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Gleichrichter mit besonders niedrieger Parallekapazität
von Vishay auch nicht. Übrigens: BAS16 1,5pF; BAS28 Dual 1,5pF; BAS70 Dual möglich 2pF; Uroma BAV99 Dual möglich 1,5pF. Alle Werte max bei 0Volt. Arno
für c1/2 und 30x30cm, da sind die Flächen wohl 1m auseinander? Hier noch ein paar Dioden: BAT 39,BAV 46,BAV97 liegen etwa bei 1,1pF. Auch die KA510A (Russ) mit 0,7pF. Bitte schalte bei der Messung auch die neu erworbene Energiesparlampe aus, die über dir hängt! Oder wohnst du etwa in der Nähe eines
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Signal verstärken und digitalisieren - Clipping/Übersteuern
nutzen, wenn diese ansatzweise spezifiziert sind. Sind sie meistens aber nicht. Also externe. Die BAV199 ist dein Freund, gibt es für wenig Geld an jeder Ecke.
noch keinen Messfehler bewirkt, z.B. 10k, die Schutzdioden sind schon drin. Wenn Schutzdioden wie BAV199 extern, noch ein Widerstand 100R-1k zum Wandler.
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Überspannungsschutz von µC ohne Spannungsteiler zu belasten
hochohmigen Widerständen ein Problem wird, sollten extra Leckstromarme Dioden eingesetzt werden. Z.B. BAV199. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BAV199SERIES-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a30431400ef6801141cba733104e5 > Vielleicht sollte ich auch noch anmerken, dass das 15 V Signal eine > Frequenz
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Suche programmierten uC für Geschwindigkeitsmessung
Widerstand reicht auch völlig für die Eingänge der Lichtschranke. Warum verbaust du überall diese Bav199? 300€ für die Bastellösung, würd ich aber nicht ausgeben.
einstellbar per Widerstand, sondern nur per anderer Z-Diode. > Warum verbaust du überall diese Bav199? Welche Stellen meinst du genau? D7 und D6 sind zum Schutz vor negativen Spannungen an den Signaleingängen. D5 wenn die Spannung abgeschaltet wird, daß dann nicht eine höhere Spannung am Ausgang
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Spannungsregler 3.3.6.0V zu 3,3V
tatsächlich noch etwas machen. Platz ist für Doppeldioden im SOT23-Gehäuse. Bei meinen Standarddioden BAV199, BAV99, BAT54 wäre der forward drop allerdings noch zu groß. Andererseits verlangt keine Komponente mehr als 2,7V, d.h. mit einem LM1117-ADJ sollte das tatsächlich noch knapp gehen. Oder kennt
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Verpolungsschutz ADC
wohl auf geringste Sperrströme optimiert sind - habe aber > leider gerade keinen Typ im Kopf ... BAV199, BAV170, BAS45 (ehemals NXP jetzt Nexperia...). Central Semiconductor hat auch einige
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Widerstand vor AD-Eingang
clamping Dioden' nach VCC und GND sind besser, vor allem wenn man welche mit geringem Leckstrom nimmt wie BAV199.
Zweifelsfall mach die Klemmdioden extern hin. Es sollten "low leakage" Dioden sein. Die angesprochene BAV199 hat 2 Dioden im SOT-Gehäuse, von denen eine nach GND und die andere nach VCC geführt wird. > Klasse! Habe ich heute wieder etwas dazu gelernt! :) Da gibts auch noch ein paar Sätze zum Thema:
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Schaltplan richtig? RTC mit Knopfzelle
passieren. Evtl dann noch eine Diode gegen gnd, die bei Verpolung die neg. Spannung begrenzt (z.B. BAV199 -> niedriger Leckstrom). Evtl. noch einen Pullup an den /CS, damit der im Resetzustand nicht irgend wo hin floated. Gruß Öletronika
passieren. Evtl dann noch eine Diode gegen gnd, die bei > Verpolung die neg. Spannung begrenzt (z.B. BAV199 -> niedriger > Leckstrom). Ok das klingt interessant, Danke für den Hinweis! Bauform B. schrieb im Beitrag #5789191: > Warum nimmst du nicht einen Uhrenchip mit eingebautem Quarz? Z.B. den
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SPICE Modell vs. Wirklichkeit
verborgen bleiben. Man vergleiche einmal die verschiedenen SPICE-Modelle für Allerwelstdioden wie die BAV99, BAV199, etc. Unterschiedlicher können die kaum sein. Alleine was für Is und andere wichtige Parameter oft angenommen wird, ist nicht nur abenteuerlich, sondern oft auch völlig abwegig. Also ob sich
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Mixed Signal Schaltungs+Layout Design Frage
haben: https://www.mikrocontroller.net/topic/414747#4835926 Als Schutzdiode empfehle ich dann einen BAV199. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAV199.pdf Die ist extra für sehr niedrige Leckströme spezifiziert. >> Welche Leitungslängen sind geplant? Welche art von Leitungen? > Normale Koax-Leitung
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Wahl Opamp für aktiven Tiefpass
einer für den OPamp abweichenden Versorgungsspannung mußt du den ADC jetzt natürlich schützen. Die BAV199 ist eine leckstromarme Doppeldiode, die gerne dafür verwendet wird. Den Strom durch diese Doppeldiode begrenzt du mit einem 470R Widerstand. Zwischen dieser Doppeldiode und dem Eingang plazierst
sich dann in erster Näherung ihre Leckströme gegenseitig wegheben. Das trifft jetzt weniger auf die BAV199 zu, aber eher auf Dioden wie die BAV99, vor allem bei höheren Umgebungstemperaturen. >Mir ist nicht ganz klar wofür der zweite Widerstand, beziehungsweise >wann der greift, der ADC ist doch
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STM32 ADC genauigkeits probleme
Jonah schrieb im Beitrag #7741592: > BAS40DW-04 Nimm mal eine BAV199. Pico-Ampere Diode mit sehr kleinem Leckstrom. Verwende ich als Schutzbeschaltung bei einem 24 Bit ADC.
Dirk F. schrieb im Beitrag #7741651: > Nimm mal eine BAV199. Pico-Ampere Diode mit sehr kleinem Leckstrom. Meine Aufgabe ist es eine Testinfrastruktur mit Jtag für ein fertiges PCB zu erstellen. D.h. ich kann keine Modifikationen an der Hardware vornehemen
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LCD-Display an STM8S-DISCOVERY
Datenleitung einen Widerstand in Reihe und Controllerseitig Schutzdioden vorsehen (z.B. Doppeldiode BAV99 / BAV199 gegen VCC bzw. GND).
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Hardware-Designtipps des Monats: Schutzschaltungen
dauerhaft anliegenden Fehlspannung am Eingang nicht zerstört wird. Die hierfür sehr oft eingesetzte BAV99 Doppeldiode verträgt 200mA. Mit einem 150Ohm Widerstand könnte man also theoretisch bis ca. 30V Fehlspannung schützen. Dabei würden aber 6W Verlustleistung am Widerstand entstehen, was normalerweise
unerwünschter Tiefpassfilterwirkung und Verlustleistung finden müssen. Sehr beliebte andere Dioden sind die BAV199 mit ihren deutlich geringeren Leckströmen oder Schottkydioden wie die BAT54. Leider ist deren Leckstrom viel höher als bei Siliziumdioden und zudem noch stark temperaturabhängig. R2 begrenzt den
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I2C-Level-Shifting mittels N-FET
hinzimmern, die mit kleinem Strom gebiased wird. Im Beispiel oben sind das mit der low leakage Diode BAV199 ca 640mV, mit ´ner Standard BAV99 ca. 480mV. Das getriebene Gatter wird eine leicht erhöhte Stromabnahme haben, weil der Eingang nicht an die rails geht. Bei der NC7SZ Serie z.B. habe ich so 50 bis
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Spannungsschutz am Signaleingang
bei einer Spannung > 5V, dass Eingangssignal trennt. Ich habe schon über Varistoren bzw. Dioden (BAV199) nachgedacht, aber keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Zudem habe ich über einen LTC4367 (Overvoltage,Undervoltage and Reverse Supply Protection Controller, https://www.mouser.de/datasheet
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L6203 Logik-Pegel ohne VCC
Immerhin sind dann locker > 250mA unterwegs... Keine Sorge, Angstwiderstände sind vorhanden: 1k + BAV199 als Zusatz-Klemmdioden. Die Frage bezog sich darauf, den 5V-Teil der Schaltung für die Firmwareentwicklung schon einmal in Betrieb zu nehmen, bevor der Spannungsregler bestückt ist - b.z.w. ob
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defekte LT1358
skizziert, könntest Du die Eingangssignale auf unter 10V begrenzen. Dein Überspannungsschutz mit BAV199 begrenzt erst ab +/- 15,5V. Die Leistung wird dabei in die Versorgungsspannung abgegeben. Es gibt Fälle, da wurde diese dadurch deutlich angehoben. Für höhervoltige Transiente wirkt die Begrenzung
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Unbekanntes Bauteil im SOT 23 Gehäuse.
BAV199 https://www.panjit.com.tw/upload/datasheet/BAS116_SERIES.pdf
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ESD Schutzschaltung für PT100 / RDT Messung
die ESD-Flanken in der Regel so ab, daß dann eine leckstromarme Siliziumdiode wie beispielsweise die BAV199 mit dem Rest fertig wird.
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AD-Eingang vor negativer Spg schützen
Ich nehm immer einen 10k-Widerstand und dahinter zusätzlich eine Doppeldiode BAV199. Hat bisher prima funktioniert. Alles, was größer als VCC ist wird gegen VCC und was negativer als GND ist gegen GND gezogen. - Fertisch! :)
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Spannungsstab. mit integr. Gleichrichtern
Hallo Hagen, Meister der LCD-Beleuchtung! Viele SMD Dioden z.B. BAV199 haben 2 Dioden im Gehäuse. Wenn du einen Trafo mit Mittelanzapfung hast, kannst du damit schön beide Halbwellen gleichrichten. Sonst halt mit 2 im SOT-23 Gehäuse eine Brücke bauen. Und dann noch
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Mini-Solarzelle: Batterie laden (NiMH, Alkali?), Taschenrechner?
Alternativ also eine Lithium-Knopfzelle wie CR2035 und ihre Spannung und die Spannung der Solarzelle über BAV199 zusammenführen. Dann verlängert die Solarzelle das Leben der Primärzelle so lange der Rechner im Hellen liegt.
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ADS1115 - Eingang vor Überspannung schützen
Besser und genauer mit BAV199 https://www.mikrocontroller.net/topic/467798
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Eingangsbeschaltung AVR bei Signalen von 5 bis 24V
Strombegrenzungswiderstand (z.B. 10 kOhm). Dahinter hängt man zwei Dioden (Alternativ: Doppeldiode, z.B. BAV199, BAT64-04). Eine Diode mit Anode an GND und Kathode an die Signalleitung, die andere Diode mit Anode an die Signalleitung und mit Kathode an VCC des Mikrocontrollers. Parallel zu der Diode kann man
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Dioden Auswahl
nimmt entweder hochsperrende Dioden mit niedrigem Leckstrom nach plus und Masse: [pre] BAV199/BAS116/BAT99 +--|>|---+-- V+ | | | +---- Eingang --10k--+--1k--|A/D | +---- | |
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AD-Wandlereingangsbeschaltung
Vergess bitte die Serienewiderstände vor den Dioden nicht. Wenns genau sein muss, dann als Diode die BAV199 nehmen (geringe Leckströme) Gruß Dirk
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Verstärker für Sauerstoffelektrode
perisset/electronics/electronic_analog.html Ich würde den Eingang aber noch mit einer selektierten BAV199 und einem Serienwiderstand schützen. Und die Referenzspannung kann man auch stabiler erzeugen...
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Analoge ADC Eingänge richtig schützen.
Schaltung legst du eine Polyfuse, RXEF005 o.ä.. R47 und R30 kannst du lassen. Für D4 und D9 würde ich eine BAV199 nehmen. An der Kathode von D4 muß noch eine Möglichkeit geschaffen werden, Ableitströme durch D4 aufzufangen, ohne daß die Spannung dort auf gefährliche Werte ansteigen kann. Das könnte eine Transzorb
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BAT54S Fehler in EAGLE LIB Ersatztyp
Dazu hätte ich übrigens noch den > Beitrag "BAT54S verfälscht Analogsignal" Dann würde ich auf BAV199 umsteigen, aber das Problem beim Prototypen bleibt bestehen.......
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Transistoren mit Basis & Emitter verbunden
Diode hat in der Regel einen sehr geringe Leckstrom. Als Ersatz also eher so etwas wie 1N4148 oder BAV199.
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Luxmeter gesucht
könnte (schafft 220000 lux). Oder fertig http://www.google.de/products/catalog?hl=de&q=luxmeter&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41018144,d.Yms&biw=1018&bih=874&wrapid=tlif135824550848110&um=1&ie=UTF-8&cid=4965025709251598460&sa=X&ei=hi71UP6rLo2WhQeC5oCQCA&ved=0CGYQ8wIwAQ (schafft 200000 lux)
Die Gossen gehen nur bis 199 900 lx...
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Crowbar mit Darlington; Frage
Angst hast, daß die Klemmdioden des AVRs überlastet werden, schaltet man noch eine Doppeldiode ala BAV199 an den ADC, die übernimmt dann den Großteil des Stroms. Fettig.
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Hilfe beim Bauteile identifizieren
//www.google.de/#sclient=psy-ab&q=RJC37582&oq=RJC37582&gs_l=hp.3...18334.18710.4.19148.2.2.0.0.0.0.199.369.0j2.2.0....0...1c.1.19.psy-ab.okPqzWUcBfo&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48705608,d.bGE&fp=cc48325920ca2fe9&biw=1280&bih=851 Die dort gefundene tms.se-Website kannst du vermutlich besser dekodieren
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Überspannungsschutz für ADC Eingang
- Klemmdioden (BAV199) gegen +U_max und -U_max In der Grafik wurde vorher ein hochohmiger Spannungsteiler vorgesehen und anschließend mit Klemmdioden gegen 5V und GND der ADC-Eingang geschützt. -> sobald die Eingangsspannung
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Welchen Strom braucht eine Diode
Kleine Dioden haben auch weniger Leckstrom. Es gibt kleine Dioden mit wenig Leckstrom (z.B: BAV199) im pA Bereich. Alternativ kann man die Kollektor-basis Diode einen kleinen Transistors nutzen - die sind teils günstiger und leichter zu bekommen.
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Warnung vor TI-OpAmp INA326
irgendeines OPamps, sei es CMOS oder bipolar, die Rails um mehr als 0,2...0,3V verlassen kann. Notfalls mit BAV99/BAV199 Klemmdioden und nachfolgendem Spannungsteiler. Eine Sache, die gerne übersehen wird, sind Fltercaps an den Eingängen von Opamps: Kann die Versorgungsspannung sehr schnell abfallen, können
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2 Spannungen bis 60V mit Arduino messen
an den 1k zu Messfehlern führt. Daher ist diese Beschaltung schlecht. Besser hochsperrende BAS40, BAV99 oder BAV199 und die Z-Diode an die Versorgungsspannung: (siehe Bild 1) Warum das besser ist und wann die Z-Diode (die besser eine TL431 sein sollte) nötig ist müsste man noch erklären. Die Anordnung
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Schutzdioden nötig bei kleinen Strömen?
deutlich höhere Ströme als uA in den uC. Als Diode mit extra kleinem Leckstrom taugt z.B. die BAV199. https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30232.pdf Speziell für ADC-Eingänge mit hochohmiger Beschaltung kann ich solche empfehlen. Beachte aber, dass ADC am Eingang meist noch für die S&H-Schaltung
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Doppel Lichtschalter mit Tastern und Timer-Funktion
natürlich auch nur ganz langsam aus, wenn die Zeit um ist. Die Schutzbeschaltung für das Gate mit der BAV199 vor der Z-Diode ist extra für minimalen Leckstrom ausgelegt. Den Strom für die LED kann man mit den Reihenwiderständen R4 und R5 einstellen. R5 dienst als Stromgegenkopplung, um den Dimmbereich
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Pegelwandler für Schalter - 3V3 auf 24V und zurück
willst. Bei so kleinen Spannungen nimmt man Klemmdioden gegen GND und VCC, Gibt es als Doppeldiode ala BAV199 im SOT23 Gehäuse. Das ist deutlich genauer und schützt dann auch. Ein kleiner Vorwiderstand von vielleich 100-1000 Ohm am Digitaleingang macht es dann praktisch unkaputtbar.
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Micro mit Phantomspeisung - Fehlerdiagnose
Dann nimm doch den Schaltplan auf. Sind ja nicht viele Teile: BH=BCX71 AK=BCX70 JY=BAV199
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ICL7117 Autorage Voltmeter
ersetzen. Aber ein BF245 kommt dem Original wahrscheinlich näher. ID101 ist leckstromarm. Probier mal BAV199 als Ersatz. Die Testpunkte sind nur Testpunkte - verbinden würde ich sie eher nicht, und der letzte FET im CD4016 war halt übrig, also haben die Entwickler ihn auf Testpads gelegt.