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Kann jemand diese SMD-Transistoren identifizieren?
AD von Siemens ist BCW60D S8 von Philips ist BF512 A1 ist BAW56 Z15 von Fairchild ist BZX84-C3V6 das sind alte Dinger, sogar in https://www.elektronik-kompendium.de/service/smdcode.php
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Überspannungsschutzschaltung - Kondensator macht Hochpass?
nicht so kritisch. Ach ja, im echten PCB-Design habe ich den pnp Transistor MSB1218-RT1G und die BZX84C13VLYFHT116 Diode genommen. Aber aus keinen bestimmten Grund. Dumm dass ich's jetzt erst sage, aber dachte mir dass das eh nichts ausmacht weil die Parameter ungefähr gleich sind. Aber anscheinend
ausverkauft sind bis Ende des Jahres.. Das ist ungünstig. [pre] LT3471: a b c d 1.45A * 0.9 * 0.5 * 12/15 = 0.522 A a: Imax empfehlenswert zu verwenden b: mittlerer Wirkungsgrad Wandler c: 1/2 wegen zwei Ausgangsspannungen d: Verhältnis der Spannungen Bei dem Typ
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Mindeststrom für Z-Diode
#6915517: > Kann passen, zu groß oder zu klein sein. Dann doch lieber je 10 > Stück ZPD12-ZPD13-ZPD15-ZPD16, bei 50 Cent pro Tütchen ... So ähnlich werde ich vorgehen. Für paar Euro bekommt man eine Menge Sorten. Werde mal alles ordern, was Drähte hat. Finde eben eine BZX84, zwar im SMD-Gehäuse
heißen, ich sehe zwischen 5 und 50µA keine Änderung der Zenerspannung. Für die Nachwelt: [code] BZX55-C27: Bürklin Best.Nr.: 22S2548 BZX84-C27: Bürklin Best.Nr.: 22S9400 BZX85-C27: Bürklin Best.Nr.: 22S9842 ZPD27: Bürklin Best.Nr.: 22S2648 1N5254BTR: Conrad Best.Nr.: 1262843 [/code] Die
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TTL-Überspannungsschutz
Erst beste Kennlinie: https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/diode/zener/bzx84b5v1lyt116-e.pdf Macht an einem Ausgang auch nicht wirklich Sinn. Damit der höher als die Versorgensspannung wird müsste was von außen auf das Kabel kommen und damit würde es das Zielgerät genauso
TTL - Logic 74er betreibt man mit 5V (3,3V). C-mos geht bis 12 V (15V) Ein TTL-Gatter hat ein gewisses Fan-Out. Das heist, es kann soundsoviel TTL-Gatter treiben. Wenn Du bei TTL mit UB =5V nicht hinkommst ist was faul.
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Feedback Spannungsteiler eines Spannungsreglers absichern?
an GND. Die Zenerdiode würde ich nicht riskieren, auch wegen ihrer nichtlinearen Kapazität. Die BZX84 z.B. steht mit 300pF @0V im Datenblatt, das könnten gerade die 47pF bei 5V werden ;) Ja, ok, man könnte den Teiler auch niederohmiger machen. Thomas S. schrieb im Beitrag #6768032: > Wenn trotz
Schaltungsteil auch arg seltsam aus... Ist vermutlich Teil seiner "Hochverfügbarkeits-Lösung". Wenn ein C kurzschließt, übernimmt der andere voll - dann hat er sogar mehr C drin ...
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Schutz vor Über-/Unterspannung mit LED-Ausgabe
benutzen oder etwas darunter (3.0V) oder darüber (3.6V)? Mouser sagt mir, mit einer Zener-Diode wie BZX84-C3V3 (https://www.mouser.ch/ProductDetail/Nexperia/BZX84-C3V3215?qs=%2Fha2pyFaduijKT%2FAC%2Flk4ny7pOrkDZdCZRJLEsu3%252BrrwzhoM3RnCpg%3D%3D) also 3.3V soll die Zener-Spannung 3.5V sein, obwohl es im
sind alles andere als "genau" oder gar "stabil". > Mouser sagt mir, mit einer Zener-Diode wie BZX84-C3V3 > also 3.3V soll die Zener-Spannung 3.5V sein, obwohl es im Datenblatt > 3.26-3.34V bei 1mA steht... Im Zweifelsfall traue ich hier dem Datenblatt mehr, als dem, was der Azubi beim Mouser
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KW-Linearverstärker GG-Design: Wie Ug erzeugen?
Wärme zu. Die Spannung fällt sofort auf 3,5V. Also ist klar der neg. TK zu erkennen. 2. Diode BZX83C 8V2: Ich beginne mit 5mA, V=7,98V, nach 30sek. 8,00V, erhöhe auf 10mA, V=8,13, nach 30sek. 8,25, Gasflamme dran Spannung geht auf 8,6V Also klar pos. TK. 3. Diode 1N3998A 6,2V: Ich beginne
Musste heute mal bei 15°C Aussentemp, das sind fast 30°C mehr als die letzten Nächte, meine Mopeds wieder flott machen ;-) Michael M. schrieb im Beitrag #6589969: > Mit einer KSQ bist du nicht gut bedient, meine ich. ^^
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ADF4350/1 Mangelhafte Referenzfrequenzübersprechdämpfung am HF-Ausgang
Gerhard H. schrieb im Beitrag #6475655: > Echte Zenerdioden sind gut, mit Spannungen < 4V. 3 BZX84c3v3 in Serie > sind um Welten besser als eine 10V-Diode. Das stimmt sicherlich, ohne Zweifel. Alternative: Rote Standard- oder IR-LEDs. Die müsste man zwar auch kaskdieren, um höhere Werte zu
> Gerhard H. schrieb im Beitrag #6475655: >> Echte Zenerdioden sind gut, mit Spannungen < 4V. 3 BZX84c3v3 in Serie >> sind um Welten besser als eine 10V-Diode. > Das stimmt sicherlich, ohne Zweifel. > > Alternative: Rote Standard- oder IR-LEDs. Die müsste man zwar auch > kaskdieren, um höhere
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Verhalten Zener bei kleinen Strömen
im oberen Spannungsbereich dann leitet. Gibt die Simulation das hier korrekt wieder? Arbeitet die BZX84C15L bei diesem einigermaßen korrekt? Wo kann ich im Datenblatt das rauslesen? Finde das irgendwie nicht. Habe sonst noch die Z1SMA15 gefunden. Dort finde ich im Datenblatt neben den Angaben wie bei der BZX84C15L Iz=5mA -> 13.8<=Vz<=15.6 noch Ir=1ua -> Vr>10V Interpetier ich das rchtig das de Zenerspannung immer weiter sinkt wenn der Strom sinkt und das für diesen Typ mir mndestens 10V garantiert
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LiPo Akku entlader der sich selbst abschaltet
Vorwiderstand. Laut Simulation (Bild) wäre das eine 4,2V Diode. Laut Datenblatt die 4,7V Diode, genauer die BZX84C4V7. Der Vorwiderstand ist zum Schutz der Z-Diode. Laut Diagramm im Datenblatt ist zu sehen, dass der Strom bei ca. 3,9V zu 0µA wird. Die beiden Bauteile wiegen fast nichts und können ohne eigene
> Laut Simulation (Bild) wäre das eine 4,2V Diode. Laut Datenblatt die > 4,7V Diode, genauer die BZX84C4V7. Wohl nicht. Z-Dioden haben eine viel zu große Serienstreuung. Und außerdem im interessierenden Spannungsbereich zwischen 3.5 und 4V einen viel zu flachen Übergang vom Sperr- zum Durchlaßbereich
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Rauscht ein Kapazitiver Blindwiderstand?
fließen über das Gate ab. Das gibt Gatestrom und auch extra-Rauschen. Eine bipolare Cascode mit einer BZX84-B3V9 an der Basis verhindert das zuverlässig und wirkt auch noch als Miller-Killer. -> Cin wird kleiner und man kann noch mehr Transistoren parallel schalten. :-) Ich benutze 10Meg bei meinen
fließen über das Gate ab. Das gibt Gatestrom >und auch extra-Rauschen. Eine bipolare Cascode mit einer BZX84-B3V9 >an der Basis verhindert das zuverlässig und wirkt auch noch als >Miller-Killer. -> Cin wird kleiner und man kann noch mehr Transistoren >parallel schalten. :-) Ich bin wirklich beeindruckt
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USB A PinOut
kommen bei 0V Sperrspannung schon eine ganz ordentliche Kapazitäten zusammen: z.B. bis zu 450pF bei der BZX84-Serie. Meine oben verlinkte von TI, die ich als erste gefunden habe liegt im Bereich von 0.2pF, die von Littlefuse nur wenig darüber. 'Normale' liegen bei einigen 10pF. Zugegeben, die ist sicher nicht notwendig für 'langsame' Verbindungen unter 1MBit/s! Eher im Bereich HDMI oder USB-C etc. zu finden ...
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Analogorgel reparieren (Ahlborn CL310)
Taste hat hier die Nummer 25 und die höchste Taste der Generatorfrequenz ist das H mit der Tonnummer 84. Da die Tastatur jedoch bis zum nachfolgenden C geht ( optisch - mechanische Gründe ) findet sich dort ebenfalls der Ton des darunterliegenden C ( Ton c3 mit 1046,502 Hz Tinnummer 73 ). Normlerweise
FOLDBACK. Also wäre die Reihenfolge 13 bis 84 , dann 73 wieder bis 84 und ggf dann erneut von 73 bis 84 etc Die trifft bei dieser Orgel vor allem auf die Fußlagen einschl 4 Fuß und höher zu Um jetzt die gerissenen Leitungen zuzuordnen was auf
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Rauschquelle mit Z-Diode, ENR
Rauschquelle, also werde ich mir versuchen, eine zu bauen. Von der Arbeit habe ich mir eine HP 346C Rauschquelle mit 15dB ENR ausgeliehen und das Meter kalibriert. Danach habe ich einige simple Versuche unternommen, zuerst mit HF-Transistoren (BFU550A) und danach mit "normalen" Transistoren (BC847C
in Sperrichtung betrieben wird. Dies hat leider nicht messbar gerauscht (?). Danach habe ich eine BZX84C18 Z-Diode im SOT23 Gehäuse genommen und eine Rauschquelle wie im Anhang realisiert. Die 28V kommen natürlich vom Noise Figure Meter. Also, das Meter habe ich mit der kommerziellen Quelle kalibriert
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16x PT100X ausweten
Letztlich siehst Du > garnicht ob die Lötstelle OK ist, man muss sie ausmessen. > mfg klaus Na ja, BZX84 krieg ich auch gelötet ... mit Lupe natürlich ;)
Ray M. schrieb im Beitrag #5768069: > Na ja, BZX84 krieg ich auch gelötet ... mit Lupe natürlich ;) Das Gehäuse des tpd2eusb30a hat 1 mm x 1 mm. Vorne 1 Pin, hinten 2 Pins. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd2eusb30a.pdf mfg Klaus
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Rauscharmer Verstärker und Spannungsversorgung
einem FASTFET-op amp aus, der zusätzlich am Eingang hängt. Gain=1. Sein Ausgang treibt über eine BZX84-c3v9 als Level-Shifter die Basis der Cascode. Das neutralisiert komplett die GD-Kapazität und macht das RC-Glied im TEK-Stil an der Basis viel realisierbarer. Das Rauschen des Opamps schadet
einem FASTFET-op amp aus, der zusätzlich > am Eingang hängt. Gain=1. Sein Ausgang treibt über eine BZX84-c3v9 > als Level-Shifter die Basis der Cascode. Das neutralisiert komplett > die GD-Kapazität und macht das RC-Glied im TEK-Stil an der Basis > viel realisierbarer. Das ist eine super Idee!
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Kennt jemand dieses Z-Dioden-Verhalten?
Gerhard H. schrieb im Beitrag #5733000: > Die BZX84-C2V7 etc z.B. finde ich durchaus beeindruckend. > 0 db ist 1nV/rtHz, also das Spannungsrauschen der besten OpAmps > (AD797, LT1028 & Co). > > Man kann schön sehen: wenn man sich mit steigender
Diodenstapel. Lieber nicht glauben, sondern nachsehen ;-) Beispiel: https://www.vishay.com/docs/85763/bzx84v.pdf Man sieht es am TK: Bei der BZX84C2V7 steht bei -0,9mV/K. (-9 * 1E-4 -> -0,9mV) Eine SI-Diode hätte aber etwa -2mV/K für Vf in Flussrichtung. Das passt nicht zu einem Diodenstapel, da
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Frage zur Betriebsspannung eines DCF Empänger
Empfängermodul angeschaut. https://www.conrad.de/de/dcf-empfaenger-modul-641138-passend-fuer-serie-c-control-641138.html Leider gibt es unterschiedliche Angaben bezüglich der Betriebsspannung zwischen dem englischen und deutschen "Datenblatt". Im deutschen Blatt steht 1,2 bis 15V und im englischen
www.dl3ukh.de/Download/DCF77-Conrad-Schaltung+Beschreibung.zip Demnach ist intern sogar eine 3.3V-Z-Diode (BZX84 mit 560Ω Rv) verbaut, was darauf schließen lässt, dass es tatsächlich mit höheren Spannungen betrieben werden kann. Das Modul braucht halt dann ab 3.3V entsprechend mehr Strom. Außerdem erklärt
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Mit Uran, Glas und Eisendraht- Li- Ion- Ladegerät mit klassischem Bauteil
empfangen. Ich habe nur noch wenige Schaltnetzteile in Gebrauch. Für die 1800mA- Zellen werden 0,2C Ladestärke empfohlen, also 360 mA Ladestrom. Schnelladung 0,5C bis 1C soll möglich sein. Für stark entladene Zellen wird 0,1C empfohlen. Bedeutet also Ladestrom 180 mA. Beschreibungen geben eine
umgebaut: http://edi.bplaced.net/?Restaurationen_Nicht-_Radio___Restauration_Wohlmut-_Heilstromgeraet%2C_Deutschland%2C_1931___Restauration_Wohlmut-_Heilstromgeraet%2C_Teil_2 Mal sehen, ob das machbar ist.
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Wanderkiste Widlar, Runde III
Hallo Zusammen, vielleicht regt das die Teilnahme an der nächsten Kiste an. i2c_1 = Sammlung von bestückten Platinen mit ATMEGA 328PU als I2C Controller mit TSOP zur Ansteuerung, Netzteil 5V mit RECOM Wandler, I2C Platine mit einem AD1803 I2C Controller unbestückt 5 Stück 5Volt
weiter transport. Bisher fehlt mir dazu aber noch die Adresse für die nächste Station. Out: 47x BZX84-C4V3 70x 10kOhm 0805 5x 330uF SMD Kondensator 5x 7 Segment Anzeige klein 3x IRF540 In: 15x Gleichrichter MB6S 9x ATMega8A (SMD) 5x ATMega88PA (DIL) 4x ATTiny13V (DIL) 1x ATTiny2312
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Mini Melf Z Diode
Die RLZ15B schaut gut aus. Nur finde ich die nirgends mehr ! Habe ein pendant gefunden: FLZ15VB. Auch diese gibt es nicht mehr. Alternativen ?
Brauchst Du denn die 500 mW wirklich, oder ist da nur MELF drin weil es damals üblich war? Eine BZX84-C15 gibt's an jeder Straßenecke (die kann 250 mW).
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Spannungsinverter +5V auf -6V
Einfach nachbilden. Datei "Standard.dio" mit Texteditor aufmachen, folgende Zeile einfügen: .model BZX84C6V8L D(Is=1.5n Rs=.5 Cjo=165p nbv=3 bv=6.8 Ibv=1m Vpk=6.8 mfg=OnSemi type=Zener) und abspeichern. LTSpice starten, rechte Maustaste auf Diode, Z-Di auswählen...
40% reicht, im Gegensatz zum Abfall auf 70% oder 90% gemäß Zeitkonstanten der Formelsammlung) Ceff=C_BE+U_C*C_BC U_C ist Spannungssteile von 5V auf -6V des Collektors und wirkt wie fiktiv größere Kapazität. C_eff=100+11*10=210pF t~780*210ps=164ns als best case. Bei 200kHz ca. 2,5us je Phase
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V3] Gesperrt
ein schönes DC Voltmeter gefunden https://www.ebay.com/itm/DC-Minus-Zero-Plus-50uA-50uA-Analog-85C1-Analogue-Ammeter-AMP-Panel-meter/182781333568?epid=2260117044&hash=item2a8e9dd040:g:4VQAAOSwpuBZxGqM
Diametrically-NdFeB-Powerful-Small-Round-Magnetic-Fridge-Magnets/32946857049.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.8dd42c84Xpj7PQ 10 St. 4,50 USD
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SMD-Bauteile identifizieren
NPN-Transistor-Paar) JSt.jpg, JSt_2.jpg => (SOT-23) ON Semi BAS21LT1 (Clamping Diode?) Y6W.jpg => (SOT-23) NXP BZX84-C18 (18V Z-Diode) Z5W.jpg => (SOT-23) NXP BZX84-C6V8 (6,8V Z-Diode) XGs.jpg, XGs_2.jpg => ??? Noch eine Zusatzfrage: Die kleinen "schwarzen" mit Ziffern drauf sind vermutlich immer Widerstände
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BCR523SERIES-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a30431428a3730114407c929c0309 Aber ob das nach 5 Jahren noch interessiert ?
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[V] Einige Bauteile
einiges weg. Ich hab einfach keinen Platz mehr... 2,50€ 100x SMD Elko 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
Noch ein paar Teile: 1,00€ 10x S-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
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Fehler in Türmodul finden
Transistoren mit Basis-Widerständen JSt => Eine BAS21LT1 Diode? XGs => Keine Ahnung! Y6W => Auch eine BZX84 Z-Diode?! Z5W => Könnte eine BZX84 Z-Diode sein. 6V8 ? Die, sowie die Chips selbst einem ST L9950XP, einem 70F3233M2 uC, einem TJA1020 für LIN und einem MC33989 für CAN, sind alle soweit intern
Olli Z. schrieb im Beitrag #5139856: > Ich erhalte per OBD2 folgende DTCs: > 1.) C1B14, 15, 2F => "Circuit of the position sensor for the front > electric window regulator defective (short to voltage or open circuit)." Dein Hallsensor liefert keine Pulse, die Eingänge sind dauernd
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Mal wieder Wanderkiste?
interessante Sachen rumliegen, gibt es Präferenzen was ich davon in die Kiste legen soll? * Displays (I2C, SPI, OLED, Character) * Diverse Module (Stepper Controller, RTC Clock, SD-Card) * Funk Module (433 Mhz, 2,4 Ghz) und ESP Chips * Ersa Lötkolben * 15" Laptop Displays * verschiedene dev Boards (
. schrieb im Beitrag #5213434: > rentiert sich zum Bestellen wegen den Versandkosten nicht 25x BZX84B5V6-AU 7,75 freihaus? (o. 5,10 & 3Bier; *Selbstabholer 3Bier* (!))
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[v] Div. Bauteile (Stangen, Rollenware)
nicht eingestellt) LM2575S 5 Stück für 1.50€ (noch nicht eingestellt) BC807 - 25 Stk. 1€ BZX84 - 25 Stk. 1€ BCX53-10 - 25 Stk. 1€ BSS131 - 25 Stk. 1€ BZX84C3V6 - 25 Stk. 1€ BZX84C3V3 - 25 Stk. 1€ BZX84C3V0 - 25 Stk. 1€ 74HC2G17GW - 25 Stk. 1€ MMSZ5221BT1 - 25 Stk. 1
TSSOP-16 > > LM2575S 5 Stück für 1.50€ .. TO−220 > > BC807 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 > BZX84 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 > BCX53-10 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 > BSS131 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 > BZX84C3V6 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 > BZX84C3V3 - 25 Stk. 1€ --> SOT23 > BZX84C3V0 -