parallelen Widerstand die zu starke Krümmung zu nehmen. Schottkies wären vermutlich noch besser, aber zwei 1n4148 machen es recht gut. Christian S. schrieb im Beitrag #7644682: > Schön aufgebaut ist die Schaltung jedenfalls, mit drei gleichen > RC-Gliedern 2,2 k und 33 nF. Danke für die Blumen. Nur
bei 1kHz, ca. 1V Pegel, siehe Anhang. Der linke Balken nur mit Rahmen sind die 1kHz, daneben dann k2, k3 u.s.w. ganz oben links wird der Gesamtklirr angezeigt: 0.00146%. Es hängt sehr von der verwendeten
1. Alle(!) (A)VCC und (A)GND anschließen. 2. zwischen jedem (A)VCC-(A)GND-Pärchen 1* 100n X7R 0603 anschließen. Dabei Leitungslänge zu den Pins minimal halten - nicht mehr als ein paar mm. 3. 100n zwischen
Frequenzwechsel durch einfaches Auswechseln des Oszillators auch bis 20 MHz. Außerdem können eine Diode (1N4148 bzw. LL4148) von Reset nach VCC (Kathode an VCC) sowie ein Filter-C (100 nF) zwischen Reset und GND nicht schaden; siehe dazu die AppNote AVR040: https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments
Diodentestfunktion des Multimeters haben. Vermutlich hast du den Defekt schon gefunden. Sind wohl 1N4148, aber schlecht zu lesen. Kann ich dir auch zuschicken, hab ich tonnenweise hier.
Thomas W. schrieb im Beitrag #7641708: > Sind wohl 1N4148, aber schlecht zu lesen. > > Kann ich dir auch zuschicken, hab ich tonnenweise hier. Mein Unterlagen sind ja nur die PDF Dokumente in A4 und die sind sehr schwer zu lesen, zumindest in manchen
Universaldioden BAW62. Auch die "verbrannten" sind von diesem Typ und dürfen durch leichter erhältliche 1N4148 oder 1N4007 ersetzt werden. Sie sind antiparallel geschaltet, es ist daher egal, welche, wo sitzt. Sie müssen nur "verkehrt herum" parallelgeschaltet sein. Der gelbe Blockkondensator 0,1/10/100
nicht, welche Teile es > wirklich sind Ringe BLAU rot Gehäuse hellblau BAW62 BAW62 ist durch 1N4148 zu ersetzen.
dem Optokopplern schon auf dem richtigen Weg? Zum Beispiel: https://www.conrad.de/de/p/omron-g5v-1-24dc-printrelais-24-v-dc-1-a-1-wechsler-1-st-503880.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI8peu0damhQMVIoKDBx3NewETEAQYASABEgLGWvD_BwE&refresh=true
paßt. Robuster finde ich Dietrichs zweiten Vorschlag mit einem Transistor z.B. so wie im Anhang. T1 ist ein beliebiger, kleiner npn-Transistor vom Boden deiner Bastelkiste. Ein BC547 oder 2N3904 oder 2SC1815, was du halt da hast. Die Diode D1 ist eine Schaltdiode z.B. eine 1N4148, und schützt den Transistor
das Diodensymbol in der Schaltung, gefolgt von „Pick new diode“. Wählt man die 1N4148 als Standard- Kleinleistungstyp und klickt auf die entsprechende Zeile in der Liste, dann wird dieser Wunsch direkt in das Diodensymbol übernommen. 43 7.1.2. Beschaffung eines Diodenmodells aus dem Internet Für den in der Schaltung auftretenden Spitzenstrom (ca. 0,5 A) ist die 1N4148 etwas schwach auf der Brust und man sollte auf eine Leistungsdiode aus der 1N4000-Serie -- etwa die 1N4004 -- ausweichen. Also startet man die Suchmaschine und gibt z. B. ein: 1N4004 spice model
Ich könnte mich von meinem FC7008 mit OCXO in "lichtgrau" trennen. Bei Interesse: db1bmn(ät)gmx.de
Versorgt wird es mit einem 12V 500mA Steckernetzteil. Mittels 10V Festspannungsregler (UA7810) und einer 1N4148 sollen daraus 10,7V werden. Der Festpsannungsregler braucht laut Datenblatt aber schon mind. 2,5V um arbeiten zu können. Dass das Ausgangssignal völlig verbrummt ist wundert da nicht mehr. Masseleitungen
Schutz-PCB versehen ist, sollte man das schlauer machen. Auch ein Shuntregler mit TL431B und 0.1% Widerständen zieht schon unterhalb 4.20V zu viel Strom. Daher besser ein ICL7665 der ab 4.2V die Solarzellen vor der 1N4148 kurzschliesst. Da der aber ab Werk auch 10% ungenau ist und ein Trimmpoti
maximale Eingangsspannung ist, weiß ich nicht. Aber da dürfte für die Begrenzung der Solarspannung eine 5.1V Z-Diode ausreichend sein.
Analogeingang nur –0.3 VDD+0.3 angegeben ist und 25mA nur für die Digitalpins gelten, schlage ich statt 1N4148 Schottkydioden wie BAT54 oder BAT41/43/46/48 vor. Wenn man den ADC Bereich etwas verkleinert, könnt man R2 splitten und die Dioden auf einem etwas höheren Level anschließen. Das ADC Datenblatt
Wolf17 schrieb im Beitrag #7622362: > schlage ich statt 1N4148 Schottkydioden wie BAT54 oder BAT41/43/46/48 vor. Ich schlage da eher "Low Leakage Dioden" vor, dass nicht schon der bei Schottkydioden sehr hohe und zudem temperaturabhängige Leckstrom die Messgenauigkeit
P(PWMPRD=n) 指令1:设置PWMPRD=m 执行指令: 指令1 指令2 指令2:设置PWMPRD=k h h h h h h h h h PWM波形: PWM周期: n+1 n+1 n+1 m+1 m+1 m+1 k+1 k+1 k+1 周期变化特性图 当 PWMn 输出波形时,若需改变周期,可通过改变周期设置寄存器 PWMPRD 的值实现。更改 PWMPRD 的 值,周期不会立即改变,而是等待本周期结束,
P(PWMPRD=n) 指令1:设置PWMPRD=m 执行指令: 指令1 指令2 指令2:设置PWMPRD=k h h h h h h h h h PWM波形: PWM周期: n+1 n+1 n+1 m+1 m+1 m+1 k+1 k+1 k+1 周期变化特性图 当 PWMn 输出波形时,若需改变周期,可通过改变周期设置寄存器 PWMPRD 的值实现。更改 PWMPRD 的 值,周期不会立即改变,而是等待本周期结束,
vom Mikrocontroller für eine Ladungspumpe verwenden und die negative Spannung von ca. 0,6V mit einem 1K-Widerstand, einem 1N4148 und einem 10µF-Kondensator erzeugen. Hab das mit LTspice mal schnell simuliert. Ohne Last werden -0,633V erzeugt und mit pulsierender Last geht das auf ca. -0,5V Wolf17 schrieb
Fabian S. schrieb im Beitrag #7619907: > und die negative Spannung von ca. 0,6V mit einem 1K-Widerstand, einem > 1N4148 und einem 10µF-Kondensator erzeugen. Ich würde C3,R1 weglassen, C1 auf 100nF und die Frequenz auf 100k-1MHz erhohen.
ON OFF FLASH CONT To Light Bulb 6 Volt 4R25 6 Volt 4R25 1N4148 D1 13 k R2 8,2 k R1 Q3 Opto-Transistor S2B S2A 10 uF / 25V Q2 BC558-B H1 5 V / 90 mA 3,3 k R5 1 k R6 660 k R4 910 k Q1 BC338-25 *) Note: References are arbitrary Q1: Q2 TO-92 BC338-25; BC558-B C
Nach meinem Kenntnisstand ist die gute alte 1N4148 keineswegs langsam.
Steve van de Grens schrieb im Beitrag #7618465: > Nach meinem Kenntnisstand ist die gute alte 1N4148 keineswegs langsam. Das hat Gerald wohl mit einer 1N400x verwechselt.