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Schutzdiode für KFZ-Relais
Habe ein KFZ-Relais was ein Spulenstrom von 600mA hat. Angesteuert wird es mit einem Mosfet ( IRLZ34N ). Da aber ich keine Lust habe das mein Mosfet durch die Induktion kaputt geht, wollte ich Fragen ob eine 1N4001 Schutzdiode ausreicht. Hatte es noch nicht mit Relais zutun die so ein hohen Spulenstrom
Wolfsente schrieb: >wollte ich Fragen ob eine 1N4001 Schutzdiode ausreicht. Schau ins Datenblatt, wenn der Maximal zulässige Strom größer als 600mA ist kannst du sie nehmen.
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Wie funktioniert diese RESET Steuerung?
auf dem Schaltbild ist. Könnte auch ein Pullup im 80C40 sein. Ich kenne den 80C40 aber nicht. Die 1N4148 entlädt den 1uF wenn die Versorgung aus ist.
Job. Die hat er auch. Sind sogar ca. 9V. Jedoch (warum auch immer) hat man hier nur eine einfache 1N4001 verbaut, zusammen mit einem 2200uF Kondensator. Hinter dem 7805 sitzt dann nochmal ein 1000uF. Die Spannung sieht aber aufm Oszi einigermassen ok aus. > Wenn die 5V nicht stabil sind kann der
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Audio Verstärker am Bordnetz
Matthias S. schrieb im Beitrag #4709315: > reicht aber dann eine 1N4002 1N4002 hinter kfz-Sicherung an Akku? Da will ich dabei sein...
Die 1N4001-xxxx7 halten für knapp 9ms 30A aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das ausreicht um eine 8A Sicherung in den Tod zu reissen. Und ein BY298 schafft knapp für 10ms 70A. Ich denke das dies auch nicht reicht
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China-Netzteil des Todes entschärfen Gesperrt
471 etc., sekundärseitig Dioden gegen BY255 ausgetauscht und 10nF Überbrückungskonds. In Reihe mit der LED noch eine 1N4001) Zitat der mittlerweile gelöschten positiven Bewertung: "...Ein Originalnetzteil einer Yamaha-Orgel produzierte ständig im Lautsprecher
, VDR 471 etc., > sekundärseitig Dioden gegen BY255 ausgetauscht und 10nF > Überbrückungskonds. In Reihe mit der LED noch eine 1N4001) Habe noch einen Unterschied zwischen dem "A.."-Netzteil und meinem entdeckt: Auf der Abbildung bei "A..." ist das Symbol für "kurzschlussfest
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Zählerstand von cd4026 kurzzeitig aufrecht erhalten
hallo, Das hier ist meine Schaltung http://www.jb-electronics.de/images/elektronik/digital/d_zaehl1/digitalzaehler_schaltplan_kaskadiert.png allerdings nur mit 2x CD 4026 Als Dioden hätte ich 1N4001 da. Wie muss ich diese dann verbauen ?
kann man auch den Kondensator immer größer machen ... Wie lange ist denn die Unterbrechung? Kurz = 1 Minute oder 1 Sekunde oder 1ms?
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ELV Sofortstarter Bausätze
www.mikrocontroller.net/topic/112048#1147353 An Bauteilen sind dabei: - original ELV Platine - alle Widerstände R1 - R6 (150k/270k/120k/1k/4,7k/330k) - Elko C1 22µF 16V - Thyristor TH1 P0107AA - Thyristor TH2 Y1112 - Dioden D1 - D8 (4x 1N4007, 1x BAT43, 3x 1N4001) Die Platine kann direkt an einen Starter wie
ausgetauscht werden - knattert dann wie ein MG, Lampe flackert, aber startet nicht mehr durch. Portokosten 1,55
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Schrittmotor Treiber eigenbau
draufgesetzt auf die 12V Versorgung, also an ihrem Anschluss 24V haben. Das verhindert aber deine 1N4001 Diode, im Endeffekt schliesst du die erzeugte Spulenspannung kurz und damit auch das Magnetfeld. Die 1N4001 dürfen nicht an +12V, sondern müssen zusammen an eine +15V Z-Diode die dann nach +12V
Klammern heisst, die Spule entwickelt transformatorisch die Gegenspannung, wenn sie könnte (durch 1N4001 verhidnert).
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Benötige Schaltung für "Power Probe 2"
GSH15 F1 Sicherungsautomat 5A 857264 1 10A TL38PO TL3XPO S1 Umschalter 700126 1 1N4001 1N4001
0207/10 R8, R9, R10 Widerstand, 250mW, 1% 1417690 1 LM393N LM393N DIL08 IC1 COMPARATOR 152377 1 gruen LED5MM LED5MM LED2 LED
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Bistabile Kippstufe schwingt!?
schaue dann mal nach ob ich noch irgendwelche Schottkys irgendwo ausbauen kann. Geht es denn mit den 1N4001 gar nicht und warum?
bis es konstant funktioniert. Christian L. schrieb im Beitrag #4632590: > Geht es denn mit den 1N4001 gar nicht und warum? Du musst ja über die 1N4001 die anderen Transistoren sperren. Wenn die Durchlassspannung der Dioden höher oder gleich ist wie die BE-Strecke des zu sperrenden Transistor,
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Heizdraht-Projekt
Temperaturfühler (über MAX31855) und einen Dreh-Enkoder am Laufen. Außerdem einen MOSFET (IRLIZ44N) zur Ansteuerung des Heizdrahtes. Soweit so gut. Als Heizdraht habe ich erstmal zwei Varianten zum Testen: 1. 5 Ohm pro Meter 2. 2.5 Ohm pro Meter Davon habe ich jeweils 30 cm abgetrennt und
vom Typ 1N4001 da. Danke nochmals...
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12V Releais mit Zeitverzögerung
| GND | | o------------------+------+ [/pre] Die Diode kann z.B. eine 1N4001-1N4007 sein, die Grösse des Elkos musst du ausprobieren - es sollte ein 25V Typ sein, und vermutlich so zwischen 1000-3300µF liegen. Der Widerstand mit 2,2 Ohm begrenzt den Strom ein wenig, damit
Okay danke! Ich habe jetzt eine 1N4001 Diode gekauft und das Relais bei eBay. Ich habe noch ein paar 28ohm Widerstände umfliegen, ist das sehr viel zu viel? Muss ich bei den Kondensatoren auf Irgendwas achten? Habe jetzt bei eBay
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Datenblatt zum LT1073
Hihihi, ich hab grad was lustiges zu Schaltreglern gelesen: “General-purpose” rectifiers such as the 1N4001 are unsuitable for use in any switching regulator application. Was veranlasst wohl einen IC-Hersteller so eine Bemerkung ins Datenblatt zu schreiben?
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Frage zur Kennlinie einer Diode
bestimmt wie hier (Uf): [[https://de.wikipedia.org/wiki/Schwellenspannung#/media/File:Dioden-Kennlinie_1N4001_differentiell.svg]] Aber eigentlich beginnt die Schwellenspannung doch dort, wo die Exponetial-Kennlinie beginnt, größer als null zu werden. Gruß
NXP gibt für N den Wert 1,9 an. SPICE Modell von NXP .MODEL 1N4148 D + IS = 4.352E-9 + N = 1.906 + BV = 110 + IBV = 0.0001 + RS = 0.6458 + CJO = 7.048E-13 + VJ = 0.869 + M = 0.03 + FC = 0.5
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Klingel mit Gleichrichter und Optokopler für WEMOS D1 Mini auswerten
nimm mal 1k oder 560ohm statt dem 10k auf der ausgangsseite.
| vom Trafo -----o o-----+---|>|---|>|---+---Klingel--- zum Trafo | 4 x 1N4001 | +---|<|---|<|---+ [/pre]
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1n4001-4007 bis zu welche frequenz einsetzbar ?
Ich hab mal eine Brückenschaltung aus 4x 1N4007 als sekundären Gleichrichter in einem 12V->400V Gegentaktwandler mit 50kHz verwendet als ich es noch nicht besser wußte. Machte beim Einschalten komische Geräusche, heiße Lichteffekte und jede Menge
noch viel zu groß, um eine vernünftige Dämpfung zu gewährleisten. Abgesehen davon kann eine simple 1N4148 das viel besser und kostet eher weniger.
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Netzteil für 3 mA
301 3582, eine 5x20mm Primärsicherung mit Halter, einen Brücken-Gleichrichter (i.Allg. 4 Si-Dioden 1N4001 o.ä.), einen Elko 100-220µF/16V, 2x Elko 10µF/16V oder 1x 10µF/16V und 1x 1µF/10V Tantal einige 100nF/16V Kondensatoren, einen Spannungsregler LM317, zwei Widerstände zur Einstellung der Ausgangsspannung: 390R/240R auf 3,3V. Nach Datenblatt des LM317 und Bedarf noch 2x Diode 1N4148. Wenn eine HF-Modulation auf der 240V~ Netzseite zu erwarten ist, dann noch 4x 100nF über jede der Brücken-Gleichrichterdioden. # http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf # http://www.ebay.de
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Tachosignal entstören
Dem Optokoppler würde ich einen Widerstand von 100K bis 1M zwischen Basis und Masse spendieren... Der C2(100nF) erscheint mir zu hoch... D1(1N4001) sollte gegen eine schnellere mit weniger Sperrstrom getauscht werden... Woher hast Du den 74pF
Mani W. schrieb im Beitrag #4576551: > Dem Optokoppler würde ich einen Widerstand von 100K bis 1M > zwischen Basis und Masse spendieren... > > Der C2(100nF) erscheint mir zu hoch... > > D1(1N4001) sollte gegen eine schnellere mit weniger > Sperrstrom getauscht werden... > > > Woher
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Abblockkondensator in dieser Schaltung notwendig?
Alkaline Batterien betreiben. Wenn du 4 Alkaline Batterien verwendest, dann verwende eine Diode (1N4001) um die Spannung zu reduzieren. 6V sind nämlich ein bisschen zu viel. Dann brauchst du auch keinen ein/aus Schalter, denn der µC kann sich selbst schlafen legen, dann verbraucht er (fast) gar
*Einen* Abblockkondensator braucht er definitiv. Und wenn der Spannungs- regler schon einen mit 1µF verlangt, dann wird es halt ein 1µ Kerko. Wenn der Spannungsregler keinen bräuchte oder nur 10nF, dann wären es 100nF geworden. Denn 10nF sind etwas wenig für den ATtiny13.
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Wie schnell baut sich Induktionsspannung auf?
aber etwas professioneller machen. Es sei denn, die popelige 1N4001 ist ganz sicher für jede reale Anwendung schnell genau. Genau dass kann ich schlecht einschätzen. Und ja, ich weiß dass die 1N4148 um schneller ist und dass es noch schnellere Dioden gibt.
@Stefan Us (stefanus) >Es sei denn, die popelige 1N4001 ist ganz sicher für jede reale >Anwendung schnell genau. Das ist sie! Kaum zu glauben, aber wahr. >Und ja, ich weiß dass die 1N4148 um schneller ist Nur beim Reverse Recovery. Der spielt
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1 Ohm Spule mit MOSFET schalten
habe. Freilaufdiode.png: Die Spannung steigt im Abschaltmoment auf 13,5V. Laut Datenblatt der 1N4001 ist die Forward Voltage bei 12A bei 1,5V. Also Betriebsspannung 12V + 1,5V = 13,5V Dadurch dauert es 2,5ms bis der Strom auf 0A gesunken ist. Richtig soweit? Freilauf_Z_Diode.png: Die
@ Matze (Gast) >Die Spannung steigt im Abschaltmoment auf 13,5V. Laut Datenblatt der >1N4001 ist die Forward Voltage bei 12A bei 1,5V. >Also Betriebsspannung 12V + 1,5V = 13,5V >Dadurch dauert es 2,5ms bis der Strom auf 0A gesunken ist. Sieht man ja. Die Diode ist praktisch ein Kurzschluß
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Zeit Schaltung
Einen ATtiny13, drei Si-Dioden (1N4001 oder so), einen 100nF Keramikkondensator, einen 330 Ohm-Widerstand und einen low-level N-FET. Plus das geschätzt 50-Zeilen-Programm im ATtiny.
abfällt... R1 dient zum entladen von C1, wenn S1 wieder geöffnet wird - kann auch 10K sein, dann entlädt er sich schneller... Mani
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FT800 / FT810 Library
1u auf dem 3.3V Rail und 2x 100nF + 1u auf den 1.8V direkt am Chip. Die Bezeichnung der GND / Supply-Pins im Schaltplan ist leider etwas missverständlich, so zeigt es EAGLE an, wenn an einen Pin mehrere
Aber dann beweg die Zahlen doch mit 1/16 Pixel Auflösung? Für den ESE: CLEAR(1, 1, 1) BITMAP_HANDLE(30) BEGIN(BITMAPS) CELL(50) VERTEX_FORMAT(4) VERTEX2F(4000, 4001) VERTEX2F(4250, 4002) VERTEX2F(4500, 4003) Die Zeichen sind
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Unterwasserlampe vor Kurzschluss sichern
-------------o -Akku [/pre] Wenn du nicht mehr als etwa 800mA Ladestrom erwartest, reicht eine 1N4002 - 1N4007. Beachte, das an der Diode etwa 0,6-0,7 Volt abfallen.
Stefan U. schrieb im Beitrag #4550150: >> > Selbst die olle 1N4001, die für ihren besonders hohen Sperrstrom bekannt > ist und hier die falsche Wahl wäre, kommt nur auf 5 Mikroampere. Für den > Elektrolyse Effekt ist das praktisch nichts. Welche Diode wäre
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8V AC -> AVR Eingang
und ein 12V Reedrelais oder eine Sendediode eines Optokopplers mit Vorwiderstand, und davor ein 47nF Entstörkondensator. Das Relais bzw. der Koppler schaltet dann einen uC Eingang. Ist der AVR eh mit den 8V verbunden, lege sie über einen 100k Widerstand an einen uC Pin und den der 10nF an Masse
| | '-' 1N4001 | ___ | o---->|---o--------|___|-----o o--------o------- uC-Eingang |+
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[V] Div. SMD teile
hier ein paar teile die ich gerne an euch abgeben möchte für nen kleines Taschengeld. CSPT12A03 N-Channel 600V 1A BSP41 NPN Transistor BFR30 Field-Effect transistor SM4001 Diode 50V 1A DTA114EET1 PNP Transistor Verg. BCP68 20V 2A NpN Transistor TA78L012AP 12V 150mA Spannungsregler BSS84 P-Channel
Bedienelement Rund Beleuchtet mit 5 tasten und Incremtalrad ( http://datasheet.octopart.com/AMRX-1510-1BBA-Avago-datasheet-5331513.pdf ) Stückzahl siehe Bilder, WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET. Bitte nur ernsthafte und ernst gemeinte Preisvorschläge. Versand nur über Deutsch Post Briefe. Bezahlung
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Lock In Verstärker; Vibrometer
0,01 m / (0,3 * 10^9 m/s) = 0,01 / 0,3 * 10^-9 s = 0,01 * 3,3 * 10^-9 s = 0,033 * 10^-9 s 10^-9 = 1 n, also 0,033 ns = 33 ps für 10 mm Strecke, 1 ps für 3% davon. Wär' jetzt echt peinlich für mich, wenn ich das jetzt doch noch verkackt hätte. Das muss ich dann mit Fassung tragen :-) Wie auch
Fremdlichtstörungen nur sehr gering auswirken, hier also gar nicht sichtbar. Wenn du allerdings einen Hub von 1 µm erkennen willst... Alternativ, statt mit 10 kHz, könnte es im MHz-Bereich gut klappen. Ich hatte im Versuch vorher der Empfangs-LED 100 nH parallel geschaltet und damit eine Resonanzfrequenz von
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Bezeichnung von ROM-Bausteinen?
Na genau das: 512 x 8 Bit sind also 512 Byte Speichergröße (da 8bit = 1Byte) entsprechend 4k x 8 Bit sind also 4k Byte Speichergröße (da 8bit = 1Byte).
Anzahl der Worte ist idR eine Zweierpotenz und direkt verknüpft mit der Anzahl der Adreß-Anschlüsse: N Adreßbits geben 2^N Worte. Die Wort- breite bezeichnet die Anzahl der herausgeführten Datenanschlüsse. Das sind heutzutage meist 8 oder 16 Bit. Früher waren aber auch Wortbreiten von 4 oder 1 Bit gebräuchlich
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Bauteile die "schön" aussehen
Geht doch nichts über eine 1N4001, durch die 400A geflossen sind! ;)
Ben B. schrieb im Beitrag #4523672: > Geht doch nichts über eine 1N4001, durch die 400A geflossen sind! ;) Und die Anschlüsse sind noch dran? Man kann Bauteile auch lackieren, von mir aus auch mit Goldfolie überziehen - aber in jedem Fall auf die Leitfähigkeit
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pocketVNA? Neuer Vektor-Netzwerkanalysator
Kalibration und /Use and Close/ wird ein generischer Dateiname bei der Kalibrationsdatei angezeigt. 1. *Versuch* wurde mit dem beigelegten Kalibrierkit von 1MHz bis 5GHz mit 4001 Punkten kalibriert. Das Ergebnis ist in den Screenshots mit 1MHz-5GHz-4001P_ zu sehen. Zwischen 2,5 GHz und 3,5 GHz kommt
einfach nach Rauschen aus. Wie auch im Smith Chart zu sehen. Zwischen etwa 2.5 und 3.5 GHz ist das S/N schlechter als oberhalb/unterhalb. In diesem Bereich muss dann langsamer kalibriert werden. D.H. averaging >1. Das macht natürlich das Kalibrieren deutlich langsamer. Daher kann man die Werte auch über
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KFZ Überspannungsschutz
Ne 1N4001? Nimm ne 15V Z-Diode. Statt der Spule kann man auch nen Reihenwiderstand nehmen der so bemessen ist, dass bei 60V für 100ms die Z-Diode nicht stirbt. Je nachdem wie viel dein Buck-Regler am
Die 1N habe ich als Verpolungsschutz drin. Dafür finde ich eine zdiode ungeeignet. Die Spule hält mir auch noch Spitzenpegel fern, was der Widerstand nicht tut, der wirkt nur strombegrenzend. Als Schaltregler
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Auslegung für TIA. Welcher ist besser?
Lurchi schrieb im Beitrag #4484138: > Der AD8665 hat relativ viel 1/f Rauschen und ist daher nicht > unbedingt ideal Naja, im angestrebten Frequenzbereich hat der ~10 nV/SQRT(Hz). Das halte ich jetzt nicht wirklich für Ungünstig, man wird doch ein Nutzsignal von
Ich verwende TIA Portal V13 SP1 Update6. Ab V13 SP1 kann man recht gut damit arbeiten.
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Lüfterregelung 12V
| | NTC(10k) 10k | Lüfter | | | | | 1N4001| | +--(---(--100k--+ +--|>|--+ | | | | | | Diode | 10kPoti--+--(--|+\ | | | + | | | >------+--1k--|< NPN 100uF |
| | > NTC(10k) 10k | Lüfter | > | | | | 1N4001| > | +--(---(--100k--+ +--|>|--+ > | | | | | | Diode | > 10kPoti--+--(--|+\ | | | + > | | | >------+--1k--|< NPN 100uF
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Test einer KSQ
Du musst so viele Dioden (Z.B. 1N4001) in reihe schalten bis Du die Flusspanung deiner LED´s erreicht hast, und dann noch ein Widerstand dazu. Dann kannst Du realistisch messen. Siehe Dioden-Dummy. Sorry, hatte meinen Beitrag
ja wohl nicht, aber auch keine > Konstantspannung. Aber eine leidlich konstante Leistung von ca 1,4W.
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Umschalten zweier Spannungsquellen
https://www.conrad.de/de/niedervolt-steckverbinder-buchse-einbau-horizontal-4-mm-21-mm-cliff-dc-10l-1-st-735717.html Alternativ kannst du zwei Dioden verwenden, falls deren Spannungsabfall von ca. 0,7V nicht stört: [code] 9V o---------|>|--------+-------o Last | 12V o--------|>|--------+ [/code] Für maximal 1A eignet sich die 1N4001. Dioden bringen den Vorteil, dass die Umschaltung lückenlos stattfindet. Das Gerät wird also beim Umstecken nicht ausfallen.
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Netzfrequenz als Taktgeber - Fragen
www.mikrocontroller.net/articles/230V#Portpin_an_230V_AC Ich würde gern diese Schaltung mit einem 6N139 nutzen, um mit wenig Strom und wenig Verlusten auszukommen. Was mir nicht ganz klar ist: Wozu brauche ich C1? Kann die LED des 6N139 nicht auch direkt (mit 1N4001 und entsprechend hohem Vorwiderstand
uhrdie100ste schrieb im Beitrag #4452673: > Wozu > brauche ich C1? Kann die LED des 6N139 nicht auch direkt (mit 1N4001 und > entsprechend hohem Vorwiderstand) ans Netz? Klar, dann brauchsts Du aber deutlich mehr Leistung und erzeugts mehr Waerme. C1 dient als
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PIN-Dioden miteinander vergleichen
genug sehen. In Gleichrichtern (für Netzspannung) werden vorwiegend Siliziumdioden eingesetzt. 1N4001 - 1N4007. PIN Dioden werden wohl häufig in der Hochfrequenz eingesetzt. Weiß ich aber nur vom Lesen, denn ich mache weder mit Hochfrequenz noch habe ich je welche davon benutzt. Ein Beispiellink
sehen. > > In Gleichrichtern (für Netzspannung) werden vorwiegend Siliziumdioden > eingesetzt. 1N4001 - 1N4007. > > PIN Dioden werden wohl häufig in der Hochfrequenz eingesetzt. Weiß ich > aber nur vom Lesen, denn ich mache weder mit Hochfrequenz noch habe ich > je welche davon benutzt. >
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TDA2030A - 270mA Ruhestrom?
Thompson. Nun habe ich zwei davon aufgebaut, nahezu genau wie im Datenblatt/Screenshot. Statt den 1N4001 hatte ich nur 1N4004 da und ein 4700µF Elko ist noch zur Pufferung der Versorgung dran. Die Kondesatoren links unten (22µ + 2µ) sind 22µ Tantal und 2,2µ Tantal. 2000µF am Ausgang ist 2200µF Elko. Der 220nF rechts unten (in Reihe zu 1Ohm) ist ein Folienkondensator. Ich versorge sie aus einer Autobatterie (ca. 13V) und beide TDAs ziehen ca. 270mA, auch wenn ich nichts dran hängen habe. Wenn ich zwei