Roland. Netze sind eben keine Netzklassen, von daher ist es falsch die Netze vor und hinter der 1N4001 beide "+12VDC" nennen zu wollen. Das sind verschiedene Netze. Zum expliziten Benennen der Netze den Netznamen mit dem passenden Tool direkt an die Linie packen, da braucht es kein Kreis-Symbol für
Vout1R SC V in2 Vout 2 out Vin LM317 LM317 Vout 32 V to 40 V Vin1 (1) (2) + 0.1 F 240 D5 1.0 F D IN4001 Tantalum Adjust 1 1N4001 Adjust 2 + 1.0K D 5.0 k 10 F Current 1N4001 Voltage Limit Adjust Adjust 1N4001 Q 1 D * Diodes 1 and 2 and transist2r Q are added to 2N3822 3 Output Range:▯0 OV 25 V * allow
Aljoscha schrieb im Beitrag #8016825: > endet dann im IC mc14001bcp Das ist ein simples Logik-IC "CD4001" vierfach NOR. Darunter sitzt ein weiteres eines anderen Herstellers und ich sehe einen IC-Sockel, an der Ecke wurde also bereits gebastelt.
https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-007/Scans-00153593.pdf Toshiba TC 4001BP https://docs.rs-online.com/bdbc/0900766b814c8f8b.pdf Andere Möglichkeit wäre den TC9130P so umzuschalten das er bei Stromlos A und B schaltet. Verstehe aber nicht ganz so wie der funktioniert
Ir zu rechnen, vermessen hatte ich ein Exemplar mit 5µA bei 5V. Bitte mal mit BAT42, 1N4148 und 1N4001 simulieren, womit das Minimum am höchsten ist. Oder mit 470nF und 470k das Minimum erhöhen.
rechnen, vermessen > hatte ich ein Exemplar mit 5µA bei 5V. Bitte mal mit BAT42, 1N4148 und > 1N4001 simulieren, womit das Minimum am höchsten ist. Oder mit 470nF und > 470k das Minimum erhöhen. In der Tat - es war der hohe Sperrstrom, der 1N5817, der in der Simulation den Ripple erzeugte. Mit
per interrupt on Read multiple andWrite multiple (8010H 48 Trusted Computing Feature set options 4001H 49 Standard Standby timer, IORDY supported and may be disabled 2F00H 50 Capabilities 4000H 51 PIO data-transfer cycle timing mode 0200H 52 Retired 0200H 53 Words 54–58, 64–70 and 88 are valid 0007
SMD D D D 12V 2A SMD +5V S S S ST10 D2 +5V Q1 1 IC6 3 R 7 R 7 R 7 78L05 IC2 D 4,194304 +5V 4 4 4 1N4001 1 A1 VCC 8 R 0 M 2 A2 Test 7 1 S 1 MHz 230V~ 2 3 A3 SCL 6 A A A A A C1 C2 C3 C4 C5 C6 50Hz C12 C13 C18 4 GND SDA 5 T T T T T x2401 SMD + - 22p 22p 470n 100n 100V 100V 220u 100n 10u T1 T2 T3 SMD SMD SMD SMD 40V SMD 25V EEPROM S 8 4 1 M -5V D LS L D3 IC7 R11 79L05 120k 1N4001 C7 C17 C19 IC3 SMD/1% -5V C10 47u 100n 10u +5V 330p IC4 +5V 25V SMD 25V 2 - SMD 1 7 VEE C 9 4 A + IC3 % 4 7 B 10 IC3 D k 3 + 5 0 / 2 6 A 11 5 k D 8 M 8 1 6 R 3 M 5 5 R 1 S TL084 1 1 M S 1 R TL084 -
Spannungsteiler. Hier gelangs, eine fast taube EM per Heizspannungsgleichrichtung mit Brücke (4x4001) zu reaktivieren, hielt noch Jahre bis zur Entsorgung. eine weitere Idee: https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mag_Augen/Regener/Regener.htm
K5, -K6 Transistor, PNP BC556B, ...C oder TO92 technisch vergleichbar 25 3 -A1.R20, -R21, Diode 1N4001 oder DO41, RM10 -R26 technisch vergleichbar 26 2 -A1.P5, -P6 Leuchtdiode, Farbe Grün, THT d = 3 mm, F circa 2 mA RM2,5 27 2 -A1.P1, -P2 Leuchtdiode, Farbe Gelb, THT d = 3 mm, I circa 2 mA RM2,5 F 28
Suggested method of firing two, back–to–back SCR’s, 1 6 with a Motorola triac driver. Diodes can be 1N4001; resis- VCC tors, R1 and R2, are optional 330 ohms. Rin 2 5 SCR MOC3081–83 SCR 3 4 360 NOTE: This device should not be used to drive a load directly. It is intended to be a trigger device only. D2 R2
Danke. Schade, jetzt fehlt mir eine 1N4001 als Freilaufdiode. Die 4148 ist mir doch zu schwachbrüstig. Also gibts die Rückmeldung, ob es funktioniert hat, doch erst in ein paar Tagen.
Tom H. schrieb im Beitrag #7979719: > Schade, jetzt fehlt mir eine 1N4001 als Freilaufdiode. Die reicht höchstens für wenige 100Hz. > Die 4148 ist mir doch zu schwachbrüstig. Die reicht völlig, und sie ist auch richtig flott.
Verbindung zwischen selection................................................11 X6200 und XPA125B (Kabel L4001)...32 Anhang Betriebsfrequenz einstellen........................12 2 Verbindung zwischen X6200 und Computer für Einstellung von HF-Verstärkung und Muting Datenkommunikation & Datenübertragung level.
Pinbelegung meines auszutauschenden 512kB-ROM ist wirklich nur mit dem 27C400 kompatibel für mein Board. 4001 hat 32 Beine, 4002 hat 40 Beine mit anderer Belegung, es ist kompliziert, tatsächlich.
meines auszutauschenden 512kB-ROM ist > wirklich nur mit dem 27C400 kompatibel für mein Board. 4001 hat 32 > Beine, 4002 hat 40 Beine mit anderer Belegung, es ist kompliziert, > tatsächlich. Du musst aber nicht selber löschen. Ein OTP reicht. https://de.farnell.com/microchip/at27c040-70pu
5V-Spannungsregler 7805 C1: Elko 10µF (Polung beachten!) C2,C3: 2x Kondensator 100nF (kein Elektrolyt) D1: Diode 1N4001 Hauptelement der Schaltung ist das IC 7805. Seine Aufgabe ist es aus der Versorgungsspannung stabile 5 V zu erzeugen. Dieses IC gibt es seit vielen Jahren und wird von vielen Chipherstellern produziert
Geht im eingelöteten Zustand. Wenn eine aus dem Rahmen fällt, gleich raus damit. Werden einfache 1N4001 sein. PS: Den Kram mit der Triac-Steuerung würde ich vorerst ignorieren. Welche AC-Spannungen kommen denn aus dem Netztrafo? Ich vermute es ist ein normales Eisenschwein. (Foto?)
nicht alle in der Liste extreme Leistungstypen waren. Die SY200 waren wohl 1 A-Typen ähnlich 1N4001 und folgende. Bei GY gab es Kleine (ca. 100 mA) und Grosse zum Einschrauben. Dioden sind nun nicht besonders interessant. Erwähnenswert wären allenfalls die "Mikrowellengleichrichter". ☺ Später
die Dokumentation zum RC-Glied gefunden: R = 47 Ω (mind. 0,5 Watt) C = Elko 1000 µF, 25V D = 1N4001 K = Spulenwiderstand nicht deutlich unter 100 Ω - Vom Dauerplus der Autobatterie zweigen parallel zueinander ab: - der Elko - die Spule des Relais - danach wieder Zusammenführung
2623) an die eine Seite des Relais Eingang ist A1 & A2. Keine Polungsrichtung, aber eine Diode 1N4001 (bis 1N4007) parallel an die Spule verkehrt herum (!) nicht vergessen. Volker L. schrieb im Beitrag #7940873: > an der anderen Seite eine 230V Stromquelle Netz-L an Klemme 11/21 (das ist parallel
ausgegeben wird ist auch mit _kbhit nicht behoben Echo abschalten? https://c-for-dummies.com/blog/?p=4001 https://man7.org/tlpi/code/online/dist/tty/no_echo.c.html
G. K. schrieb im Beitrag #7931680: > Echo abschalten? > > https://c-for-dummies.com/blog/?p=4001 > https://man7.org/tlpi/code/online/dist/tty/no_echo.c.html Super herzlichen und vielen Dank an zumsel. Die Links waren für mich sehr zielführend und ich konnte das Tastenecho abschalten. Herrlich
nur den 78Lxx, erst 1980 stehen die 78xx und 79xx drin. Und da tauchen die beiden Schutzdioden 1N4001 ohne weitere Erklärung schon auf: https://bitsavers.org/components/national/_dataBooks/1980_National_Linear_Databook.pdf#page=175
die lasse ich so. Die 15V versorgen offensichtlich nur die Treiber und den 12V Lüfter (über 5 x 1N4001 in Reihe..). ich denk auch die ganzen Elkos 10Elkos (63V / 5600µF) machen keine Sinn, 6 davon hängen direkt auf der 24V Spannung, 2 nach dem 15V Regler, die andern 3 sind so ein "Puffer" zwischen
was Stefan B. schrieb im Beitrag #7911606: > Die 15V versorgen ... den 12V Lüfter (über 5 x 1N4001 in Reihe..)
Nimm einfach eine 1N4001, durch die der Strom zum 7805 fließt, und eine 1N4148 mit Kathode am Eingang und Anode am Ausgang des 7805. "mirror image insertion protection" Da kann man nur noch den Kopf schütteln.
Michael schrieb im Beitrag #7906782: > Nimm einfach eine 1N4001, durch die der Strom zum 7805 fließt, und > eine > 1N4148 mit Kathode am Eingang und Anode am Ausgang des 7805. > > "mirror image insertion protection" Da kann man nur noch den Kopf > schütteln
vielleicht etwas besser machen kann? Als Mosfet benutze ich einen IRFZ44N, und als Dioden verwende ich 1N4001.Der Kondensator mit 50V und 2.2uf. Ich hoffe ich habe hier im Forum mit meinem ersten Beitrag alles richtig gemacht. Vielen vielen Dank im Voraus. Julian
der Grätzbrücke können weg. Julian B. schrieb im Beitrag #7895863: > als Dioden verwende ich 1N4001. Wenn der unbekannte Motor so unbekannt hohen Einschaltstrom braucht, ist es wohl ein echt fetter Motor. Könnte es für die Freilaufdioden zu große Impulsströme geben? Wieviel Strom braucht der