unseelige Taste tauschen, dabei dürfte etwas schief gelaufen sein und in der Folge´hat sich ein Bauteil (BAV70W/SMD:A4W) in Rauch aufgelöst, auch ein weiterer Bauteil dürfte gestorben sein. Da seine Beschriftung nicht mehr endeutig lesbar ist, bitte ich um Mitteilung um welchen Bauteil es sich dabei handelt
Melde mich zwischenzeitlichen einr anderen Fragm Scoope: Auf der BR (CRT)-Platine ist als BAV70 eine LED (rechteckig und grün) verbaut, welche defekt zu sein scheint. Möchte diese erneuern. Was muss icch dafür ne LED einbauen? Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar!!! Gruss J.
ausgelötet und mit dem Transistortester gemessen, ist auch ok. D21 und D22 habe ich getauscht (Z-D 10V und BAV70). Wicklungen des Trafos sind zumindest nicht hochohmig, habe ich auch gemessen. Dass das Skope den Impuls vom Schaltrgler verpasst, glaube ich nicht. Lt. Datenblatt ist dies ja die halbe Periodendauer
Energie ab. Das reicht, um die Immunität deutlich zu erhöhen. Man also kann durchaus sowas wie LL4148, BAV70 oder BAV99 nehmen. Blöd sind eher die Impedanzen der Leiterbahnen. Speziell die Diode nach VCC ist da problematisch, die muss den Strom in VCC nämlich über eine Leitung abführen (parasitäre Induktivitäten
das nicht. Man muss nur den Taster T1 und einen Ausgang vom Arduino mit zwei Dioden, oder einer BAV70 ODER-verknüpfen und anschließend auf die LED vom Optokoppler schalten, dann geht's.
unseelige Taste tauschen, dabei dürfte etwas schief gelaufen sein und in der Folge´hat sich ein Bauteil (BAV70W/SMD:A4W) in Rauch aufgelöst, auch ein weiterer Bauteil dürfte gestorben sein. Da seine Beschriftung nicht mehr endeutig lesbar ist, bitte ich um Mitteilung um welchen Bauteil es sich dabei handelt
/245 vorschlagen. Der Ruhestrom wird um einiges niedriger, wenn Du eine der 1N4148 gegen eine BAV70 oder BAV99 austauschen würdest. Thermisch koppleln mit den Leistungstransistoren würde auch schon einiges bewirkten. Aber die einfachste Lösung wäre kleine Emitterwiderstände, wie schon von anderen
Dioden in 1 Gehäuse und *wie* sie darin beschaltet sind. Ein brauchbares Schaltplansymbol dieser BAV70S für die (unnötige) Aufgabe hier wäre für mich sowas: [pre] | | .---+-------+---. | .-o-. .-o-. | | | | | | | | - - - - | | ^ ^ ^ ^ |
Hatten wir gerade nebenan, als es "nur" um eine Transistor-Schaltstufe ging. Eine Schaltdiode wie die BAV70 brachte da (in der Simulation) deutlich bessere Ergebnisse. Bei Optokopplern mit Fototransistor bringt es am meisten, wenn man sie einfach im linearen Bereich betreibt - also so wenig wie möglich
eine Schaltdiode wie der Oldie 1N4148. Allerdings verträgt die nur 200mA - das könnte knapp werden. BAV70 liegt hier noch in meiner Datenblattsammlung. Doppeldiode, kann bis 300mA wobei nicht klar ist ob das für beide Dioden parallel gilt. Sperrstrom jeweils um die 25nA @ 20V/25°C (typischer Wert)
keine Doppeldioden im TO220-Gehäuse dabei? Nein! Und auch keine Doppeldioden im SOT23 Package, wie BAV70 oder BAV99, sondern nur Dioden und Brückengleichrichter so wie auf dem Bild. Also entweder mit zwei Anschlüssen oder mit vier Anschlüssen ;)
Pastenmaske fixiert werden. Einfacher für die Diodenmatrix sind 6 Stück Doppeldioden im SOT23 Package (BAV70 und BAW56). Kreise mit gleicher Farbe entsprechen gleiches Package. Durch den Einsatz von modernen LEDs können Die Transistoren Q1 - Q4 entfallen.
alternativ auch noch. Aber die sind wohl selten defekt: https://www.mouser.at/ProductDetail/755-BAV70HMFHT116 https://www.mouser.at/ProductDetail/782-SFH6345 https://www.mouser.at/ProductDetail/771-BC847B-T-R https://www.mouser.at/ProductDetail/771-BC857B-T-R https://www.mouser.at/ProductDetail
ist er noch sehr schnell. Also gut brauchbar. Der verstärkt den Strom und führt diesen über eine BAV70 Doppeldiode zusammen mit der Ausgangsspannung dem Feedback Eingang des 2575 zu. Daher liefert das Modul auch etwa 5,6V. Ab etwa 400mA macht der Regler dann dicht. Für die Spule habe ich leider kein
1nF 5.1K 0.4R BAV70 10K 220p R184 R232 3K 3K L X 2 Figure 18 7 9 LLC CONTROL MODE 0 1 (The component values are for reference only, modifications may be necessary for a particular application requirement.) Page 13 Copyright
Eher um 50 Ohm. Der 330 Ohm Widerstand stellt den DC-Arbeitspunkt für die als PIN-Diode verwendete BAV70 ein. Die unteren TP haben im Schaltplan noch die anfangs genutzten 1k Widerstände, die zu 1mA Diodenstrom führen. Das war etwas zu wenig. Möglicherweise ist es > besser, statt dem 300-Ohm-Abschlusswiderstand
weiterforschen. > Der 330 Ohm > Widerstand stellt den DC-Arbeitspunkt für die als PIN-Diode verwendete > BAV70 ein. Verstehe. > Es gibt ein ein > Paper, dass durch Reduktion von ohmschen Widerständen das > Rauschverhalten optimiert. Klingt interessant, müsste man mal überschlagen, ab welcher Frequenz
0.07 a d g BAT54S Schottky SOT-23 0.32 @ 0.001 0.2 30 5 2 Dioden, Serienschaltung rei 0.07 a d g BAV70 Si SOT-23 1 @ 0.05 0.2 70 6 2 Dioden, gemeinsame Kathode rei 0.04 a d g BAV99 Si SOT-23 1 @ 0.05 0.2 70 6 2 Dioden, Serienschaltung rei 0.04 a d g BAW56 Si SOT-23 1 @ 0.05 0.2 70 6 2 Dioden, gemeinsame
schluss- 1 2 dioden mit SMD-typischen, seitlichen Kontakten bele- 3 mit An- untergebracht. JJ = BAV 70 gungen 1 3 1 2 schluss- von beispie- Dioden. len. in enger Beziehung zur Gehäusebauform steht.Dasheißt,zweigleicheCodierungen SMD-ICs aufunterschiedlichenGehäuseformensind Die ICs ähneln (außer in