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Steuerplatine Dunstabzugshaube
wird 5V erzeugen, nimm einen 9V~ Trafo, Baugrösse wie bisher. Die andere Wicklung geht nur über eine 1N4148 Einweggleichrichtung, da wird kein Strom fliessen. Eventuell per Spannungsverdoppler. Eventuell dient der Ausgang auch bloss der Synchronisation mit den 50HZ Stromnetz. Scheinbar kann es keine
5V erzeugen, nimm einen 9V~ Trafo, Baugrösse wie bisher. > Die andere Wicklung geht nur über eine 1N4148 Einweggleichrichtung, da > wird kein Strom fliessen. Eventuell per Spannungsverdoppler. Eventuell > dient der Ausgang auch bloss der Synchronisation mit den 50HZ Stromnetz. > Scheinbar kann
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Was ist das für ein Schaltkreis?
wahrscheinlich nicht von Oppermann gefertigt. Wenn ichs unbedingt bestuecken muesste, dann waeren 1N4148 fuer die Dioden, 10k fuer die Widerstaende und BC547 fuer die Transistoren mal ein Anfang. Gruss WK
Was das für Bauteile sein könnten? T1 und T2 könnten BC547 sein. R3, R6 1kohm. R1,R2,R4,R5 10kohm. Die Dioden D1 bis D4 1N4148. Als Versorgungsspannung an +_in kannst du 5V bis 12V anlegen.
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Ist Retourspannung an CMOS Ausgang schädlich?
Falls du 5V Versorgungsspannung hast, dann musst du laut Datenblatt mindestens 3,5V high oder kleiner 1,5V low schaffen. Mit 2 Dioden (1N4148 oder noch besser Schottky-Dioden) und einem 22kOhm Widerstand nach Masse könnte es klappen falls deine Frequenz nicht zu hoch ist. Die Ausgangstreiber sind ziemlich
du 5V Versorgungsspannung hast, dann musst du laut Datenblatt > mindestens 3,5V high oder kleiner 1,5V low schaffen. > Mit 2 Dioden (1N4148 oder noch besser Schottky-Dioden) und einem 22kOhm > Widerstand nach Masse könnte es klappen falls deine Frequenz nicht zu > hoch ist. Die Ausgangstreiber
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Messproblem Diode
lange hält wohl Lack am Draht in Erde und Wasser? Welche Diode ist denn wohl am besten geeignet? 1N4148 ist zwar schön billig, hat aber auch schön blanke Drähte ... Grüße, Jan.
Grad, die man in vielen Veröffentlichungen findet, sind nicht korrekt; zumindest nicht bei einer 1N4148. Ich selbst bin bei ca. -1,7 bis -1,9mV/Grad ausgekommen. Das hängt auch vom Strom durch die KSQ ab. Man muß die Sache schon ein bisschen kalibrieren, für einen kleinen Bereich (z.B. 0 - 40Grad
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Hat hier jemand Erfahrung mit dem Pollin-Display LCD TC1604A?
GND. Wenn Du einen Pin frei hast, kannst Den mit ein paar Kilohertz takten lassen und mit zwei 100nF und zwei 1N4148 eine negative Spannung generieren und dein Poti gegen diese (neue, negative) Spannung, statt gegen GND legen. Musste ich auch bei einem exemplar machen.
> Wenn Du einen Pin frei hast, kannst Den mit ein paar > Kilohertz takten lassen und mit zwei 100nF und zwei 1N4148 eine negative > Spannung generieren und dein Poti gegen diese (neue, negative) Spannung, > statt gegen GND legen. Warum sollte er? Er bekommt doch den vollen Kontrast. Am Ende des
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basiswiderstand
und komme da zum Schluss, dass die 470 Ohm aus dem Artikel eher hochgegiffen sind. Und auch eine 1N4148 eher nicht sooo gut geeignet ist, um den Strom von 500mA im Ausschaltmoment zu uebernehmen). scnr, WK
Dergute W. schrieb im Beitrag #7655626: > Und auch eine 1N4148 eher nicht sooo gut geeignet ist, um den Strom von > 500mA im Ausschaltmoment zu uebernehmen). Die ist für 500 mA repetitive peak current spezifiziert. Wäre für 500 mA dennoch nicht meine erste
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Led an 230V, nur Vorwiderstand
leiten, ohne dass diese einen nennenswerte Sperrspannung sieht. Im einfachsten Fall nimmt man eine 1N4148 für R2 und das Thema ist endgültig vom Tisch. >Solange die Reverse Spannung im grünen Bereich (und auch etwas darüber) >bleibt sollte LED überleben. Eben das ist mit R2=1M nicht so sicher
>> Im einfachsten Fall nimmt man eine 1N4148 für R2 und das Thema ist >> endgültig vom Tisch. >> Diode dran, fertig. Kurz nachgedacht ... da muss ich mich Deinem eindringlichen Plädoyer für eine Diode wohl anschließen. Stefan
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Stromversorgung Funkthermometer - Konzeptfrage
Spannungsversorgung, da ja > beide 3 und mehr Volt benötigen. Einen PWM-Ausgang und Spannungsverdoppler (2 * 1N4148, 2 * 100nF) dahinter.
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #3543681: > Einen PWM-Ausgang und Spannungsverdoppler (2 * 1N4148, 2 * 100nF) > dahinter. Sehr interessante Idee. Werde ich probieren. Danke! MaWin schrieb im Beitrag #3543767: > 2 Zellen mit 2.3V Abchaltspannung nutzen die Zellen nicht aus, die > Bauteile
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Projekt - universelle analoge Oszilloskop-Vorstufe
rechnen. Für die meisten Anwendungen sollten 2 Dioden (nicht gerade Schottky, sondern eher schon 1N4148 oder BAV199 als Schutzelemente noch keine so negativen Auswirkungen haben. Wenn es sein muss, könnte man da noch über ein Bootstraping nachdenken, wenn der Eingang sehr hochohmig sein muss.
#2384010: > Für die meisten Anwendungen sollten 2 Dioden (nicht gerade > Schottky, sondern eher schon 1N4148 oder BAV199 als Schutzelemente noch > keine so negativen Auswirkungen haben. Wenn es sein muss, könnte man da > noch über ein Bootstraping nachdenken, wenn der Eingang sehr hochohmig > sein
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5V Netzteil liefert mehr
5V ergeben, wenn der Murks auch nur ansatzweise funktionieren soll (über die 1N4148 und die Schottkys sollte man auch noch mal nachdenken, die sind in der Form auch eher Unfug).
auf 5,5VDC steigt Deine Schaltung ist nach wie vor mit dem BU508 NPN komplett falsch und die 1N4148 eher witzlos. Und auch richtige Transistoren hätten Leckströme, so daß es ohne Mindestlast (weniger als 1mA reicht schon) nicht geht. Kauf dir einfach einen rcihtigen Spannungsregler, der
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LED Uhr Thermometer RTC DS1307 TWI I2C DS18B20 DS18s20 DS1822 1wire ATmega8 1MHz Assembler
als die RTC. Da du sowieso 5 Volt runter teilst, musst du an der Stelle nicht sparen und kannst eine 1N4148 nehmen.
> Sekundentakt von der RTC über PD0 einlesen... > sparen und kannst eine 1N4148... Danke "Bauform B.", sehr gute Tipps, Daumen hoch :-) > Tja, also Faulheit Nein, ich nenne es ökonomisch, Greta würde sich freuen. Ach übrigens, wir dürfen nie nachdenken, wir müssen
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Mega8 Port soll R-L-C-Kette ansteuern
Optokoppler sogar recht bald. Den kann man sich also sparen. Ich empfehle eine Freilaufdiode (z.B. 1N4148) paralell zum Eingang des Gerätes. Zusätzlich, um den Port vom AT8 vor zu hohen Stromfluss zu begrenzen, 100 Ohm in Reihe. Das sollte funktionieren.
Hallöchen! >>Freilaufdiode (z.B. 1N4148) paralell zum Eingang... Ich schätze, Du meinst "Anti-Parallel", also umgedrehte Polung. Wie bei nem Relais. Als Schutzmaßnahme sicherlich ne gute Idee. Das mit den 100 Ohm ist auch machbar,
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analoges rauschen reduzieren?
VCC nicht über 0.7, arbeiten beide Netzteile sind die Spannungen aber unabhängig. [pre] 1N4148 +--|>|--+ AVCC --+ +-- VCC +--|<|--+ [/pre] > hmmm... ich schalte ja die 4051'er um, mache eine pause von 40ms, und > lese dann. Pro Poti ? Das dauert ja 1 Sekunde
und > VCC nicht über 0.7, arbeiten beide Netzteile sind die Spannungen aber > unabhängig. 1N4148 > +--|>|--+ > AVCC --+ +-- VCC > +--|<|--+ ja cool.. werd mir mal ein netzteil besorgen :) Michael B. schrieb im Beitrag #5547434: > General E. schrieb: >> hmmm...
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DC Spannungsverdoppler
Abschaltvorgangs kann man eine Spule investieren Pin2 --+--+--10uH---- Basis | | R +-|<|-+ 1N4148, BA159, SB130 | | GND GND
man eine Spule investieren > > Pin2 --+--+--10uH---- Basis > | | > R +-|<|-+ 1N4148, BA159, SB130 > | | > GND GND Kurz zur Schaltung: die Induktivität "zieht" nach dem abschalten von Pin 2 den Strom über die Diode vom Transistor weg (Spule will strom
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Elektrischer Schalter für 24V
nicht empfindlich auf elektrostatische Ladung reagiert. Transistor: BC337-40 Widerstand: 4,7kΩ 1/4W Diode: 1N4148
nennst ohne das Relais zu kennen, wieder etwas voreilig. > Transistor: BC337-40 > Widerstand: 4,7kΩ 1/4W > Diode: 1N4148 und was wenn das Relais 1A Spuenstrom braucht, was sagt der BC337 dazu und der Basisstrom reicht dann nur bei mindestens ß=3000. ksol schrieb im Beitrag #5835163: > Ich habe
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2 versch. Spannungsquellen an einen Enable Pin
Logic-high Voltage Regulator enabled min. 2.0V (https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2210.pdf) 1N4148 tut's auch.
Spannungsabfall aussehen > würde Wo siehst du da ein Problem, bei ~3V, max 25µA und zB. einer 1N4148? (Dient eher meiner Neugier...!)
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NPN (BC547A) leitet trotz Sperrzustand
tatsächlich auch einen Spannungsabfall anzeigt, ist einfach zu testen. Nimm eine normale Siliziumdiode (1N4148, 1N4001, etc.) und teste sie damit. Wenn da 500-700 angezeigt wird, ist das brauchbar.
Basis, SW=Kollektor => 0.062 im Display alle anderen Versuche zeigt das Gerät den Fehlerzustand ("1. ") Ich habe eine 1N4148 gefunden und es dort probiert: Im Display steht "0.654" oder wieder der Fehlerzustand (bei Kabeltausch). Hilft das weiter? Und bei der Antwort "ist kaputt" würde ich
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erklärung schaltplan (diode/kondensator)
gewünschte spannungspegel reinkommt, sind dioden nicht unbedingt notwendig ? kann man aber auch normale 1n4148 reingeben ?
internen Dioden und diese damit überhaupt nicht strapaziert werden. > kann man aber auch normale 1n4148 reingeben ? Die sind genauso gut (oder genauso schlecht, s.o.) geeignet wie die 1PS226. Der Unterschied liegt hauptsächlich darin, dass bei der 1PS226 beide Dioden in einem Bauteil vereint
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Wie schnell darf die Platine durch den Laminator?
verabschiedet. @ spess53 Sieht wirklich gut aus! Wie misst du die Temperatur? Auch mit einer 1N4148 ? Das Getriebe hast du selbst gemacht oder ? Sind das Glasfaserplatten?
Bohrmaschine. Bei iBäh finden sich einige Anbieter. @Mike >Wie misst du die Temperatur? Auch mit einer 1N4148 ? KTY84-130 geht bis 300°C und ist nicht wesentlich teurer >Das Getriebe hast du selbst gemacht oder ? Ja. Ich hatte noch eine Sammlung von Zahnrädern aus defekten Druckern,Videorecordern
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7ter Atmega 8 geht nur teilweise kaputt
. Ich habe hier vor mir eine kleine Platine liegen, auf der ein Atmega 8 samt 7805 (220µ und 100n am Eingang, 100n und 10µ am Ausgang) sitz. An den Atmega ist ein LCD mit KS066 Controller sowie 3 KSQn (Konstantstromquelle) mit PT4115 angeschlossen. Dazu noch 4 Schalter und 2 Taster. An die KSQn
Pins über einige kOm anschliessen und vorher noch mit Schottkys gegen neg. Spikes absichern. So ca. 1kOhm, dann schottky und // 1 nF gegen Masse und zum Port wieder 1 kOhm. Hatte einmal ein ähnliches Problem: Der Output eines 74F161 an den Timerinput störte den Tiny13 komplett, nix ging. 30 0hm 100
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Versuch TIA Entwurf
Beitrag #5551204: > Wo sind die Probleme? Hauptsächlich misst die Schaltung die Temperatur der 1N4148.
Michael B. schrieb im Beitrag #5552239: > Hauptsächlich misst die Schaltung die Temperatur der 1N4148. genau sowas meine ich. Kann man das kompensieren? Danke Stefan
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Batterie trennen bei USB, billige Lösung.
man die im Hinblick auf ESD niederohmiger machen sollte? Einigermaßen windig finde ich die drei 1N4148 zur Spannungsreduzierung. Ein 3,3V-LDO (z.B. HT7833) vom Chinesen kostet wenig und wäre eine saubere Lösung.
Manfred schrieb im Beitrag #6834144: > Einigermaßen windig finde ich die drei 1N4148 zur Spannungsreduzierung. Da bin ich prinzipiell bei dir. Mein Problem ist, dass die billigen LDOs oft keine Aussage über die Reverse Voltage Protection treffen. Bei drei Dioden weiß ich genau
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LED Lampe, automatische Farbtemperatur Umschaltung abschalten
der Verbindungen zu den Gates des SCR092 b) Verbinde die beiden Gateeingänge c) Löte zwei Dioden 1N4148 rein über die aufgetrennten Leiterbahnen von a), denke Kathode in Richtung SCR092 Gruss
Verbindungen zu den Gates des SCR092 > b) Verbinde die beiden Gateeingänge > c) Löte zwei Dioden 1N4148 rein über die aufgetrennten Leiterbahnen von > a), denke Kathode in Richtung SCR092 > Gruss Dioden sind bei der Ansteuerung von MOSFET nicht zu empfehlen da dadurch das Gate nicht mehr entladen
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Einmal drücken Alarm ein, nochmal drücken aus
1. Relais an 12 Volt. 2. 2 mal Freilaufdioden = 1N4148 3. Pulldownwiderstand ca. 10k Aus Sicherheitsgründen würde ich trotzdem eine Entprellung vorsehen. Hinter dem RFID-Schalter noch ein RC-Glied
Rückkopplung. Das fiel mir nämlich auch noch ein, dass sich ein 2kHz Piepston besser anhört, als ein 1kHz Piepston. 4kHz (2n2) könnte Ralf auch mal testen.
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Laminierwalze von innen heizen
ist weniger Arbeit als das was du da vor hast. > die Temperatur schwankt sehr stark Nimm eine 1N4148 Diode, lass 5mA rüberfließen und miss die Durchbruchspannung. Ich musste es erst ausprobieren, und als oberste Grenze habe ich 180 Grad gewählt. (Bei dieser Temperatur schmilzt mein Lötzinn.)
nicht messen weil da ein Stück Papier drüber liegt ;) Meine Lösung: - Ein Stück Platine mit einer 1N4148, federnd gelagert. (aufgelötet!) Besser wär es wenn die Diode in einem kleinen Stück Alu steckt, dann wirken keine mechanischen Kräfte auf sie. kleines Alu-Stück wegen der Wärmekapazität,
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Bitte kurz um Hilfe bei einer Schaltung!
mache ich auch sehr oft hier bietet sich ein 470 Ohm an, als Dioden nehme ich immer BAT42, aber auch 1N4148 werden gerne genommen >Kathode gegen +5V für die obere Diode >Anode gegen GND für die untere Diode beide anderen Beine der 2 Dioden treffen sich am Port auf einen Plausch mit dem 470
| 47k +---|<|----+-----[===]----o +5V 1N4148 | | +-------o zum µC | === 1µF |
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Gyrator-Schaltung - Welche Bauteile
mit 500H und 0.01R Serienwiderstand in den Schaltplan malst, dann rechnet die damit. Oder wenn du 1kA durch eine 1N4148 jagst, dann rechnet die das auch. Vielleicht ist LTSpice da ja besser, aber ich würde nicht erwarten, daß es protestiert wenn du aus einem LT1028 (nur um mal einen Typ zu nennen
Axel S. schrieb im Beitrag #5272400: > Oder wenn du 1kA durch eine 1N4148 jagst, > dann rechnet die das auch. Man sollte diese Programme mal der Realitaet anpassen. Also einen Boeller hinter dem Monitor zuenden und etwas stinken lassen.
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(Push-Pull-)Treiber für uC-Ausgang, der auch als Eingang arbeitet
dem echten Optokoppler vermutlich nicht stabil. Optokoppler haben eine IR-Diode, die u.U. schon ab 1 Volt leitet, was mindestens 700 mV unter einer roten LED liegt. Wenn Dein Transistor nicht sauber gesättigt auf 0,2V UCE kommt plus 0,7V für die 1N4148, geht der OK nicht zuverlässig aus. Setze zumindest
echten Optokoppler vermutlich nicht > stabil. Optokoppler haben eine IR-Diode, die u.U. schon ab 1 Volt > leitet, was mindestens 700 mV unter einer roten LED liegt. Wenn Dein > Transistor nicht sauber gesättigt auf 0,2V UCE kommt plus 0,7V für die > 1N4148, geht der OK nicht zuverlässig aus.
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Auschalten einer Stromquelle
eine kleine (~ 1N4148) in Reihe schaltest. Na, klingelts?! ;) Hanso
185pF -- Das kannst du in LTspice sehen wenn du dioden auswählst: In der Spalte ganz rechts (Cjo=185.1E-12). Die 1N4148 hat nir 4pF. Aber du hast schon recht: Die Zeitkonstante ist RIESIG! -- So ca 1us. Da R3=100 müsste man eher 18.5ns erwarten. Hier kommt eine Art Millereffekt (https://de.wikipedia.org
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Nokia 6100 + step up für beleuchtung
Zur Stepup.pdf: Funktioniert die Schaltung auch mit einem BC548C als Transistor und einer 1N4148 statt der BAT94A? Mfg Herbert
immerhin 800mA. Die BAT94 ist eine BAT54A, direktes Thru-hole-Equivalent wäre die BAT85, aber die 1n4148 ist einen Versuch wert, da datenmässig ziemlich nah dran. Gruss Jadeclaw.
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Widerstände berechnen und Schaltung verstehen
+------|< BC338 +----+ | |E | +---+--|<|--+------|I PSMN1R9-40P BC338 | _|_1N4148 Q1 |S --1k--|< /_\ ZD10 | Q2 |E | | GND----+---+---------------+ [/pre] Warum ist diese Schaltung so viel besser als eure ? Es gibt
einen Spanungsteiler, sondern mit der ZD10 Zenerdiode daran gehindert, über 10(20)V zu bekommen. Die 1N4148 würde jede höhere Spannung ableiten. Der MOSFET schaltet so niederohmig, das er keine Kühlung braucht. Und die SB540 als Freilaufdiode verträgt auch hohe Schaltfrequenzen und genug Strom.
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Spannung eines Piezo-Vibrationssensors verringern
so oder? Nein, Durchlass sind die 0.6V oder 0.3V bei Schottky. Nimm einfach 1N4148. Die sind für den Normalbereich in Sperrichtung. Steigt die Eingangsspannung über VCC an, so leitet die obere, sinkt sie unter GND, so leitet die untere Diode. > Eine Sache noch: Wäre nicht
geringen Leckstrom haben, damit sie das Signal nicht zu stark belasten/verfälschen. Ich würde auch 1N4148 nehmen
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Taugen diese Steckbretter was?
gehen nicht gut, das überleben die Kontakte nicht lange. Runde Stiftleistenpins und Beinchen wie von 1n4148 gehen gut. Insgesamt finde ich die Qualität ist dem Preis angemessen.
nicht gut, das > überleben die Kontakte nicht lange. Runde Stiftleistenpins und Beinchen > wie von 1n4148 gehen gut. > Insgesamt finde ich die Qualität ist dem Preis angemessen. Wenn man da nicht mal handelsübliche Square Pin 0.635 mm Stiftleisten einstecken kann kannste die Dinger schlicht vergessen
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Neue Wanderkiste Schöneberg
18µ/35V Elkos 3 1K 7W Zementwiderstände 1 iTeaduino unbestückt 20 Omron 6V/250V 8A Relais 5 IRFP140 5 IRFP9140 32 1N4148 2 TRACO DC-DC 5V 600mA 30 3-Wege-Schiebeschalter 1 Adruino Sensor Shield v4.0
30V 6A 15 HCPL7710 Optokoppler im Gull Wing Gehäuse 100 1N4148 Mini-Melf 50 4,7µF 16V 1206 1 Tüte TO220 Isolationshülsen 10 J112G N-Kanal JFET 10 LMC662 Precision Dual Opamp 50 680µH 65mA 10% (fmax = 0,8MHz) 10 LTC1451 12Bit ADC 5V 30 MAX232 10 TL7705
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Bewegungsmelder PIR Ausgang
Schaltungsvorschlag (eine sehr primitive KSQ) siehe Bild R1 470 Ohm R2 2,2 Ohm zwei Dioden 1N4148 Transistor sollte möglichst hohe Stronverstärkung haben, und die nötige Verlustleistung ertragen können. Hat irgendjemand Vorschläge? Nachtrag: in Reihe
Hallo, soweit habe ich das nun verstanden. Brauche also zwei Dioden 1N4148 einen Transistor welcher? NPN 45 v 0,5 A NPN 45 v 0,8 A NPN 60 v 800ma NPN 25 v 0,8A Nur mit dem Bild komme ich als Laie noch nicht klar, weil der Transistor hat ja drei Anschlüsse und
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Uhrenschaltkreis RV1805-C3; Umschaltung auf „Notstromversorgung“
pn-Übergänge oder, oder, ....., usw. Das ist das Prinzip von Fotodioden. Auch durchsichtige Glasdioden (1N4148) sind lichtempfindlich. Ich kenne das noch von alten TTL-ICs aus der Sowjetunion (Malzbonbons). Schreibtischlampe an, TTL-Zähler blieb stehen, Lampe aus, er läuft weiter. Eigentlich sollten alle
schrieb im Beitrag #7626950: > Das ist das Prinzip von Fotodioden. Auch durchsichtige Glasdioden > (1N4148) sind lichtempfindlich. Das klingt nachvollziehbar. Danke Es handelt sich bei dem Gehäusematerial des RV-1805 um Keramik, welche offensichtlich lichtdurchlässig ist. Schlussfolgerung: Schaltung
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welcher Bus für Kommunikation zwischen Platinen?
Geschwindigkeit von 115200 bauds (par seconde) d.h. alles Slave TX verbinden und jeweils ne Diode z.B. 1N4148 dazwischen knallen? VG
fait là. "Baudots par seconde" lôl > d.h. alles Slave TX verbinden und jeweils ne Diode z.B. > 1N4148 dazwischen knallen? Klassisch, wenn Du nur push-pull-Ausgänge hast, dann alle Slave-TX per Diode zusammenschalten. Kathoden an TX, Anoden an Master-RX. Dann noch ein Pull-Up an den Master-RX. Ruhezustand
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Datenblatt IE 500 (DBM)
Dioden-Ringmischer sein soll. Warum kein Selbstbau? Von TenTec gab es mal einen 50 MHz-Konverter mit normalen 1N4148 [1]. Doppel-Schottky-Dioden im SOT23 gibts auch zu Genüge, z.B. BAT54. Wenn du einen besonders niedrigen Frequenzbereich haben willst, kannst du hier bequem mit verschiedenen Kernmaterialien und
Einen entspr. Doppellochkern gibt es z.B. bei Reichelt. Die Dioden -> zum Anfang reichen ganz einfache 1N914, 4148 eben das, was die Schatulle hergibt. Eine Schottky kann man immer noch austauschen. Die erforderliche Lo-Leistung ist immer in der Gegend der üblichen 5mW. Ich habe dir mal eine PDF angehangen
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Stromsensor einfach auswerten
Naja,Du hast eine Stromwandler, dh. der Strom will fließen, auch durch die Dioden. Also einfach mal 4 1n4148 (oder Schottky) als Brückengleichrichter und dann ein R und noch ein C dran und ausprobieren ;) Zur Stromdetektion sollte das reichen. Ansonsten wäre die Information, welchen Stromwandler Du schon
überhaupt > passen würden. Keine Shottky, die haben einen viel zu großen Sperrstrom. Einfache 1N4148 dürften reichen, siehe Erklärung von Falk. Du musst die Gleichrichterbrücke nur zwischen den Stromwandler und den Messwiderstand (Plus Kondensator parallel zu Messwiderstand) setzen.
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Diode und Poti in Eagle
Tag, kann mir jemand sagen wo ich in Eagle eine 1N4148 Diode in SMD-Bauweise finde? Dann suche ich noch ein Potentiometer, so eins das immer in den Servos verbaut wird. Danke und Gruß
library semicon-smd-ipc dann unter D, das package MELF-MILL34 das ist eine LL4148, also 1N4148 in SMD
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SMD Bauteil identifizieren, Relais ansteuern mit 24V Zeitschaltuhr Heizung Junkers DT1 DT2
hier. Beispielweise BS250 oder BS170 aber auch bipolare Typen und natürlich auch eine Freilaufdiode 1N4148 und Widerstände (1/4W - 1W - 5W) etc.. Wie würdet Ihr das kleine Relais beschalten um es dort mit dran zu bekommen sodass es langfristig gut funktioniert? Danke für Eure Tips.
| | Ʇ | | K1 ^ 1N4148 |_| | | | +-------` |
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Eingangsschaltung AVR
Ja, erstmal [[Bildformate]]. Es reicht ein Vorwiderstand von ca. 45 kOhm, dann fliesst maximal 1 mA über die Dioden. Als Dioden reichen 1N4148, die sind kleiner und schneller. Bei 1 mA oder weniger reichen wahrscheinlich auch die internen Schutzdioden vom AVR. Damit reduziert sich deine Eingangsschaltung
industriellen Umfeld (soll mit SPS kommunizieren) eingesetzt werden soll. Ich habe eigendlich auch "nur" 1N4148 vorgesehen, aber damit gings in PSpice nicht zu simulieren.
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Schaltungsidee - welche ICs?
gefiltert und der IC vor Überspannungen geschützt wird [pre] + --|>|--330R--+---+----+-----+ 1N4148 | | | | | | Taster | | | | +--------+ ZD16 47u +--|S CD4001|-- | | +-(--|R | Z ---100k--+---(--
sondern nur über die Logik aufgeschaltet wird...? > [pre] > + --|>|--330R--+---+----+-----+ > 1N4148 | | | | > | | Taster | > | | | +--------+ > ZD16 47u +--|S CD4001|-- > | | +-(--|R | > Z ---100k
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Tiny und Stromknausern
Power Down sollte auf 1µA kommen können. Nur mangels Schaltung und Code lässt sich da recht wenig dazu sagen.
schalten, denn da kann schon was rumfloaten. Kurt Ps: irgendwo habe ich die Frage gelesen zum R1/R2-Verhältnis bei der Temp-Kompensation des LM334. Mit der 1N4148 siehts so aus: R2 zu R1 = 1,173mV/°C / 227µV/°C ergibt 5,17 Die (-)227µV sind der Temperaturgang der 1N4148 pro °C (Ich hoffe
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Temperatursensor 35-43°C Fieberthermometer
Eine 1N 4148 lässt sich mit entsprechender Schaltung sehr gut als Themperatursensor verwenden (ca. -2mV/Grad bis -2,2mV/Grad)... Und reagiert auch auf Grund der kleinen Bauweise auch relativ schnell..
@Mani Wie genau ist die 1N4148 denn als Temperatursensor? "(ca. -2mV/Grad bis -2,2mV/Grad)" Also 10% Fehler?
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3-Kanal Lüfter mit PWM Steuern
Ausprobieren 4) 250mA sollte für die meisten Mosfets in Bastler-Gehäusen kein Problem sein. 5) 1N4148 würde wohl auch reichen, bzw, für einen BLDC-Lüftermotor, garkeine.
Ausschalten zu gefährden. => Datenblatt, "Repetitve Avalanche Energy" oder Ähnlich. Aber: eine 1N4148 ist schnell genug, kostet nix, und liegt in so ziemlich jeder Bastelkiste rum.
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Solar Power Bank DIY / solar phone charger
der Akku in die Solarzelle entlädt) direkt anschliessen +---|>|-------+ | 1N4148 | +---|>|---+ | | | | Solarzelle Akku Akku (mit Schutzschaltung) | | | +---------+---+ Wenn man nun zum Entladen die Akkus in Reihe schalten will
- (+) Handy | | | +------+ | | o o | | | 1N4148 / | | +---|>|---+--+ o | | | | | | | | Solarzelle Akku | Akku | 47uF | | | | | | |
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Wie schützt Ihr Eure Tools vor Zerstörung durch Spannungsspitzen?
Surpressor-Dioden eigentlich schalten, damit der FPGA dahinter keinen Schaden nimmt? Oder tun's auch 1N4148. Ich habe mal in das Datenblatt einer BYV28 Ultra Fast Avalanche Sinterglass Diode geworfen. Die hat eine Recovery Time von 30ns. Da steht allerdings nichts davon, wie schnell sie in Durchlaßrichtung
hochohmig, also macht es z.B. nichts, wenn du 10KOhm in Reihe schaltest und dahinter dann jeweils eine 1N4148 gegen +5V und Masse. Da fließen selbst bei 100 V nur 10 mA. Und die Kapazität der Dioden sollte gering genug sein, damit du auch im MHz Bereich noch sinnvoll messen kannst.
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12-40V Schutzbeschaltung für Optokoppler
verschiedenen Meinungen doch > stark auseinander gehen. Ein Optokoppler mit 2k Vorwiderstand und einer 1N4148 Diode antiparallel zur LED gegen Verpolung funktioniert nicht ? Zuwenig mA bei unter 6V, 6mA bei 12V, 20mA bei 40V, unter 50mA bei 80V.
Meinungen doch >> stark auseinander gehen. > > Ein Optokoppler mit 2k Vorwiderstand und einer 1N4148 Diode antiparallel > zur LED gegen Verpolung funktioniert nicht ? > > Zuwenig mA bei unter 6V, 6mA bei 12V, 20mA bei 40V, unter 50mA bei 80V. So einfach habe ich auch gedacht, bevor ich
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einfacher 5 MHz Frequenzzähler (Assembler) ATmega8
bekommt man nicht (od. so leicht ), welchen Ersatztyp kann man benutzen? Die Dioden, kann nauch 1n4148 benutzen, oder nicht?
NPN-Typ nutzen und ihn später durch einen besseren HF-Typ ersetzen. >Die Dioden, kann nauch 1n4148 benutzen, oder nicht? Ja, Hauptsache sie haben eine geringe Sperrschicht-Kapazität und Sollten eine Si-Ausführung sein (Kennlinie) >So, das Teil werde ich mir mal nachbauen , Klasse!