalten. Der +Einagng vom OPV liegt auf 0V, also wird der OPV den -Eingang versuchen, auch auf diesem Potential zu halten. Über R1 liegen also 5,3V. R1 = 4,7k => Strom durch
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Thread
uC verlustfrei an 230V
BAT43, aber da wird der Spannungsabfall bei größeren Strömen schnell mal gleich oder höher dem von 1N4007ern. lg PoWl
aber > da wird der Spannungsabfall bei größeren Strömen schnell mal gleich oder > höher dem von 1N4007ern. Die Dioden sind weniger das Problem, eher die Spule, da hier wohl die meisten Verluste entstehen. Für kleine Ströme reichen die 4148-er. Die 1N400x-er sind zu langsam, dafür gibt es die UF400x-er