PIR50PIR502 _ _ _ _ J SWD 10K10 R2R2 AIN_10 U R I I IMR I M P I D P I D 2 01002021 F S S S S S S S OCN BAT60JFILM E E Not Fitted 3V 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 CN2 R1212 T_JTCKC D R P4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 U2U 2 PICN202 PIR12P221202 PISB3B3ISB302 PISB2B2ISB202 3V __ B B T B B B SO D K STM32F103C8T6 3 PICN203
BAT 60A Silicon Schottky Diode • Rectifier Schottky diode with extreme Fow V drop for mobile communication 2 • For power supply • For clamping and proptection in low voltage application • For detection and
darf. Nach einem Blick in die Schematics des Boards hier die Antwort: 5V: von USB über eine BAT60, also in etwa 500 mA (abzgl. Eigenverbrauch des Boards) 3V: von 5V über einen LD3985M33R (3V3): 150 mA Da auch hier wieder eine BAT60 dahinterhängt, kommen effektiv nur etwa 2,95V heraus.
entweder in den PC oder in den LM2576 zurückfließt. Hiervor schützt ja beispielsweise die eingesetzte BAT60, die in Sperrrichtung betrieben wird, falls die 5V des Schaltreglers größer als die von USB sind. Doch dann stellt sich sogleich die nächste Frage: Wie sieht es mit den Signalpotentialen, beispielsweise
NC D _ LED_1 67 P2.6/PCAP1.0/RI1/TRACECLK P0.30/USB_D- 30 VIN D3 V C L D 66 P2.7/CAN_RX2/RTS1 4 3 BAT60A + C L 65 2 1 SDA2 D1 64 P2.8/CAN_TX2/TXD2 BAT60A IN K OUT 53 P2.9/USB_CONNECT/RXD2 I2C0 SCL2 GND 52 P2.10/EINT0N/NMI IC3 C8 A CAN_STBY/3.4C 51 P2.11/EINT1N/I2STX_CLK SDA0/3.6A LD1117S33 100nF B 7
13 NC LED_3 67 P2.6/PCAP1.0/RI1/TRACECLK P0.30/USB_D- 30 VIN D3 V C 2 n LED_1 66 P2.7/CAN_RX2/RTS1 BAT60A + C C 10 65 D1 n R17 64 P2.8/CAN_TX2/TXD2 BAT60A IN K OUT 2 0 53 P2.9/USB_CONNECT/RXD2 - 2 1 T 6 5 4 3 2 1 O GND C 1 50R 52 P2.10/EINT0N/NMI D D A P IC3 C8 A 51 P2.11/EINT1N/I2STX_CLK U G LD1117S33
Chris D. Edit: Habe gerade mal nachgeschaut (Dokument UM1472, Seite 32). Dort ist einfach eine BAT60 in die +5V-Leitung eingeschleift (Anode zum USB-PORT, Kathode zu den externen 5V).
J U1 LD3985M18R 8 VAKKU+ 1 VIN VOUT 5 V 3 D + 2,5 bis 6V INH N Y D1 G B 2 4 Verpolungsschutz mit BAT60JFILM Schottky C14 C16 C21 +++ C20 SOD323 1uF 100nF 10nF 1uF 6,3V TACL105M006R B B 5V zu 3,3V U2 LD3985M33R +3V3 1 VIN VOUT 5 D 3 INH N Y G B 2 4 C15 C17 C19 +++ C18 1uF 100nF 10nF 1uF 6,3V C TACL105M006R
J U1 LD3985M18R 8 VAKKU+ 1 VIN VOUT 5 V 3 D + 2,5 bis 6V INH N Y D1 G B 2 4 Verpolungsschutz mit BAT60JFILM Schottky C14 C16 C21 +++ C20 SOD323 1uF 100nF 10nF 1uF 6,3V TACL105M006R B B 5V zu 3,3V U2 LD3985M33R +3V3 1 VIN VOUT 5 D 3 INH N Y G B 2 4 C15 C17 C19 +++ C18 1uF 100nF 10nF 1uF 6,3V C TACL105M006R
J U1 LD3985M18R 8 VAKKU+ 1 VIN VOUT 5 V 3 D + 2,5 bis 6V INH N Y D1 G B 2 4 Verpolungsschutz mit BAT60JFILM Schottky C14 C16 C21 +++ C20 SOD323 1uF 100nF 10nF 1uF 6,3V TACL105M006R B B 5V zu 3,3V U2 LD3985M33R +3V3 1 VIN VOUT 5 D 3 INH N Y G B 2 4 C15 C17 C19 +++ C18 1uF 100nF 10nF 1uF 6,3V C TACL105M006R
J U1 LD3985M18R 8 VAKKU+ 1 VIN VOUT 5 V 3 D + 2,5 bis 6V INH N Y D1 G B 2 4 Verpolungsschutz mit BAT60JFILM Schottky C14 C16 C21 +++ C20 SOD323 1uF 100nF 10nF 1uF 6,3V TACL105M006R B B 5V zu 3,3V U2 LD3985M33R +3V3 1 VIN VOUT 5 D 3 INH N Y G B 2 4 C15 C17 C19 +++ C18 1uF 100nF 10nF 1uF 6,3V C TACL105M006R
U1 LD3985M18R 8 VAKKU+ 1 VIN VOUT 5 V 3 D + 2,5 bis 6V GND INH N Y D1 G B 2 4 Verpolungsschutz mit BAT60JFILM Schottky C14 C16 C21 +++ C20 SOD323 1uF 100nF 10nF 1uF 6,3V TACL105M006R B GND B 5V zu 3,3V U2 LD3985M33R +3V3 1 VIN VOUT 5 D 3 INH N Y G B 2 4 C15 C17 C19 +++ C18 1uF 100nF 10nF 1uF 6,3V C TACL105M006R
Briefumschlag zuschicken könnte(Selbstverständlich komme ich für die Kosten auf). Es handelt sich um die BAT60JFILM Diode von ST im SOD323 Gehäuse. Geht bei sowas eigentlich jede 0815 Schottky Diode oder muss es genau die gleiche sein? Sonst könnte ich auch, wenn ich das nächste mal bei CSD bestelle, eine
Hallo Andi, eine BAT60A hat eine sehr kleine Flußspannung. Viele IC lassen nur max. 0,5V Überspannung zu. Das könnte für viele andere Schottky etwas eng werden. http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BAT60ASERIES-DS-v01
fileId=db3a304313d846880113def70c9304a9 https://www.conrad.de/de/schottky-diode-infineon-technologies-bat60a-gehaeuseart-sod-323-i-f-3-a-154027.html?sc.queryFromSuggest=true mfg klaus
diesem Fall einsetzen kann? Mit sinkender Flussspannung steigt meist auch der Sperrstrom. Eine BAT60A hat eine Flussspannung von nur 0,12V bei 10mA. Dafür beträgt der Sperrstrom 0,3mA bei 5V, was die ADC-Messung schon deutlich beeinflusst.
machen. Hast du da ein SMB > Package verwendet? Evtl. reicht auch eine 1N4148. Die Vorlage hat da BAT60A, für die habe ich aber keine Quelle gefunden. Das Kriterium für die Dioden war niedrige Durchlassspannung. Das Package ist DO214AB. > - Du kannst vermutlich auch beim LPC1766 die RTS und DTR
aber leicht durch eine Lötbrücke umschiffen. Die Dioden in der Stromversorgung habe ich noch in BAT60A umgebaut, die gab's dann doch bei Conrad.
Die BAT60A hält außerdem nur 10V aus, man kann die Physik eben doch nicht überwinden. Dennoch beachtlich die Vf=0,12V@10mA.
ebtschi schrieb: > Auf der Platine sind der LTC4413LC, eine BAT60A pro VSG und ein MOSFET > pro Akku eindesignt. Wow, woher haste so schnell die BAT60A bekommen? Hatte Conrad die vor Ort vorrätig?
Detail Unterschiede aufweisen. Eine muss ja die Beste sein. Was ist zum Beispiel mit Infineon BAT60A. Diese verfügt auch über eine recht niedrige Forwardspannung. Diese scheint schon sehr lange am Markt zu sein (mindestens seit 1998). Mit 8 cent/Stück bei Abnahme 100 Stück ist diese sogar beim großen
Hallo, Bestückungsdruck sucht man da vergeblich!! Läuft ja alles wieder. Habe jetzt eine BAT60A drin. Die hat so ziehmlich die selben Werte und funktioniert bestens!! Danke für Eure Mühen. Gruß Stefan
natürlich die Frage, warum die Schaltung damit nicht funktioniert hat und mit der vergleichbaren BAT60A plötzlich wieder geht. Ok, vielleicht hat die Diode bei höheren Spannung noch viel schlechter gesperrt. Vielleicht war aber auch einfach eine kalte Lötstelle die Ursache. Wie auch immer:
passt? Um die Verluste gering zu halten, nimmst du eine mit niedriger Flussspannung, bspw. eine BAT60A (0,12V bei 10mA, 0,2V bei 100mA). Wenn du die Akkus bis auf 2×1,0V entlädst, bleiben immer noch 2V-0,2V-0,9V = 0,9V Sicherheit. Das sollte doch genügen? > Falls die Akkus leer sind, soll durch
Evtl. was für den Helmut (widerlegt nebenbei auch Johannes Theorie mit den 300 mV): Die BAT60A leitet gern: IF/mA VF/mV 10 120 100 200 1000 300 allerdings auch in die andere Richtung: IR = 18 µA (bei VR = 8 V und TA = 80 °C) Sie geht sogar