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Optokoppler im KFZ
einen NEC PS 2651 aus einem Netzteil ausgebaut: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nec/PS2561-1-V.pdf Meine Berechnung für den Vorwiderstand haben 1080 ergeben (12V-1,2)/0,01 Erste Frage: Stimmt das? Prinzipiell scheint der OK auch zu funktionieren, eine nachgeschaltete Kontroll-LED leuchtet
| | +--------|<|-----+ 1N4001 [/code]
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Mehr Volt aus einem l78xx
Hi Wenn ich z.B. Aus einem Lm7812 ca. 30V haben möchte kann ich dann einfach 25 1N4001 Dioden zwischen den Masse anschlusses des lm7812 und der Masse "schalten" Wenn ja brauch ich dann einem 32V trafo oder reicht ein 15V trafo
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12V Tiefentladeschutz ohne Eigenverbrauch
C1 N009 0 1nF D1 N001 N002 B530C D3 N005 N006 B530C D4 N005 N006 1N4148 V1 N001 0 17 Rser=1 D5 N006 N002 B530C D2 N006 N006 B530C .model D D .lib C:\Program Files (x86)\LTC\LTspiceIV\lib\cmp\standard.dio
Wahl der Bauteile... Aus der Bastelkiste kamen gekrabbelt: MUR1520 MBR1035 SR5200 SR350 1N5404 1N5408 D6A6 FR105 1N4001 1N4148 für die Stromquelle habe ich noch einen 2SA1357 gefunden (+BC557 oder 337-25). Ist wohl ein RTV Typ mit kleinem Vcesat. Ansonsten TIP42C... Ein pMosFET
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Laserdrucker spinnt
Der MPS801 war übrigens kein "1-Nadel-Drucker", sondern offiziell ein "Unihammer-Drucker". Wollte mir damals ja den ersten Computer von Commodore, den "KIM-1" kaufen. Leider zu teuer. Grüße von petawatt
Sinclair #kopfkratz) ist jdf ein Seikosha GP50S (Bild von http://www.8bit-wiki.de/8bitdb.html?&no_cache=1&tx_coolautoindex_pi1=a4dd889000000dir.Sinclair%2FSonstige%2FSeikosha%20GP%2050S%2F&cHash=29bd427f9a71b7a1afd2f7380591fe51) der "grosse" ist ein Schneider DMP 2000 (Bild von http://www.wulfen-wiki.de
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Umwandlung DC zu AC
Schliesserkontakt und einer Spule die für 24V Gleichspannung ausgelegt ist, eine einfache Diode (z.B. 1N4001 als Freilaufdiode) um deinen SPS-Ausgang vor der induzierten Gegenspannung der Relais-Spule beim Schalten zu schützen. Die Spule des Relais schliesst du dann an deine SPS an, die 24V AC schliesst
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elektroniker "grundausrüstung"
#3 der Grundausstattung: -1N4001 ist komplett entbehrlich, die 4007 ist inzwischen das Standardteil geworden, warum soll man sich 2 verschiedene hinlegen? Preisunterschied gibts auch keinen -Transistoren würde ich eher BC327/BC337
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Ladeelektronik Selbstbau
=CjwKCAiAw5W-BhAhEiwApv4goL-0T97eIjBJnH-ef0JPOYShq5D1HLNexHJJs2oD49VQXgp_n5nQ5BoC-P4QAvD_BwE Da ich nun 5-20V erhalte kommt im Anschluss ein Step-Up/Step-Down Spannungswandler, der die beliebige Eingangsspannung in meine Ladespannung von einstellbaren
mit LM317 Schaltung ersetzen will. Falls der USB PD keinen Rückstrom verhindert sollte noch eine 1B4001 Diode vor den LM317. [pre] 20V --|>|--LM317... [/pre]
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Labornetzgerät als Projekt
BY164 = B80C1500 (oder größer bzgl. U und I) 1N823 = z.B. TL431 + zwei Widerstände 1N914 = 1N4148 BYY91 = 1N4007 BYX38 = P600 OA200 = ??? (50V, 200mA, General Purpose Diode) (Angaben ohne Gewähr)
Danke für die Antworten. der Poti ist ja nicht gerade billig, wenn ich für die anderen nur 1/10 Bezahle Raimund Rabe schrieb im Beitrag #1867705: > OA200 = ??? (50V, 200mA, General Purpose Diode) müsste dann doch 1N4001 gehen oder?
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Akku-Ladeanzeige
maximalem Ladestrom höchstens 0,1 V "abzwackt". R-Shunt = 0,1 V / 100 mA = 1 Ohm Zum Ende der Aufladung fließen aber vielleicht noch 5 mA, bevor (!) der Akku voll ist: U = 1 Ohm * 5 mA = 5 mV Den Spannungsabfall am Shunt
|<|-----+ 1N4001
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Spannungsversorgung +/- 12 V läuft nicht an.
> Hat jemand eine Idee, woran dies liegen kann? Foldback des Spannungsreglers. Bei -1.72V liefert er nicht genug Strom, um die Spannung zu erhöhen. Eigentlich ist es aber merkwürdig, denn Probleme entstehen vor allem bei POSITIVER Spannung am negativen Regler (oder negativer Spannung am positiven Regler), denn dann landet der Foldback auf 0. Daher üblicherweise die 1N4001 Dioden +12V--|<|--+ | GND -------+ | -12V --|>|-+ Probier mal, ob das bei dir hilft, vielleicht sind die -1.72V nur ein
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Automatic Chinch Switch - mit möglichst geringen Einfluss auf das Audiosignal
C1 (uF) 1000 D1 1N4001 D2 1N4148 T1 BC 547B Verstärkung min 200 BE-Strecke (Uc) 0,7 Zeit (s) 0,5 tau=-t/ln(1-Uc/U) 8,318924392
Gusti schrieb im Beitrag #3255403: > Auf dem 2. Bild wird Q1 niemals leiten. Wegen D1. Stimmt für Q1 hab ein falsches Schaltzeichen gewählt. Weil ich den 2N7000 nicht gefunden habe, habe ich einfach irgendein genommen. Hab das aktuelle Schaltung diesem Beitrag
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PWM als DAC - Schaltung und Simulation - wieso diese Ergebnisse?
Simulationsproblem. Nee leider nicht: rechne die e-Funktion doch mal nach: Vereinfacht als Tiefpaß 1. Ordnung mit 100ms Zeitkonstante bei 16 ms Periode ergibt sich bei 80.00% PWM und 5.000V Versorgung eine mittlere Ausgangsspannung von ca 4001 mV. Wie kannst Du bei einer so nichtlinearen Funktion
ist noch eine andere Geschichte. Auf jeden Fall bringt mir eine Duty-Cycle-Erhöhung um 1 ca. 1,1 uA Ausgangsstromerhöhung. Problem der ganzen Geschichte ist noch das sehr sehr langsame Ansprechverhalten - der Endwert benötigt teilweise zwischen 2 und 10s, bis er wirklich seinen Sollwert
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Induktivititä einer selbstgebauten Rahmenantenne am LCR Meter testen - Schäden am Gerät?
Da die Parallelresonanzfrequenz der Rahmenantenne wesentlich größer als 1MHz ist, wird man bei 10kHz, 100kHz oder 1MHz die gleiche Induktivität messen. Bei der Messung muss natürlich der Abstimm-Drehkondensator entfernt werden.
wenn du Angst hast, die Batterie falsch anzuschliessen. Irgendeine kräftige Gleichrichterdiode, z.B 1N4001 bis ~7 die normalerweise in Sperrrichtung gepolt ist, reicht aus um bei falscher Polung einen Kurzschluss zu machen. Selbst wenn die Diode dabei selbst das Zeitliche segnet (daher: Opferdiode),
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Kleine Leistung mit größerer Leistung schalten
> Falls jemand eine gute Idee hat würde ich mich sehr darüber freuen :) > Siehe Anhang. *Eine* 1N4001 scheint mir recht knapp. Ob man wirklich den Strom detektieren muß? Mit etwas Nachdenken und Messen wird sich doch wohl auf dem Nixie-Board eine Spannung finden lassen, die nur im Betrieb vorhanden
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Attiny und LED´s auf 6V
Schalte doch einfach 1-2 Diode(n) (1N400x) in die Versorgung des AVR, daran fällt dann etwas Spannung ab, für so eine simple Schaltung ist das ok. Bei Option-2 fehlt die Vorwiderstand für die LED, ausserdem reicht die Spannung
im Beitrag #5341017: > Sry aber die Datenblätter für die Dinger Blick ich überhaupt nicht. > *VF1 < 0.715 V* steht das für die abfallenden 0,7V? Ja, die 0,7V sind typisch für Si-Dioden. Ich habe mir gerade mal das Datenblatt zur 1N4001 (2 Cent bei Reichelt) angeschaut. Dabei ist VF ("Forward Voltage
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IC für 5V <=> 3,3V im DIL Gehäuse?
maximal 3,3V aus. Wenn man die Pericom als Level-Shifter benutzen will, dann muss man sie über eine 1N4001 mit 5V versorgen (also ca. 4,2V Vcc). Dann bekommt man eine maximale Ausgangsspannung von ca. 3.3V. Ich bevorzuge TI, da man von TI auch freie Samples bekommt. Maximal 8 verscheidene Bausteine
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PWM über Oktokoppler
Auch beim ADUM beachte bitte wieder die Response Zeit, AD gibt auch die minimale Impulsbreite mit 1 uSec an, also max. 1 Mhz. Die absolute Verzögerung von 150 nSec ist für dich wahrscheinlich nicht so wichtig.
| | o--------------------o----o----o---------o------o----o Mal als Beispiel. 0u1 = 100nF , ich find das mü auf meiner Tastatur nicht. Der Widerstand soll den Strom von Spannungspitzen begrenzen, wenn die Zenerdiode zu leiten beginnt. Di ist eine normale Siliziumdiode wie 1N4001-4007
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Relais mit µC ansteuern ?
Hallo erstmal. Ich nehme an, der µC läuft mit 5V und das Relais mit 12V. Klar, zuerst mal eine 1N4001 o.Ä. als Freilaufdiode parallel zur Relaiswicklung (allerdings so, dass diese im Normalbetrieb nicht leitet!). Als Schaltelement würde ich bei diesem kleinen High-Strom einen MOSFET vom Typ BS170 versuchen. Dieser hat einen Gate-Body Leakage Current von max. 10nA. Eventuell noch einen 470kOhm Widerstand von Gate nach Source, für definierten Off-Zustand. Gruß Marco -
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pimp my Looping Louie (mit Mikrocontroller & Zufall!)
z.B. 1N4001, um einen Verpolschutz nach der Steckernetzteil-Hohlbuchse und einen Schutz vor Rückfluss durch den 7805 einzubauen. Mach dir auch mal Gedanken, wie man die Spannungsversorgung des ATtiny von
ist! anbei Schaltplan (ist nicht 100% weil beim probieren das ein oder andere noch dazukam bsp 1N4148 am Motor und die Batterie) Grüße
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HW eines Brettaufbaus
Die 1N4001 ist doch schon Verpolschutz... Beachten: die Zulässige Verlustleistung im Linearregler nicht überschreiten / unterschätzen...
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Unbekannte LED identifizieren
Es sind 10 Einbauleuchten. Jede hat ein 12V Netzteil, und eine Platine mit 3 LEDs und einem NUD4001 (mit 1R3 zur Stromfestlegung). LG, Sebastian
überhitzt die Stromquelle. https://www.digikey.de/de/products/filter/led-beleuchtung-wei%C3%9F/124?s=N4IgjCBcpgbFoDGUBmBDANgZwKYBoQB7KAbRAE4AWADmoCYQCB2MJgBjrcZBfbomasODQXwDMIALoEADgBcoIAMpyATgEsAdgHMQAXwKxqlBCGSR02fEVIgArHbaUB4WEztVunMB5PSQ8ooqGjr6BGB05BDQZqiYuATEkGRg5GKUkVKyCpDKalq6Bq5gJjHmlgk2yeD0bGLU3GC1dBL
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Doppel- Diodenverzerrer
Und mit der 1N34A geht's genauso. ;)
und diese am Ausgang mit einen Brückengleichrichter und 2 Dioden (also insgesamt 6 Dioden des Typs 1N4001) beglückt. Hier sind die Dioden aber nur ein Teil des Ganzen, die Kennlinien der Dioden sind auch alles andere als weich... Wie soll dies z.B. mit einem OPAmp und 2 bis 4 Dioden realisiert werden
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Welchen Schalter brauche ich?
ACTION=3;LA=2;ARTICLE=7219;GROUPID=3283;artnr=DS+4 Eventuell geht es auch mit einem Kippschalter 1xUM mit Neutralstellung (auch Ein-Aus-Ein) genannt und zwei Dioden: [code] 1N4001 ________ o-------|>|---+----|+ | 12V o--
noch einmal überarbeitet habe, habe ich wohl den Grund gelöscht, warum ich das überhaupt mache: 1. Im Idle-Mode pulsiert der Lüfter und zwar im 1-2 Sekundentakt. Da geht die Frequenz hoch und runter, ohne Grund. 2. Ab 70 Grad (CPU) schaltet sich der Lüfter ein, kühlt auf 69 Grad herunter und läuft
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KTY81-121 KTY81-122 Temperatursensor / Thermometer LED 0,5°C Auflösung Assembler ATmega8
Portinitialisierung muss mann nicht C oder Assembler lernen (wollen) ;-) Das Gehäuse ist ein Hammond 1455N1602 (leider nur mit KS-Deckeln). Das 1601 mit Druckgussdeckeln ist doch ETWAS teurer. Alternativ nimmt man das EG-1 oder EG-2 von Proma (Reichelt, Völkenr, C,...) für ca. 9 Euro. Die Platinen sind
gemessen? Ansonsten würde ich die Spannung mal auf 6V erhöhen und den Mega8 mit ein oder zwei z.B. 1N4001 auf seine maximale Betriebsspannung reduzieren, dann braucht man schonmal keine 2 Regler! Wie ich mir das vorstelle poste ich mal heute Nachmittag. Gruß Michael Anbei mal 2 Shots der NPN
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Lc-Oszillator (Colpitts)
Verstärker, der positiv (gleichphasig) rückgekoppelt ist und dessen Verstärkung "über alles" gleich 1 ist. Ist sie kleiner 1, dann schwingt nichts, ist sie größer 1, dann schaukelt sich die Schwingung endlos auf, wird also ein Rechteck. Diese einfachen Schaltungen regeln sich über die Nichtlinearität
Geräten 30€ wert ist. Und ob der Akku durch die miese Ladeschaltung (einfache Einweggleichrichtung mit 1N4001 hinter dem Übertrager, Ladung über die Zellenspannung, nicht über Konstantstrom) länger hält, interessiert überhaupt keine Sau. Der soll vielleicht nur 1-2 Jahre leben, und dann: Neu kaufen.
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Bitte Einkaufsliste prüfen; frage zum Entwicklungsboard
das du dich tatsächlich informiert hast. Bei den Widerständen vermisse ich einige Werte: 470Ohm, 1k, 3k3. Von den Stückzahlen dürften es gerne einige mehr sein. Widerstände gehören zu den Verbrauchsmaterialien. Fünf 4001 sind auch etwas knapp. Zehn sollten aber erstmal reichen. Dazu noch einige (20) 1N4148. Braucht man immer wieder. Ein Mega16 ist riesig. Zwar bin ich ein Gegner minimalistischer Designs, ein SDIP28 reicht aber erstmal. Es wäre aber vielleicht eine Überlegung wert anstelle des m8
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PM84 als Ersatz für EM84?
Peter N. schrieb im Beitrag #7980516: > Was ist denn "H" für eine Heizung? 150mA-Serienheizung
für die EM84 auf die ca. 4,2V Effektivwert der pulsierenden > Gleichspannung nach der Diode - 6,3V/1,416 (Quadratwurzel von 2) > abzüglich der Diodenflussspannung (ca. 0,3V bei einer 1A Schottky-Diode) > - für die Heizung einer PM84 zu kommen. Denk nochmal nach. - Deine 6,3 Volt Spannung stimmt
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Problem mit Kopfhörerverstärker Schaltung
und des Kopfhörers. sorry, hatte vergessen mitanzugeben, der OP ist ein LM358 und die Dioden sind 1n4148. tesari schrieb im Beitrag #6088535: > Da der Ausgangswiderstand 68 Ohm beträgt und dein Kopfhörer > wahrscheinlich eine Last von 32 Ohm darstellt, kommst du auf 1/3 der > Leerlaufspannung
(Philips) TDA1308 (NXP SO8 5V 0.06% @ 32 Ohm 0.0009% @ 5k) TS921/TS922/TS924 (ST 2.7-12V 80mA 32R 9nV/sqrt(Hz) phase reversal), MC33201/MC33202/MC33204 (OnSemi 1.8V-12V 80mA 600R R2R-I/O ohne phase reversal), TPA0253 (1W 5V Mono Stereo 33uV noise) TPA6120 (TI, 0.00029%THD @ 64 Ohm), LME49610 (NS, 0.00003%
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Brückengleichrichter am analogen Bus
und habe dafür noch 4 rumliegende N4001 entsprechend verschaltet (vor dem Elko also im 10,5 bis 13V Teil.) Die Idee ist: da das Signal + Offset keinen Nulldurchgang hat sollten die richtigen Dioden nur einmal durchschalten dann dauerhaft
Mach doch so etwas. R1 je nach erforderlichen ADC Eingangsbereich. R2/R3 halten den Eingang in der Mitte der Versorgungsspannung. Kann man auch anpassen wenn der ADC z.B. nur bis 1V geht.
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Handbetriebene 5V Licht- und Ladegeneratoren Ukraine Gesperrt
KudpUkr8QjYATPvz2jph2YA58IL4MAGYAhgCuADYALn58GHaGoiiBWRFRcUmpXEJB+lQuYjCQkrQyKKSkeDWGWCiacmwA7k58AuV9rt29YcGBo1DDOY4T06ai2j0hZaUTi+mZRqV52nqr4Uoz4eZwbGCEmSYTh4P5MQkpTIkM-hBe1eznl8H9N3l2BQeySeL3AVXENWGpUqN0q2iUYgAYm8IfAaqiauiWCAAMKxAAOsQ4AEtkrEAHYcBhsIA Vorteile: - Redundanz - Weniger Verluste an den Dioden
nicht, aber die wichtigsten Bauteile davon.Dem Generator folgt ein Brückengleichrichter mit 4 x 1N4001, zur Siebung dient ein Elko mit 47 uF. Als Speicher wird eine wiederaufladbare LR 2032 Lithiumzelle 3,6 V verwendet. Der Teil der Elektronik fehlt dann, verbaut sind ein Transistor ?, ein Widerstand
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Positionierung vom Widerstand
cdn.samsung.com/led/file/resource/2019/09/Data_Sheet_P-series_0.5W_Red_SPMRD1346EA0_Rev.03.pdf (1.9 bis 2.5V, bei 1.9V ist die 2.5er schlicht AUS, der ganze Strom des Vorwiderstandes geht also durch die 1.9er).
einer normalen Halbleiterdiode: https://de.wikipedia.org/wiki/Diode#/media/Datei:Dioden-Kennlinie_1N4001.svg) Ein anderes Beispiel, bei dem man mit dem Parallelschalten aufpassen muss, sind Spannungsquellen, da es dann leicht dazu kommt, dass hohe Ausgleichsströme fließen. Viele Grüße Michael
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Ring Doorbell2 an bestehende Klingelverdrahtung
Gleichrichten mit 4x 1N4001, Siebung mit x μF Elko, DCDC vom Chinamann. Wieviel Strom braucht so ein Tablet?
> Nach der Aufbereitung > wie von mir beschrieben stehen vielleicht nur 5W zur Verfügung. für 1 Tablett sollte das reichen, aber natürlich nicht für Kaptainlu schrieb im Beitrag #6053069: > sollen zukünftig 2 Fire HD 8 > Tablets verbaut werden.
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Aus 19V Gleichstrom duale Spannungen von +12V und -12 erzeugen!
Michael K. schrieb im Beitrag #5995129: > Die Schaltung sollte so aussehen! > > Eingang 19V DC 1,5A ------ Ausgang +12V DC und -12V DC 1000 mA mit > gemeinsamer Masse. Am einfachsten geht das mit Sepic plus Chuk. SEPIC: Vo/Vin=D/(1-D), Chuk: Vo/Vin=-D/(1-D). Man kann also mit 1x IC beide Spannungen
w. n. schrieb im Beitrag #5997767: > Und man in "nur 1 IC und 1 aktiver Switch" echte Vorteile sieht. > > [In diesem speziellen Fall auch bevorzugt für identische Lasten > auf beiden Rails und/oder mit
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suche 4017 mit Speicherfunktion
nachgibt. Du solltes dir mal die Grundlagen da zu durchlesen. Und was sollen eigentlich die ganzen 1N4001 Dioden zwischen den Kollektoren. An jeder Diode fallen ca. 0.7 V ab. Schaltet jetzt der Transistor rechts in deiner Kette durch dann hat der 2. von rechts ca. 1V der 3. von rechts ca. 1.7V der
weitere LED an. Zuerst die an Q0 des oberen, zuletzt die an Q7 des unteren. CLR muss dabei high (1) sein.
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Mit gedimmtem Massesignal Relais schalten unter 12V
überbrücken können. Ich verwende bei Nicht-Kleinsignal Sachen meistens 1N4001 oder halt einen ähnlichen Typen. Die 1N4148 sind ja dann doch eher für den mA Bereich. Ich habe auch vorgeschlagen den einen R ganz links kleiner zu machen. Sodass sich der Elko schneller lädt.
Meiko M. schrieb im Beitrag #3827275: > Und der C1 soll wieder raus und dafür nen 1k vor die Basis vom bc327? Nein, den C brauchst du schon, nur direkt an die Basis gehört noch ein Widerstand. Zwischen den Knoten von R1 / C1 und der Basis.Der Rest
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MCP23008: 3,3V LED und 1,2V Motoren schalten
Reihe in Gegenrichtung. Die ganze Anordnung kommt in Serie mit dem Motor. Als Dioden für bis zu 1 Ampere sollten 1N4001 o.ä. gehen. Energieeffizient ist aber was anderes. Das geht mit deinen Voraussetzungen nur schlecht, denn eigentlich solltest du nicht verbraten, sondern wandeln. Du müsstest also eigentlich einen Schaltregler von 5V auf 1,2V bauen.
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Solarladegerät
> Hat jemand eine Idee, wie man das am besten lösen kann? Einfach über eine 1N4001 Diode die Solarzelle an den Akku anschliessen. Da maximal C/10tel als Ladestrom vorliegt (in Deutschland bei üblich trübem Wetter eher C/100tel) und die Spannung der Solarzelle für den Akku ziemlich
Tiefentladeschutz. Dann kann als Panel jedes dran das bis zum maximalen Ladestrom bringt, also meist 1C (bei 3Ah also 3A), im günstigsten Fall wird dann der Akku in 1 Stunde voll. Spannung des Solarpanels: 8V maximum power point, macht 12V Leerlauf. Dein ausgesuchtes Panel wäre für LiIon zwar nicht
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Gute Schaltung um Strom auf parallele LEDs gleichmäßig aufzuteilen?
dem ersten Beispiellink von mir (ganz unten auf der verlinkten Seite) mit einem Spannungsabfall von 1 V am Widerstand rechnen? Dann würde ich bei Vf von 18 V bei 1 A Strom 1 Ohm Widerstände mit einer Leistung von 1 W benötigen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Da ja geblitzt werden soll, würden
kannst, nur vorbestimmen können, in welchem Zweig mehr Flussspannung nötig ist. Du darfst auch simple 1N4001 nehmen. Du darfst also verstehen lernen, warum der Stromspiegel in der Praxis nicht zuverlässig funktionieren wird, oder motzen. Aber das Gemotze "soll er doch die LED mit höherem Spannungsbedarf
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Heidenhain Monitor BE 212 für TNC 351
"3DL2A" ... leider auch kein Ergebnis. Vermutung: 400V / 200V Typ, Gehäuse ist etwas größer als 1N4001, also v was bei 2...3A und da geschaltet wird, keine langsame Netzdiode, sondern etwas "schnelleres"...
156,74 µH Q 2,341 DC R 0,411 Ohm 7-8 15 kHz R -22,32 mOhm L 0,944 µH Q -3,99 1,5 kHz R - 7,42 mOhm L -1,044 µH Q 1,322 20 Hz R 10,76 mOhm L 0,802 µH Q 0,009 DC R 232 mOhm 8-3 15 kHz R 1,352 Ohm L 41,66 µH Q 2,905 DC R 0,637 Ohm
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OCXO mit (fast) beliebiger Frequenz mit GPS disziplinieren
man diese Korrektur, falls nötig, nochmals implementieren. Hinzu kommt noch der Wunsch, statt mit 1 Hz mit 1/3 Hz zu arbeiten (Begründung s. o.). 73
eine ext. f-Referenz anbinden können, sondern auch an einen 1PPS. Das CPLD ist so 2/3 fertig. 1pps-Erzeugung, Rasten auf 10 MHZ etc geht schon, 1pps noch nicht. Für 5, 10, 100 MHz. Das ist vorläufig kompliziert genug. Alle Oszillatoren haben unterschiedliche
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Nintendo 3DS USB Ladekabel
dafür geben, dass der DS die 5V wirklich aushält. Wenn dir eine Diode lieber is nimm einfach eine 1N4001, die hat eine Flussspannug von ca. 0,6V-0,7V. Oder wenn dir das Zuviel ist, nimm eine 1N5818, die hat eine Flussspannung von ca.0,3-0,4V Gruß Marco
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Welches Relais für 24V/3A DC?
Gleichstrom zu schalten. Würde so vorgehen: 2,7k Vorwiderstand, dann BC337-40 Transistor. Relais mit 1N4001 als Freilaufdiode. Welches Relais würdet ihr dabei empfehlen? Und funktioniert das so, wie ich mir das denke? Danke schonmal
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FPGA Feedforward-System in Quantenoptik-Experiment
Konfiguration benötige: – Einen differenziellen Clock-Eingang über zwei SMA-Verbinder (CLK P und CLK N) – Einen differenziellen Detektor-Eingang, ebenfalls über zwei SMA-Verbinder (DET P und DET N) – Einen differenziellen Ausgang für den Modulator über zwei SMA-Verbinder (MOD P und MOD N) In der
angesteuert. Die Zeitscheiben waren einstellbar 10, 20, 50, 100, 200, 500ns und Mikrosekunden. Nach N (10k, 100k, 1M) Schuss wurde dann ausgelesen.
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Electronic Speed Controller
wenig schwach, ein stärkerer DC/DC oder zumindest dickere Reservoirelkos schaden sicher nicht. Statt 1N4148 könnte es auch eine Nummer grösser sein - UF4001-UF4007 z.B.
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LCD Nokia 5510 Initialisierungsproblem
von http://www.yourportablelab.com/eeproduct/5110/download.zip [c] void LCD_init(void) { sce1; res1; _delay_us(200); res0; _delay_ms(20); res1; _delay_us(200); LCD_write_byte(0x21,0); LCD_write_byte(0xd0,0);//3.00-10.68 //Vlcd=3.06+(VOP)*0.06 LCD_write_byte
dann zu den pins des displays immer 3 dioden(1N4001) in reihe gehängt. das einzige was super ist, ist der kontrast ;-) achso das pinout vom 3510 scheint anders zusein, fällt mir gerade auf. Pin1 _Reset Pin2 _Cs Pin3 Gnd
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Relais AT41 anschließen
Mikroschalter/Taster 4 - 5 Sekunden gedrückt wird. Wird der Schalter/Taster nur einmal kurz gedrückt ( 1-2 Sekunden) soll nichts passieren. Geht das mit meinen Komponenten und wie würden die Anschlüsse aussehen ? vielen Dank hummenberg
nach 5. Relay J ist Dein Motor. Eventuell noch eine Freilaufdiode über den Motor anschliessen. !N4001 oder andere Ziffer hinten, mit Kathode an VO und Anode an Masse.
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Metalldetektor Feldhäcksler
Betriebspannung gebaut ist, aus einer 12V Betriebspannung versorgen ? Spannungsregler ist dir zu aufwändig, 3 1N4001 Dioden in Reihe zu einfach ?
z.K. https://patents.google.com/patent/EP1688031A1
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Drei Lüfter batteriebetrieben mit Raspberry Pi steuern
Ich hatte eine 1N4001 Diode eingeplant. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, ist das eine Freilaufdiode. Bisher konnte ich aber nicht nicht genau herausfinden, wie ich diese anbringen muss.
Verwendungen gibt. Die eben auch zu selben Zeit > gemacht werden könnte. Solange sie nicht per USB1.1 an der FritzBox hängt, sollte das kein Problem sein.
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Bleiakku in Handstaubsauger laden
Das ist aber kein Ladegerät. Im Staubsauger gibt es keine Ladeelektronik, sondern nur einen 10 Ohm 1W Widerstand im Ladekreis. Kann man da einfach ein Netzteil anhängen? Vor mir wurde der Staubsauger immer mit einem 9V-Netzteil aufgeladen, was wohl immerhin 1-2 Jahre gut ging... Danke! dehenry
Bleiakkulader nicht). Man kann eine Ladeschaltung auch selber bauen [pre] +-----+ 1N4001 10-16V --+--|LM317|--1R2--+-|>|-+------+ | +-----+ 2W | | | | | | | | | +----+-1k--+ 24k | | | |
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Bauteilsuche
der Verlust so enorm ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, da sie ja nur im Notfall für weniger als 1 Sekunde beansprucht werden soll.
einfachste Variante die Diodenschaltung - aber mit 4,5V Batterien statt 9V. [code] 1N4001 +5-6V o----------|>|-------+-----o Zur Schaltung Netzteil | | +4,5V o----------|>|-------+ Batterie [/code] An den Dioden fallen ca 0,7V ab