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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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SMDs auslöten und wieder einlöten mit Flussmitteln (Flux)
Rückstände vom Flussmittel bleiben, wie im Video zu sehen ist. Zudem besitze ich die Lötstation ZD 99. Ist zwar ein Einsteiger Ding sollte aber doch reichen?! Ich habe mir neue Spitzen gekauft, jedoch greift die feinste Spitze keinen Lot... Hab ihr da Tipps für mich? Ich bin Student und habe
.0.0.2tAgROTs6Tw#q=AMTECH+nc-559-asm&hl=de&tbs=p_ord:p&tbm=shop&sa=X&ei=w1z0T-uzGoXtsga31526BQ&ved=0CBEQuw0oAQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=c917e52614c15c25&biw=1024&bih=637
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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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Bauteile Bestimmung
gibt es Groessenangaben? Ob es allerdings sinnvoll ist ... A7(c) werden wohl zwei Dioden sein, BAV99x
> A7(c) werden wohl zwei Dioden sein, BAV99x apropos zwei Dioden, nebendran L43 evtl. BAT54x aber mach doch einfach selber, zb. http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm Und hey google sucks, just don't use it. Mahlzeit.
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Strom messen bei 230V
wenn die Spannung am shunt nach dem 10k+10k Spannungsteiler trotzden nahe 5V erreicht. Nimm lieber BAV99 Ableitdioden nach VCC und GND. Hier ist die Lösung schrieb im Beitrag #5375022: > Hast Du einen Vertrag mit dem Sensenmann? Nicht jeder ist so ein Laie wie du. Merke dir: Du bist ein Problem
Michael B. schrieb im Beitrag #5375093: > Nimm lieber BAV99 Ableitdioden nach VCC und GND. Gute Idee, vielen Dank. Die Schaltungen aus den Links haben sicher Vorteile, sind aber aufwändiger, zumal ich dort ja wirklich fast alles 16mal aufbauen muss.
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Aus drei Leitern eine Spannung entnehmen
:-o Die Aufgabe hört sich nach "wenig Strom an", da würde ich solche 3 solcher Doppeldioden wie BAV99W oder 2 BAV99S nehmen...
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Lange Schlauchleitung an AVR-Pin (Störung vermeiden)
Auf Z-Dioden möchte ich aufgrund der Temperaturunterschiede verzichten. 2 zusätzliche Clampdioden BAV99/1N4148 (wechsel auf Transil??? P6KE!?), gefolgt von 2x 1k Widerständen und dem 100nF Kerko. Könnte ich nötigenfalls noch auf den 74HC14 verzichten? Des weiteren nehme ich sehr gerne Hinweise
möchte ich aufgrund der Temperaturunterschiede >verzichten. ??? >2 zusätzliche Clampdioden BAV99/1N4148 (wechsel auf Transil??? P6KE!?), Es müssen schon Schottky sein, denn sie müssen DEUTLICH eher ansprechen als die internen Dioden. >Könnte ich nötigenfalls noch auf den 74HC14 verzichten
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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
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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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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
Marking 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. (
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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) |
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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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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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Studienwahl Lehrer oder Ingenieur
. Deinen Traumjob hier als Allgemeingültigkeit darzustellen, ist aber der größte Blödsinn. Über 99.99% der Ingenieure haben diese Freiheiten nicht.
zu 90. - Rente. Lehrer können 3k netto Rente kriegen. Ingenieure stattdessen 1300-2000. Mit der BAV sieht's wieder besser aus. Mit BAV kommt man auf 2,5k netto. Ich kenne Kollegen, die zahlen 500 Brutto in BAV ein. Die würden dann auch auf 3k netto kommen. Der Traum wird wahr. 3k netto, 70 Jahre alt
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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.
kriegen, 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
gelesen 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
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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IKEA LED Netzteil defekt
der Schaltung nicht sicher messen. aber ja doch - wenn am Verbindungspunkt 150V sind, sind die zu 99,5% ok
könnte ich dafür verwenden? Würde ich drin lassen, sonst irgendeine schnelle 200V 200mA Diode wie BAV21 https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A400%2FBAV20WS.pdf
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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
Gibt > 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
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TL072 Single Supply
zuweit unter die negative Versorgungsspannung sinkt! Hier muß dann auf jeden Fall mit einer Diode (z.B. BAV99/BAV199) geklemmt werden. Noch kritischer als der TL072 ist in dieser Hinsicht der ältere LF351. Bei diesem wird in der Tat eine Art parasitärer Thyristor gezündet. Der LF351 läßt sich nicht mit
Eingangsspannung nicht negativer als die untere Rail werden dürfe. Wenn man bedenkt, daß bei der low-current-BAV199-Klemmdiode schon 1V Spannung abfallen können, geht das eigentlich nur noch mit zusätzlichem Spannungsteiler hinter der Klemmdiode. >ICs die damit umgehen können (ausser dadurch dass ESD-Dioden
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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
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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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Brummfreies HiFi-Kaltgerärekabel
> Stereoanlage so schlecht ist, darauf unterschiedlich zu reagieren. Geschäftsidee: Für nur 999,99 gibt's ein Set von Links- und Rechtsdrehenden Kaltgerätekabeln. Unterscheiden sich durch vertauschte Pinbelegung. Und natürlich unterschiedlichem Spin in der feinstofflichen Quantenbehandlung. Da
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 ;)
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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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Transistor inverter für mittlere Frequenzen
eine 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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Steuergerät EGAS / Platine prüfen
BSS123 von Infineon > 3FP 20 BC857B von Nexperia > 1G 20 > Z5F > A7p 20 BAV99 von Nexperia > Z7p 20 BZX84B12 von Nexperia > A1p 28 BAW56 von Nexperia > A4p 20 BAV70 von Nexperia. > Y8E
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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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EIN-AUS mit Taster per Interrupt, ATtiny25 o.ä.
pro Einschaltvorgang. Wenn die Last nur 10mA zieht und 10 Sekunden angeschaltet bleibt, dann gehen 99.9% der Energie in die Last. Einsparpotential sehe ich da keins mehr. > Was bei der Berechnung ganz unterschlagen wird, dass im gestörten Umfeld > der µC permanent getriggert wird, ohne dass eine
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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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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Funktionsweise einer Funksteckdose richtig erkannt?
://www.google.de/shopping/product/10764287287210672403?q=intertechno+funkschalter&biw=1272&bih=807&bav=on.2,or.&bvm=bv.108194040,d.ZWU&tch=1&ech=1&psi=OL1UVu_cKsOHPo_mqMgH.1448394036533.3&prds=hsec:online,paur:ClkAsKraX_ny8t1PeGgPtug77rmhNldpJEd0sec-vn5bqwA_CHfIB6x-oPksPGsckFF2hh5PR8HmPg3mb_vGrQT8OufV99C7YjX1kUoPF1epGPpivMT
https://www.google.de/shopping/product/8736003358505962658?q=intertechno+funkschalter&biw=1272&bih=807&bav=on.2,or.&bvm=bv.108194040,d.ZWU&tch=1&ech=1&psi=OL1UVu_cKsOHPo_mqMgH.1448394036533.3&prds=hsec:online,paur:ClkAsKraX7jS6GPwsvML558ZNU_U371FspA_5cGIzr1DC6ijApFWX5ZznmJGkmuyaFRXonuAvrjjSCvjTysvYEEU7eSZwDFp5XPywPG47ljXvQdsuBWKbkc5
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[V] Einige Bauteile
470µ/16V Panasonic EEEHA1C471P 2,00€ 50x SMD Tantal 10µF/50V AVX TAJD106K050R 1,50€ 100x SMD BAV70S 2x Doppeldiode 250mA 1,50€ 100x SMD BZX84-C4V3 4,3V Zener SOT23 1,00€ 80x SMD 8R2 0207 Vishay MMB, 1W 2,50€ 100x SMD Buchsenleiste Samtec CLH S2004 2x4 Pol 2,00€ 50x FMMT634TA
812C33AMC 3,3V LDO Regler, SOT-23-5, 75mA 1,50€ 30x SMBJ36CA 40V Suppressordiode DO21 1,50€ 100x BAV99 Doppeldiode SOT23 1,50€ 100x CMUD7000 TR, SOT523, 200mA Doppeldiode in Reihe 1,00€ 100x BC847CT SOT23 NPN 1,00€ 100x BC857CT SOT23 PNP 2,00€ 50x FMMT734TA Zetex PNP Darlington SOT23 0,8A
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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
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
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OP schwingt (TLC272)
Überspannung auf die gesamte Spannungsversorgung überschlägt. Als Schottkydioden nehme ich häufig BAV99. Gruß, Michael
Ladung die bei einem ESD Ereigniss fleißt. Aus z.B. 10 kV in 100 pF werden dann 10 mV in 100 µF. Die BAV ist übrigens keine Shottkydiode, sondern es sind 2 eher normale kleine dioden. Grob sowas wie 2 mal 1N4148.
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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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µV Rausch-Evaluation
ihren 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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Diodenauswahl
? die LL4148 wurde ja schon erwähnt. Zum Ableiten der Störungen sind ggf. auch Doppeldioden ala BAV99, BAV70 usw. im SOT-23 Gehäuse interessant. Gruß Anja