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Dioden-Array zum ADC-Schutz
Aaaalso: BAV99? habe ich schon öfters verwendet. Wichtiger noch: Vorwiderstand! Noch besser: Einen OPV vorm ADC verwenden, der dieselbe Versorgungsspannung hat wie der ADC. Dann Schutzschaltung an OPV-Eingang
@x-rocka >> BAV99? Ist leider keine Schottky-Diode >> Einen OPV vorm ADC verwenden, der dieselbe Versorgungsspannung OPV hab' ich ; dieselbe Versorgungsspannung geht nicht @fabs AVR hat leider nix mit
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OPV Überspannungsschutz
wenn es Dir um den Schutz der OPV geht, würde ich am invertierenden Eingang beider OPV jeweils eine BAV99-Doppeldiode gegen Masse schalten. Die zusätzlichen 4pF stören normalerweise nicht sonderlich. Die Eingangswiderstände R1 und R4 dienen zur Strombegrenzung. Gruß, Michael
| --|+ / | | | / BAV99 | |/ | | | | --- --- Maximale Spannung hier: R3*(UF/R2) (UF: Flußspannung) -
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Überspannungsschutz µC
Strom fließen darf weil ich bei dem Datenblatt nicht so durchblicke. Hab nämlich auch schon mal ein BAV99 ohne Widerstand eingesetzt was allerdings nicht so hingehauen hat.
--1k--| CMOS-Eingang | | 10nF +-|<|- GND | BAV99 GND [/pre] denn obwohl an ihnen bis 1V anliegt, verhindert der 1k Widerstand daß zu viel Strom in den CMOS-Eingang fliesst.
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Temperatur mit NTC berechnen
Eine Frage. Ich habe diesen NTC mit 5kOhm@25°C hier: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/ba/bav99.pdf Nun möchte ich die Temperatur ausrechnen, leider klappt das nicht so ganz. Ich habe die Formel aus Wikipedia genutzt, leider kommen irgendwie keine gescheiten Ergebnisse heraus.. Habe ich irgendwo
Bernd schrieb im Beitrag #4109709: > Ich habe diesen NTC mit 5kOhm@25°C hier: Die BAV99 ist doch kein NTC!?
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Transistor als Diode
kann, der schaltet niederohmig an Masse, man muss es dem abfliessenden Strom nur erlauben, über die BAV99 Diode. Doch uups, dort ist ein 2k7 Widerstand. Jemand hat also absichtlich das Umladen des MOSFET-Gates in die Richtung verlangsamt. Nicht damit es absichtlich langsamer umgeladen wird sondern
> ..und langsam geladen. Genau das ist der entscheidende Hinweis. Denn sowohl die Doppeldiode BAV99, als auch der Transistor BC817, sind schon zwei Bauteile im SOT23 Gehäuse. Statt dessen könnte man auch einen Push Pull Treiber aus BC817 und BC807 nehmen. Das sind dann auch zwei Bauteile im SOT23
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Wann "Small Signal" und wann Schottky Diode? Eine Verständnisfrage.
jemand sagen, wann man den einen oder den anderen Fall benutzt? Wenn ich eine BAS70-04 mit einer BAV99 vergleiche, finde ich keine gravierenden Unterschiede was deren Nutzung als Signaldiode angeht. Sowohl in deren Kapazität (2 vs 1,5pF), Sperrzeit (5 vs 4ns) und auch Flusspannung... alles vergleichbar
tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/bas70 und http://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/bav99 Vielen Dank!
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Hilfe bei der Identifizierung von 2 Komponenten.
Elektro L. schrieb im Beitrag #4573251: > Fehlt jetzt noch 2. Evtl. "BAV99S" http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bav99_series_nxp.pdf
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SMD Halbleiter identifizieren
an, sonst nichts. An einer anderen Stelle auf der Platine ist für eine ähnliche Funktion eine BAV99 verbaut. Und damit es nicht ganz so einfach ist, schreibt Panjit auf seine BAV99 eben JG drauf, A7 kann ja jeder.
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I2C vor Burst/Surge/ESD schützen
bav99
BAV99 wird wegen den 70V wohl gleich mal in die Kniee gehen :-( C1 ist um den Burstimpuls abzufangen. D1 ist um ESD und Überspannungen (Surge) abzufangen. RS muss meinen I2C Bus am uC schützen. (bei
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[S] 10 Stück BAV99S oder BAS70XY
ich suche möglichst noch diese oder nächste Woche entweder 10 Stück BAS70XY oder lieber 10 Stück BAV99S. Ich will sie nicht geschenkt, möchte aber auch nicht warten, bis die nächste Sammelbestellung bei Mouser losgeht. Und groß Versandkosten wollte ich mir bei einer Ware, die in einen Briefumschlag
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Schutzschaltung Unterschied Zener-Diode / Supressor-Diode
1k - | ^ BAV99W | | .---100R--o------o-------10k-- dig.Eingang verdrillte lange Leitung | | | .--- --- --- ---
1k - > | ^ BAV99W > | | > .---100R--o------o-------10k-- dig.Eingang > verdrillte lange Leitung | | | > .--- --- -
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Pulldown am ADC Eingang trotz Schutzbeschaltung?
Hi, ich komme über BAV99 Schutzdiode und C (zur Masse) an ADC Eingang. Frage: wenn Sensor abgesteckt ist, reicht "Masse" über BAV99 und C damit ADC nicht floatet und ungültige Werte liefert? Konkret geht es um PIC18.
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AMD PROG und INIT pins
Jo das problem lag an der SCHOTTKY - es scheint als hätten die schottky dioden mehr kapazität. Mit BAV99 wäre die schaltung OK, der hat wenig kapazität. Tjah, der schottky ist nicht immer besser. Ist eine Lehre gewesen.
Modellierung_analoger_Schaltungen Tjah, man hat einfache Schaltung mit zwei 4K7 pullups und diode. Die schaltung ist OK mit zB BAV99 diode. Mit schottky diode ist die Schaltung aber nicht OK. Ich gebe zu, das Schottky dioden so viel grösseren Kapazität haben wusste ich nicht. Mein fehler das nicht zu wissen. Wenn ich endlich
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Analog Ein/Ausgang parallel / schutz
5V __ 1k /\ (BAV99) BNC -------------------| |----------- ------------- DAC | -- | /\ (BAV 99) | GND
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Ultraschall (Sender u. Empfänger gesucht)
Entkoppeln der Ruhespannung. Dann ein Vorwiderstand, dann parallel das Paar antiparalleler Dioden (z.B. BAV99) gegen Masse und der hochohmige Empfänger. Im Empfangsfall: 1. Ist der Vorwiderstand belanglos niederohmig gegenüber der Impedanz des Transducers, schadet also nicht. 2. Die zu erwartende wechselspannung
genügend Leistung: 1. Die Membran im Transducer bekommt diese Leistung voll. 2. An Vorwiderstand und BAV99 fällt diese ab auf 0,8, der Empfänger ist geschützt. > damit hätte ich im Empfangsfall das rauschen des Senders entkoppelt Rauschen? Im Empfangsfall sollte der Sender stromlos sein. Ciao wolfgang
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0-10V und 0-20mA Eingang mit Umschaltung
Sorry für die vielen Posts, noch etwas: Sehe gerade, die BAV99 ist ja eine Standard Siliziumdiode. Damit hast Du 0.7V Abfall. Bei einer 3,1V Z-Diode hätte man dann max. 3,8V (ca.) am uC Eingang - evtl. zu viel für einen uC, der mit 3.3V versorgt wird. Man könnte
Bereich nicht verschliffen wird. Bitte mal etwas rechnen, Toleranzen beachten und evtl statt der BAV99 eine BAT54S (Schottky) einplanen.
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ADC Eingang schützen.
Spannung will ich dann nicht messen, aber ich muss mein Eingang ja schützen. Kann ich das dann mit der BAV99 Diode machen? Der Eingang kann ja 5V vertragen. Nur bin ich mir nicht sicher ob er diese 5V auch vertragen kann, wenn ich die 2.56V als Referenzspannung nutzen möchte. Oder muss ich dann die interne
Ja gut, also dann unabhängig von der Messung den Eingang auf 5V schützen. Und eine BAV99 ist nicht nötig? Aber doch besser oder?
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Impulshöhenanalysator im einem Mikrocontroller (FRDM-K64F) realisierbar?
das mit dem Haltekondensator eine kapazitiven Spannungsteiler, der den Spitzenwert verfaelscht. Mit BAV99 und 100 pF war das auch am Scope deutlich zu sehen. Den Groesse des Effektes bei BAV99 und 1 nF muss die Messung zeigen. - Irgend eine Diskriminierung muss sagen, wann ein Ereigniss vorliegt. Eine
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Drehzahlerfassung (Schaltung für I-Geber und Hall Signal)
µC mithilfe von ISR/Timer in eine Drehzahl umrechnen kann. Mein bisheriger Ansatz beinhaltete eine BAV99 und einen Comperator bin mir jedoch nicht sicher ob die BAV99 die hohen Spannungen aushält ansonsten könnte ich auch mit zwei antiseriellen Z-Dioden arbeiten ?! oder einen 2917 verwenden, der kann
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Ultra Low Power Voltage Reference 100nA
2 Dioden in Reihe, BAV99
bloss: ISL60002 zieht 350nA MAX917 zieht 750nA aber inklusive 1.25V Komparator. Wie man auf BAV99 kommen kann ? Keine Ahnung, grober Schwachsinn, absolute Unkenntnis von elektronischen Bauteilen. Die hat ja schon bei 1uA nur noch 0.22V, bei 0.1uA wird es irgendwas um 0.1V sein.
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Problem mit Funktionsdecoder für Modellbahn
Welche Lasten hängen denn an den Leistungs-MOSFETs und wie werden die Lasten versorgt. Über die BAV99 doch wohl nicht.
, ist aber weiterhin völlig unklar. Die FETs können ja bis 4A ab, d.h. bei bis zu 12A werden die BAV99 die Grätsche machen.
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RF Antenne Ground
Leute, die haben einen dicken Blitzableiter glühen gesehen beim Blitzeinschlag! Da leuchten dann Eure BAV99 am Eingang ? Wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich den Eingangskreis mit der dicken Spule auf einer Extra-Opferplatine anordnen. Bei mir hat diese Version schon Schaden am UKW-Eingangsteil erfolgreich
Bei den 330-500 Ohm ging es um eine einzelne Spule. Bei dem Beispiel mit der BAV99 (3pF) benutzen die im Beispiel 10nH bei 916.6MHz. Bei meiner Berechnung mit ~ 2.4GHz komme ich auf 1.4nH und nicht 1.4pH. Anbei ein kleines Skript für die Berechnung mit python. Bei den 916.6MHz
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Verständnisfrage - Schottky diode
das man die Schottky Diode als Schutz vor Überspannung nimmt bei 5V uC Eingang. Siehe Anhang. BAV99W BAT64-4 Ich habe jetzt die gesamte Datenblätter durchgeschaut und verstehe einfach nicht wie das gehen soll. Ich finde keine Informationen darüber ab wie viel Volt die Schottky Diode leitend wird
Schaltung schon oft gesehen Es gibt dafür viele Diodenarrays mit 2 Dioden wie die oben verwendete BAV99W Stromverdichter schrieb im Beitrag #3884472: > Und wenn du mir jetzt ausrechnest, das bei 380Volt Eingangsspannung > genug Strom fließen kann, um dennoch den AVR zu zerstören Da gibt es die
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16ch-LevelShift für 5V-->3.3V
wie im Anhang machen Gut so. Das wird funktionieren. Sogar noch besser, wenn du für die Diode eine BAV99S verwendest. Stichwort: Leckstrom.
Anhang machen > Gut so. Das wird funktionieren. Sogar noch besser, wenn du für die Diode > eine BAV99S verwendest. Stichwort: Leckstrom. Mach ich einfach ... und das Thema Leckstrom lese ich mir in der Wanne heute Abend mal durch. Eine dumme Frage noch: Wenn jetzt an V_IN_01 z.B. +15V anliegen
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Eingangsbeschaltung für digitale Eingänge am FPGA
eine BAT54-Doppeldiode von den Werten her eigentlich ausreichen? Eine BAT54S also? Ja, auch eine BAV99 ist ok, oder evtl. eine 4-fache BAV99S.
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Mikrocontroller Eingangsbeschaltung EMV gerecht
AVR 40mA). Dafür ist der leakage current sehr gering (50nA statt 1uA) [pre] BAV99 +---|>|----+---- VCC | | | +------+ Eingang --100k--+--10k--|MSP430| | +------+ |
10kHz ausgelegt. Geringere Widerstandswerte erlauben höhere Frequenzen. Die 25mA bei 2.5kV über die BAV99 darf kurzzeitig bis 4A gehen, selbst 10k reichen also für 40kV.
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Spannungsschutz
> es diese überhaupt? Habe bei rsonline nur 30V gefunden. Nimm irgendeine Standarddiode, z. B. BAV99. Das ist eine Doppeldiode. Aufpassen mußt Du auf die Reverse-Voltage. Die beträgt bei Dir maximal 30V. Die BAV99 hält 80V aus. > -Reverse recovery time ist nehm ich mal an die Schaltzeit? Es ist
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Suche: störungsfreie analoge Audio Schutzschaltung
Messungen verfälscht. Da ich keine Versorgungsspannung hab, scheidet Ableitung von Überspannungen mit BAV99 aus. Was bliebe, wäre vllt die gezeigte Schaltung, die aber eine zu niedrige Durchlass-Spannung hat. Ich suche also eine möglichst einfache und simple Schutzschaltung mit möglichst geringem
Beitrag #6546280: > Da ich keine Versorgungsspannung hab, scheidet Ableitung von > Überspannungen mit BAV99 aus. Es gibt Batterien. Da der Stromverbrauch nahe 0 ist, halten die ewig. Bei so kleinen Spannungen sind alle Z-Dioden zu bananig, sprich, die Kennlinie ist nicht sonderlich steil. TL431 & Co sind
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Schutzschaltung für Analogeingang Mikrocontroller
an den 1k zu Messfehlern führt. Daher ist diese Beschaltung schlecht. Besser hochsperrende BAS40, BAV99 oder BAV199 und die Z-Diode an die Versorgungsspannung: [pre] +-|>|- +3.3V --+-- | | Eingang --10k--+----+--1k--| ADC BZX3V9
MaWin schrieb im Beitrag #5718741: > Besser hochsperrende BAS40, BAV99 oder Stefanus F. schrieb im Beitrag #5718746: > Wenn man zwischen den Ableit-Dioden und AVR noch einen 220 Ohm > Widerstand packt Was soll das? Entsorgung von unnötigen Bauteilen? Weniger
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OPV Ausgang schützen (1-10V Schnittstelle)
Tiefpass 1. Ordnung eine Gleichspannung erzeugt. Am Ausgang vom OPV befindet sich zusätzlich eine BAV99 gegen Versorgung und GND und ein Serienwiderstand (derzeit 100R), der bis etwa 1.6k vergrößert werden könnte. Ist diese Schutzbeschaltung ausreichend, oder sollten zusätzliche Maßnahmen (TVS, etc.
>Am Ausgang vom OPV befindet sich zusätzlich eine BAV99 gegen Versorgung >und GND und ein Serienwiderstand (derzeit 100R), der bis etwa 1.6k >vergrößert werden könnte. Klar, wenn dich der Wert nicht stört, dann erhöhe ihn ruhig auf 1k. Achtung:
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Bestellung bei Reichelt verzögert, Telefon dauerhaft besetzt
geliefert werden? BC847, BC857-Familie BC807, BC817-Familie BCX5x/BCP5x-Familie BAS21, BAV70, BAV99, ... BAT54-Familie BZX84/BZB84-Familie PESD2CAN, PESD1LIN, ... HEF4xxxB CMOS-Logik 74HCTxxx, 74HCxxx TTL-Logik Braucht jeder. Kann man aber auch woanders kaufen.
werden? > > BC847, BC857-Familie > BC807, BC817-Familie > BCX5x/BCP5x-Familie > BAS21, BAV70, BAV99, ... > BAT54-Familie > BZX84/BZB84-Familie > PESD2CAN, PESD1LIN, ... > HEF4xxxB CMOS-Logik > 74HCTxxx, 74HCxxx TTL-Logik > > Braucht jeder. Kann man aber auch woanders kaufen. Wenn das wirklich
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Transistor inverter für mittlere Frequenzen
Kleinleistungs Schottky-Diode. Oder um es mit gängigen Bauteilnamen zu sagen: BAT85, BAT54 oder BAV99. Die Kapazität der 1N5818 ist wahrscheinlich zu groß. Ich habe da was von 110pF gelesen. Die BAV99 dürfte so um die 2pF haben. Gruß, Michael
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Viele Kippwaagen, wie zählen?
rückwärts in die µC-Versorgung eingespeiste > Strom auch irgendwo verbraucht wird Indem er die BAV99 hinter dem 10K Widerstand anordnet. Und der Schaltung einen geeigneten Verbraucher z.b. in Gestalt einer LED spendiert. Uwe
sind, dann läuft der µC halt einfach an, parasitär gespeist aus dem Strom über die oberen Hälfte der BAV99.
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AD 8302: Eingangssignal-Spannung?
man sieht oft eine BAV99 an jedem Eingang, also 2 Dioden antiparallel als Schutzschaltung. Habe gerade ein RF-Frontend für einen Antennen-Analyzer fertiggestellt (mit AD8302, AD9851, Ad8226) und werde wohl den Diodenschutz
Markus L. schrieb im Beitrag #2942419: > man sieht oft eine BAV99 an jedem Eingang, also 2 Dioden antiparallel > als Schutzschaltung. > Habe gerade ein RF-Frontend für einen Antennen-Analyzer fertiggestellt > (mit AD8302, AD9851, Ad8226) und werde wohl den Diodenschutz
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Bauteilbestimmung: MMIC Amplifier mit Marking 03 und 06
100% I.O. nur den LM6144 und ein SN74F00 hats auf der Linken Seite mitgenommen, und ein paar kleine BAV 99 Dioden. Aber alles schon ersetzt und funktioniert wieder wie vorher. Leider ist die Antenne von Unten am PCB angelötet, sowmit bekomme ich die Platine nicht runter um besser die Schaltung zu verstehen
nur den > LM6144 und ein SN74F00 hats auf der Linken Seite mitgenommen, und ein > paar kleine BAV 99 Dioden. Aber alles schon ersetzt und funktioniert > wieder wie vorher. Leider ist die Antenne von Unten am PCB angelötet, > sowmit bekomme ich die Platine nicht runter um besser die Schaltung zu
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µV Rausch-Evaluation
Restströmen. Darauf folgt ein Tiefpaß mit 100R, einer Ferritebead (<1µ) und einem 1n Cap. Die BAV99 schützt den OPamp beim Ein- und Ausschalten des Meßobjekts oder beim Anschließen desselben. Der 100R wiederum schützt die BAV99. Wichtig ist, daß die Eingänge der OPamps eine nenneswerte Kapazität
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EIN-AUS mit Taster per Interrupt, ATtiny25 o.ä.
Spannungsbereich von z. B. 3 - 18 (oder mehr) Volt abzudecken? Die zweite Sache, die ich nicht verstehe ist die BAV99. Die sitzt, wenn ich sie bei reichelt bestelle, in einem SOT23 Gehäuse, in dem schematisch zwei Dioden eingezeichnet sind. Im Schaltplan ist aber nur eine Diode eingezeichnet. Wie muss ich die BAV99
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Gleichtaktstörung zerstört eure Elektronik! Grund: Schaltnetzteile ohne Erdung.
10er Potenzen höher. Da wird wirklich zerstört! So ein Ausgleichs Strom Event kannst du mit jeder BAV99 beheben. Bei einem ESD event ist die aber oft überfordert. 73
Kondensatoren übere längere Zeit geladen werden. > > So ein Ausgleichs Strom Event kannst du mit jeder BAV99 beheben. Bei > einem ESD event ist die aber oft überfordert. Ja, logisch, aber die BAV99 ist halt eben nicht in jeder Schaltung vorhanden. Mir selbst gefällt hier der Titel "Gleichtaktstörung