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Einstellbarer Widerstand aus PWM Signal
So was sollte doch auch funktionieren. [code] 5V PWM ------|>|------[ R1 ]--------> Paddle Input 1N4148 2k [/code] Es geht ja nur darum den Kondensator im Paddle Input mit verschiedenen Geschwindigkeiten aufzuladen. Die PWM lädt ihn mit kurzen Pulsen
#5232824: > So was sollte doch auch funktionieren. > > [code] > > 5V PWM ------|>|------[ R1 ]--------> Paddle Input > > 1N4148 2k > [/code] Nicht wirklich. Es funktioniert aus dem gleichen Grund nicht, aus dem die ungefilterte PWM auch schon nicht funktioniert: weil
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Stromsensor Beschaltung
Bernhard F. schrieb im Beitrag #6862414: > Habe es mit einem Leiter bei 1 Ampere AC probiert, es kommen ca 3 Volt > gemessen mit DMM am Ausgang an Aua. Stromwandeltrafos niemals ohne Last laufen lassen. Bau einen Brückengleichrichter (aus 1N4148) dran, und zwischen
Vielen Dank an Marwin, mit dem Gleichrichter aus 1N4148 und 100 Ohm funktioniert es wunderbar, 1mA ca 1mV. Warum darf ein Stromwandler nicht ohne Last betrieben werden ? P.S. Bin immer wieder fasziniert von der Fachkompetenz in diesem Forum.
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NAD Verstärker Stby Netzteil Problem
Fehler im Stromlaufplan. Nein. Auch der Eingang des nicht arbeitenden 7805 wird über eine kleine 1N4148 auf etwa 5Volt gelegt. Das Schaltnetzteil produziert nie mehr als rund 6 Volt, da würde der 7805 noch gar nicht arbeiten. Der Standard-Festspannungsregler bräuchte rund 2,5 Volt mehr am Eingang,
mit, sein Eigenverbrauch, auch damit er nicht verpolt wird (Ausgang höher als Eingang) wird über die 1N4148 geliefert. Die IR-LED im Sharp PC817 Optokoppler beginnt ab etwa 1,1Volt zu leiten, bei 1,3Volt wird sie hell leuchten, zusammen mit den 4,7Volt der Zenerdiode ergibt das 6Volt. Für erfahrungsgemäß
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Mikrowelle gibt Rauchzeichen
Man sollte schon die Baugröße dazu schreiben. T4 dürfte einer 1N4148 entsprechen. A2 kann ebenfalls so eine sein. Und was du als Schmauch ansiehst, sind einfach Staubablagerungen durch Konvektion (warme Bauteile) und hohe Spannung.
Bob schrieb im Beitrag #7496391: > Bezeichnung 'T4'. 1N4148 in SMD. Bob schrieb im Beitrag #7496391: > Unter dem unteren Exemplar E1 befanden sich seltsame Schleimspuren Völlig normale Ablagerungen aus der aufsteigenden waren Luft der heissen Widerstände
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Schaltplan Review: Reflowofen
über zwei Halbleiterrelais des Typs S202 S02 betrieben. Die Temperaturmessung werde ich über eine 1N4148 Diode durchführen. Des Weiteren habe ich mich entschieden den UART vorerst ohne externen Quarz zu betreiben, da dieser nur kurz für die Temperaturkalibrierung benötigt wird und keine Probleme verursachen
chozo) >Halbleiterrelais des Typs S202 S02 betrieben. Die Temperaturmessung >werde ich über eine 1N4148 Diode durchführen. Naja, kann man machen, wenn gleich das sicher nicht so optimal ist. > Des Weiteren habe ich mich >entschieden den UART vorerst ohne externen Quarz zu betreiben, da dieser
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Mehrere Solarzellen als Stromquelle Nutzen
Ich habe, wie im Bild zu sehen ist (Zellen mit Photodioden dargestellt), die Zellen je mit einer 1N4148 abgesichert. Klar könnte man meinen, was bringt es eine Zelle mit 0,5V mit einer Diode abzusichern die ein Uf von 0,7 hat. Auch bei 0,5V ist sie noch leitend und hat dann einen Spannungsabfall von
möglichst die gleiche Spannung haben müssen, um parallel arbeiten zu können. Zur Schaltung: Die 1N4148 wird wohl kaum den Strom aushalten, der aus einem kompletten Solarmodul kommt, oder? Und wenn, nimmt die dann zuviel Spannung weg, vor allem, wenn wiederum nur eine S-Zelle davor hängt, wie in Deiner
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Signalwandlung +/-1V in +/-50µA
| | +-----|>|-----+ 1N4148 [/pre]
man eigentlich die Schutzdioden richtig aus? Für ein (anderes) Messwerk mit 0,5V sind einfache 1N4148 sicher nicht so gut, weil dann nach dem Endausschlag ja schon ein bisschen leiten. Wie viel Überspannung vertragen analoge Messwerke im allgemeinen?
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Again: ESP32 external Power funktioniert nicht
folgendes überlegt, bin mir aber nicht sicher [code] 12V-------------PMOS------------| 3V3-PMOS--1N4148--1N4148--180R--|---------| | | 10K Zünder (bspw. 0,8Ohm) | | MCP CH1+ --------| NMOS Z3V0 | MCP CH1- --------|---------|-----------GND [/code] Die ~10mA gehen ja hier zu 99,9% durch den Zünder. Der Strom
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Was für ein Relais brauche ich hier?
--o | LOW bei 'Summer aktiv' | | |/ ... geht auf GPIO vom ESP 1N4148 - V -> -| ^ - |> | | OK | | | | - --o---' === GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de
summt, ist ja per SW leicht zu beheben. Oder du nimmst den 10k auf die Emitterseite. Die extra Diode 1N4148 dient nur als Verpolschutz. Wenn du sicher bist, dass das nicht passiert, kannst du sie auch weglassen. Wenn du doch lieber ein Relais nehmen willst: kein PKW-Relais! Das braucht meist viel
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Gegentaktwandler SG3524 Spannung sackt zusammen
meinte BYV und nicht BYW Die BYW geht aber auch. Wenn es nur um “trr “ginge würde ja auch eine 1N4148 funktionieren :) (Vom Strom und Spannung mal abgesehen) http://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf Es geht um die Verluste im Gleichrichter. Da muss man etwas experimentieren. Aber von
)|100kHz |200nH | 8| +-------------+-------------+------------+----+ |Pri_2 (Streu)|1kHz |500nH | 1| +-------------+-------------+------------+----+ |Pri_2 (Streu)|10kHz |390nH
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tiny85 und v-usb Referenz Projekt
ehci-pci Jan 31 22:34:30 hans kernel: usb 4-1.6: device descriptor read/64, error -32 Jan 31 22:34:30 hans kernel: usb 4-1.6: device descriptor read/64, error -32 Jan 31 22:34:30 hans kernel: usb 4-1.6: new full-speed USB device number 7 using
den Digitalpins ja nur was - Vcc+0,?V bekommen? Ist schon etwas her das Datenblatt. Mit den zwei 1n4148 in der 5V-Leitung vom USB lief mein Tiny45 immer so mit ca. 3,6V. Klar sind die 16MHz für 3,3V und auch 3,6V außer Spec. aber das ist kein Problem gewesen. Lief trotzdem immer. Die Mega8 im USBasp
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Altes Philips/Fluke PM2519 Tischmultimeter Reparatur / Bauteilbeschaffung
ich denke nicht, dass ich da alle Bauteile vorrätig habe. Ich habe nur so Standard-Neuzeit-Zeug wie 1n4148 etc. Ich habe mal mittels Mastech Multimeter auf Diodentest durchgeprüft, auch wenn das im eingebauten Zustand der Dioden nicht so aussagekräftig ist. Dennoch konnte ich bei einer gar keinen Durchgang
falls verfügbar. Zur Fehlerbehebung kannst Du für die PTC vorübergehend auch einen ganz normalen 1kOhm Widerstand einsetzten, für die Diode gehen auch 3 x 1N4148 in Reihe, das ergibt recht genau 2 Volt Durchflussspannung. Sollte der Fehler damit eingegrenzt oder behoben sein kannst Du die Originalteile
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Solar -Ladereglung per µC Schaltungsproblem
einen NPN mit einem R von base auf Vss damit das Ding im Default eingeschalten ist und per AVR - R - 1N4148 - oÄ auf low gezogen und ausgeschaltet werden kann. Damit füllt die gatespannung von -Vss auf sehr gering (leakstrom vom NPN*R) herunter und sperrt. AVR wird dann ja sowieso vom Akku betrieben und
NPN mit einem R von base auf Vss damit das Ding im Default > eingeschalten ist und per AVR - R - 1N4148 - oÄ auf low gezogen und > ausgeschaltet werden kann. Damit füllt die gatespannung von -Vss auf > sehr gering (leakstrom vom NPN*R) herunter und sperrt. AVR wird dann ja > sowieso vom Akku betrieben
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Suche Quelle für unverkupferte Hartpapierplatinen
1N4148 schrieb im Beitrag #6382499: > Ach, ne Dauerdruckplatte ;-) > > https://www.muellerbestellung.de/ oder muellerbestellung@ebay Netter Link und faire Preise. *Bis man eine Platte in den
1N4148 schrieb im Beitrag #6382579: > Ich hab dort bislang per ebay gekauft und da waren die Preise gut. Ich kaufe meine Platten (allerdings Polystrol) auch bei Ebay. Und ich liebe meine kleinen KS
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attiny, Transistorschaltung, Pegel
) Last reichen wird? Tja, wenn die Infos in der Fragestellung so knapp sind... Alternativ zwei 1N4148 in Reihe von VCC_Pulse_1 zum µC und den 1k kleiner machen. Damit geht der BC557 dann sicher in die Sättigung. Gruß, Norbert
einfache Lösung für mein Problem gibt. Norbert S. schrieb im Beitrag #3555757: > Alternativ zwei 1N4148 in Reihe von VCC_Pulse_1 zum µC und den 1k > kleiner machen. Damit geht der BC557 dann sicher in die Sättigung. Ich verstehe deinen Ansatz nicht so ganz denke ich, sollen die 2 Dioden verhindern
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Motorentreiber Sanftanlauf
--+ | | | | | |E | E| | | | | | 1k | | | 1k | | | | | | | | | | | | | +---+-------+-------+---+ | | | | 1N4148 |
| +----------|>|--)-------+--|<|--+ | | | | | 1N4148 | | >|--1k----------)-------(--------------+ | E| BC547 | | | | | +-100R-|< T7 BC547 |
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Überspannungsschutz an AVR Eingängen
Die BAV99 oder auch 2 Stück 1N4148 tun es doch in der Regel. Man möchte den Pin ja nicht vor höheren Ampere-Strömen schützen. Dann muß man sich die Frage stellen, was muß man wovor schützen? Es führen da viele Wege nach Rom. Der
> Die BAV99 oder auch 2 Stück 1N4148 tun es doch in der Regel. BAV99 sind Dioden. Du meinst also die o.g. Schaltung wo ich 2 dieser BAV99 Dioden verwende mit den 10k und 1k Widerstand und dem Kondensator? > Deswegen reicht manchmal
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Richtiger Anschluss einer Elektretkapsel
Fehlereingrenzung. Nach der Hausspezifikation hatten die 20Volt belastbar zu sein, daher sind da auch 1N4001 und nicht etwa 1N4148 verbaut. Auch der 2k2 ist stärker dimensioniert. Hintergrund: Es gab ein pultförmiges "Tischmikrofon" mit eingebauter roter Signalleuchte, "On air".
sinnige Lösung, heutzutage würde das Keiner so mehr guten Gewissens bauen. Für die Elektret-Kapseln 1,5V (0,8V, 0,5...1mA) und 3...4V (1.5V, 0.1...0.4mA) gab es das für Cassettengeraete mit 6...9V (4...6 Batterien) mit unterschiedlicher Anzahl 1N4148 eine ähnliche Lösung. > Eine 20V Z-Diode wie DDZ21
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LEDs mit Drehregler dimmen
| +--|>o--------+--|>o--|I MOSFET | | |S +--|>|--+ 1k GND | | | | 100kPoti--+ | | +--|<|--+ | 1N4148 C (anpassen an Frequenz, z.B. 100nF) | GND [/pre] Da wird das Poti nicht vom Strom der LEDs durchflossen.
| > +--|>o--------+--|>o--|I MOSFET > | | |S > +--|>|--+ 1k GND > | | | > | 100kPoti--+ > | | > +--|<|--+ > | 1N4148 > C (anpassen an Frequenz, z.B. 100nF) > | > GND Ich muß jedesmal schmunzeln, wenn ich deine wunderschönen
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SIEDLE HTA 711-0
realisiert habe. Bauteile ESP / Spannungsversorgung - ESP-01 - LD1117V33 - C: 100µF - C: 100nF Bauteile Klingelerkennung - PC817 - 1N4007 (hatte keine 1N4148 da, geht aber genauso!) - R: 2k2 - C: 10µF Programmiert habe ich das ganze mit Arduino. Viele Grüße, Marcel
realisiert habe. Bauteile ESP / Spannungsversorgung - ESP-01 - LD1117V33 - C: 100µF - C: 100nF Bauteile Klingelerkennung - PC817 - 1N4007 (hatte keine 1N4148 da, geht aber genauso!) - R: 2k2 - C: 10µF Programmiert habe ich das ganze mit Arduino. Wen es interessiert: auf der anderen
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Suche Geschäft für Elektrobauteile Göttingen
halbe Stunde lang erklärte, warum er sein Projekt besser anders macht. Bei 4ct für einen BC547 oder 1N4148 ist aber nichts mehr drin.
Michael Bertrandt schrieb im Beitrag #3634255: > Bei 4ct für einen BC547 oder 1N4148 ist aber nichts mehr drin. Das ist leider wahr. In Bayern war ich mal in einer Kleinstadt, wo ein Rentner noch so einen kleinen Laden betrieben hat. Verkaufsraum war dort ca. 2m^2 groß, sein
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Verdratung NodeMCU <-> Türklingel (Signal erkennung)
Ich hoffe der angehängt Schaltplan ist verständlich, hier noch die Bauteile: Gleichrichter: 4x 1N4148 Diode Widerstand zum Optokoppler: 1.2k Ohm Kondensator: ELKO 1µF 50V Optokoppler: ILD74 DIP-8 Optokoppler Link: https://www.conrad.de/de/vishay-optokoppler-phototransistor-ild74-dip-8-transistor-dc
gefahrlos so in Betrieb nehmen kann oder ob mir dort Fehler unterlaufen sind. Ob ich die weitere 1N4148 Diode zwischen D4 und dem Optokoppler benötige oder lieber einen Widerstand benutzen sollte weiss ich nicht. Vielen Dank für Eure Hilfe schon vorab. Ps.: Ich hoffe, ich werde jetzt nicht ausgepeitscht
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Seriellen port doppelt belegen
| +---|>|--------------| PD3 | D3 | | Dioden 3x 1N4148 | ATmega328 | | 5V 16Mhz | |______________| [/code] Vorgegeben ist: CH341 und Atmega werden mit 5V versorgt, das ESP
>|--o | __|___|__|____ 3,3V | | PD2 TxD RxD | | 1kΩ | | +---[===]------------| PD3 | | | | Dioden 3x 1N4148 +---[===]---| | ATmega328 | 2,2kΩ | 5V
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avr MKII vs IR2101
Stapelprinzip nicht mehr funktioniert. Wenn deine PWM Frequenz recht niedrig ist, kann es auch sein, das ein 1µF Speicherkondensator an Vs-Vb nicht ausreicht und ein 10-47µF besser ist, um das Gate aufzuladen. Und bitte nehmt da doch keine kleine 1N4148, sondern was richtiges, z.B. eine BA157 oder so. Immerhin
die wie ich zugeben muß noch schlechter > ist. Nö, die sieht auf jeden Fall besser aus als ein 1N4148. Einziger Haken bei der Diode scheint die recht hohe Durchlassspannung mit 1V zu sein. Wenn dein Oszi es zulässt, kannst du einfach mal die Differenz aus Vs (Phasenausgang = Source Highside) und
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Rauscht diese Transistor Stromquelle ?
Hallo die 1N4148 hat ein Glasgehäuse. Dunkel die mal ab. Früher ( in der Steinzeit ) gab es Transistoren im Glasgehäuse z.B. OC 70, die konnte man wunderbar als Phototransistor verwenden wenn man den Lack abkratzte
karadur schrieb im Beitrag #2917253: > die 1N4148 hat ein Glasgehäuse. Dunkel die mal ab. diese Idee hatte ich auch schon und, damit auch andere elektrische Störungen abgeschwächt werden, habe ich alles in eine Blechkiste gepackt, also dunkel
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Wie funktioniert diese RESET Steuerung?
auf dem Schaltbild ist. Könnte auch ein Pullup im 80C40 sein. Ich kenne den 80C40 aber nicht. Die 1N4148 entlädt den 1uF wenn die Versorgung aus ist.
Schaltbild ist. Könnte auch ein Pullup im 80C40 > sein. Ich kenne den 80C40 aber nicht. > > Die 1N4148 entlädt den 1uF wenn die Versorgung aus ist. Quasi die "Freilaufdiode" des Kondensators ;) Ok, wenn dieses RC-Glied für den Einschaltpuls verantwortlich ist, dann müsste ich doch hier ansetzen
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Umgehen eines Spannungsregulators wenn Eingangsspannung/Ausgangspannung zu niedrig
[pre] 12/24V o---+--XXXX---+ Relais 24V | | +---|<|---+ 1N4148 | | |~| | 10kΩ |_| | | |/ +-------| BC337-40 | |\> 470Ω |~| | |_
#6678159: > 12/24V o---+--XXXX---+ Relais 24V > | | > +---|<|---+ 1N4148 > | | > |~| | > 10kΩ |_| | > | |/ > +-------| BC337-40 > | |\> > 470Ω |~| | >
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Atmega8 an zwei Knopfzellen betreiben (6V)
wird wahrscheinlich zeitweilig sehr stromparend betrieben, und nun such mal die Flusspannung einer 1N4148 (oder BAT42 wegen der Schottky-Idee) bei beispielsweise 1µA raus.
1µA ? Dann eben noch einen extra Last-R dahinter ;-) Paar 10k oder 100k vielleicht ist vermutlich immer recht stromsparend. Aber lt. Diodes hat da eine 1n4148 (sicherlich je nach genauem Typ und Hersteller
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Überspannungsschutz Atmega2560 ADC-Eingänge
kurze Recovery Zeit) haben, damit sie dein analoges Signal nicht verzerren. Die 1N4148 eignet sich meisten prima. Wenn die Stromstärke auf unter 1mA begrenzt werden kann, brauchst du nur einen simplen Vorwiderstand. Dann verwendest du die internen ESD Schutzdioden innerhalb des
Ich komm immer wieder an den Punkt Diode (z.B. 1N4148) vs. Schottky Diode :-) Der Mux ist auf 5V + 0.5V gerated an den Eingängen (bei 25mA) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf?HQS=TI-null-null-mousermode-df-pf-null-wwe&ts=1605602028825&
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Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
*t) \ + sum [l=1:N_u] (- m*U_T/pi *((-1.)**l)/((2.*l-1.)*(2.*l+1.)) *cos((2.*l*N-1.)*w*t) \ -2.*U_T/pi *((-1.)**l)/((2.*l-1.)*(2.*l+1.)) *cos( 2.*l*N *w*t) \
\ - m*U_T/pi *((-1.)**l)/((2.*l-1.)*(2.*l+1.)) *cos((2.*l*N-1.)*w*t) \ -2.*U_T/pi *((-1.)**l)/((2.*l-1.)*(2.*l+1.)) *cos( 2.*l*N *w*t) \ - m*U_T/pi *((-1.)**l)/((2.*l-1.)*(2.*l+1.)) *cos(
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Probleme mit Bootstrap Halbbrücke
Millerkapazität laut diesem Post hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/438329 C_Miller = Crss * (1 + 12V + 12V) Crss = 92pF C_Miller=2,3nF Sprich TotalGateCharge wäre bei ~12nF + 2,3nF --> ca. 15nF Wenn ich das jetzt in nen Rechner einsetze mit 1V AbschaltSpannung kommt als Abschaltzeit 7.5e-7s
Gatekapazität sein. Und es sollte kein Logiklevel-Fet sein. Deine Fets haben da ein Verhältnis von ca. 1:8, und fangen bereits ab 1V an zu leiten. Noch schlechtere Mosfets zu finden, wäre eine Kunst. Es gibt durchaus welche mit 1:200 und mehr. Leider gibt es dazu praktisch keine parametrische Suche, das
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MCP 16301 Schottky Diode
Allerdings geht da nichts mehr ohne Platine. Und bedrahtete, vergleichsweise riesige Bauteile wiw die 1N5822 und 1N4148 ersetzt man besser durch SMT Typen. Was die Platine angeht, fang mit dem Layout aus dem Datenblatt an. Wenn du was eigenes machen willst, lies vorher Lothars Hinweise dazu: http://
Allerdings geht da nichts mehr > ohne Platine. Und bedrahtete, vergleichsweise riesige Bauteile wiw die > 1N5822 und 1N4148 ersetzt man besser durch SMT Typen. Danke für die Info! Ist mit ein Grund für dieses Thema. Bevor ich die Platine in Produktion schicke möchte ich halt gerne Wissen ob das auch
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Unterspannungsabschaltung 2 NiMH
ich das mit einem Widerstand, ein bis zwei Dioden und einem PNP wie den BC327 lösen könnte. Mit zwei 1N4148 (oder einfach einer BAV99) kommt heraus, dass der bei 1,8V einen geringen Spannungsabfall von ~0,1V verursacht, bei tieferen Werten dann rasch auf einige 100mV und wenige µA abfällt. Die Schaltung
Noch ein Update: Mit drei 1n4148 rechnet mir LTSpice eine Abschaltspannung von 1,9V aus. Nach kurzem Umlöten und Test am Labornetzteil: - Ohne Last: ab 1,5V regelt die Schaltung langsam ab, bei 1,3V ist die Spannung am Ausgang
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"solid state Zähler" mit Goldcaps - Teil 2
3,3V, weil bei ein paar nA die Diode keine 0,7V Spannungsabfall hat. Eine 4148 reicht hier dreimal. >An den Ausgängen liegen probehalber LEDs mit 62-Ohm Vorwiderständen. AUA! Wer soll die denn teiben? Die schwachen CMOS-Zähler
also an der 1N4004 fallen bei 20µA ca. 0,45V ab (macht 2,85V am Zähler). Ohne Datenblatt; gerade gemessen. Das könnte aber mit einer 4148 natürlich besser aussehen. LEDs treiben ist rein optisch kein Problem
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Transistor als Schalter (BD139) richtig auslegen
hfemin 40 hfe = 100 * 40 = 4000 900mA / 4000 = 225uA das mal 3 zur Sicherheit = 675uA Ube = 1.7V (1V fuer BD137 UBEon und 0.7V Ube fuer BC337) Uoutuc = 4.5V Bleibt fuer den Basisvorwiderstand 4.5V - 1.7V = 2.8V Rvor = 2.8V / 675uA = 4148 Ohm naechster Normwert = 3.9KOhm. Spannung am
Helmut Lenzen schrieb im Beitrag #2222713: > Ube = 1.7V (1V fuer BD137 UBEon und 0.7V Ube fuer BC337) > Uoutuc = 4.5V > > Bleibt fuer den Basisvorwiderstand 4.5V - 1.7V = 2.8V > > Rvor = 2.8V / 675uA = 4148 Ohm naechster Normwert = 3.9KOhm.
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Alternative zu L293D (Ruhestrom zu hoch)
| | V | | | - 1N4148 | | | | | | '----------o------------o------------' |
| | | | | | | 1N4148 | | '----------o-----|<|----o------------' | ___ |/ >-----|___|------|
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Dioden-Array / Integrierte Dioden?
dabei, eine größere Key-Matrix zu realisieren, wo naturgemäß eine sehr große Menge an ganz ordinären 1N4148-Dioden verwendet werden. Um nun die Aufbau-Arbeit zu reduzieren, wären integrierte Dioden bzw. Dioden-Arrays sehr nützlich. Man kennt das ja von Widerstands-Netzwerken, die z.B. 8 gleiche Widerstände
kompakten Gehäuse vereinen. Daher meine Frage an die Expertenrunde: gibts das gleiche auch mit 1N-4148er Dioden? beste Grüße Chris
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Einige Anfängerfragen!
Netzwerk 1,00 RP1 47µF / 35V Kondensator 47µ/35V R2,5 4,00 C1,C3,C4,C5 100nF Kondensator 100n R2,5 10,00
DB1 1N4148 Diode 1N4148 75V/0,01A 10,00 D1-D10 1N4001 Diode 1N4001 1,00 D ("A","K")
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TS100 Lötkolben überspannung
Beitrag #5636876: > Schau dir mal D3 an, da wurden bei 48V 3,7W verheizt. Ich schätze mal eher D4 (4148) die wg. des Stromes (ca. 160mA) als Sicherung gedient hat. Wenn Du Glück hast, war es das. Sehe gerade: Die 1N4148 hält so etwas aus. Am besten alle 3 (D3, D4, R30) anschauen.
der Mitte dieser Reihe, ist ja noch zu identifizieren. Dort an der Kathode hängen ja nur R11 mit 5,1kOhm u. R30 = 150-Ohm.... Andreas schrieb im Beitrag #5637919: > Messung 1 0v > Messung 2 23.3v 1. An einem 5,1k Widerstand gemessen, die Beschriftung is ja eindeutig. Also den Falschen gemessen
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Fragen bzgl. SMD-Bauteilen
grün" -> 2 Meg.-Ohm. Was ist das Rote rechts oben, eine rote LED? Blinkt die? Links daneben, A1S: Doppeldiode BAW62 (1N4148) ----------------------- Ich würde einfach mal die IR-LED gegen eine sichtbare normale LED austauschen, um zu sehen, ob sie blinkt. Falls ja, eine neue IR-LED einbauen
BAW62 (1N4148)habe ich ebenfalls geprüft, hat laut Diodentest jeweils etwa 0,67V Durchbruchspannung, funktioniert. 6: "3R9" hat tatsächlich 3,9 Ohm, funktioniert. 7: Der Transistor BC817 hat ebenfalls 0,67V
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Akkulösung für gemischte 5V/3.3V Schaltung?
Ladungspumpe erzeugen. Ein µC-Pin mit einem PWM-Signal bei einem Dutzend kHz, zwei Schaltdioden a'la 1N4148 und zwei Keramikkondensatoren reichen schon. Mit dem PWM-Tastgrad kannst du den Kontrast einstellen. > 1) Wie gehe ich mit den 5V um? Die brauchst du dann nicht.
Ladungspumpe erzeugen. Ein µC-Pin mit einem PWM-Signal bei einem > Dutzend kHz, zwei Schaltdioden a'la 1N4148 und zwei Keramikkondensatoren > reichen schon. Mit dem PWM-Tastgrad kannst du den Kontrast einstellen. > >> 1) Wie gehe ich mit den 5V um? > > Die brauchst du dann nicht. Das klingt gut
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Gibt es noch Tunneldioden?
Weil es kein Feld-,Wald-, und Wiesenbauteil ist so wie die 1N4148.
lietet unter "Tunnel" drei Typen auf http://category.alldatasheet.com/index.jsp?components=TUNNEL 1N2927, ASTD-4050-820, 1N3712-20 scheinen aber alle ziemlich alt, im Datenblatt gibts noch keine Webadresse
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LED Lauf-/Blinklicht in DIY Spielzeug
plus 0,7 Volt an. Ich habe es gerade bei meinem Lauflicht gemessen. Die Flussspannung der LED und der 1N4148 beträgt insgesamt etwa 2,5 Volt. Hinzu kommen noch die 0,7 Volt BE-Spannung. 9V - 2,5V - 0,7V = 5,8V
auf einem Steckbrett so ein DTL-NAND-Gatter nach! du kannst da das Zeug aus der Grabbelkiste nehmen, 1N4148 und BC547. Wenn das einmal geklappt hat, und dann siehst du einen 74HC00 auf dem Steckbrett und kannst damit schon richtig wilde Sachen bauen, willst du nie wieder ohne, versprochen ;)
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Platinenbau-Projekt ATmega2560
ist verzichtbar, statt der Z-Diode nimmst du eine normale Diode, Marke „Feld, Wald und Wiese“ (1N4148 oder so). Deren einzige Aufgabe ist es, ggf. die Ladung des 10-nF-Kondensators (der /kein/ Elko ist) nach Vcc abzuleiten. An allen anderen Pins ist so eine Diode bereits integriert, aber
ist verzichtbar, statt der Z-Diode nimmst du eine normale Diode, > Marke „Feld, Wald und Wiese“ (1N4148 oder so). Deren einzige Aufgabe > ist es, ggf. die Ladung des 10-nF-Kondensators (der /kein/ Elko ist) > nach Vcc abzuleiten. An allen anderen Pins ist so eine Diode bereits > integriert, aber
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Hilfe bei der Fehlersuche eines China LED-Treibers
...ehm, wieso hast du nicht zB eine 1n4148 in Reihe geschaltet? Macht jeweils 0.5V...oder eine ZD mit 2.4 - 3.6V (nichts daheim)? Reihenschaltung geht. Rx ändern war von Anfang an nicht der richtige Weg. Klaus.
Klaus R. schrieb im Beitrag #5187964: > ...ehm, wieso hast du nicht zB eine 1n4148 in Reihe geschaltet? Macht > jeweils 0.5V...oder eine ZD mit 2.4 - 3.6V (nichts daheim)? > Weil ich nicht auf Zack bin. Danke für diesen Tipp. Habe gerade meine Versuche hiermit durch. Ab einer
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Oscilloskop Überspannungsschutz Hohe Frequenzen
Zum ableiten des Stromes bei Überspannung nimmt man am besten eher kleine Diode ähnlich einer 1N4148. Die Dioden dann gegen eine Vorspannung von z.B. +-2 V oder gleich die Versorgung. Wenn es auf sehr kleine Eingangskapazität ankommt, könnte man eine Art bootstrapping nutzen, ist aber bei 100 MHz
kannst du dann am ausgang vom spannungsteiler gegen die versorgungsspannung vom adc schalten. die 1n4148 hat imho eine größere sperrschichtkapazität. die belastet mit zunehmenden frequenzen den spannungsteiler signifikant.
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Quarzoszillator: Amplitude festlegen
Schaltung nicht. Du bindest also zwei entgegengesetzt parallel geschaltete Reihenschaltungen von z.B. 3 1N4148 über einen rel. niederohmigen Widerstand an den Quarz. In meiner Simulation funktioniert das gut.
Induktivität beim Source rein gesetzt. Und zu allem zu habe ich für die Begrenzerdioden BAT54 verwendet statt 1N4148. Die BAT sind schneller. Und damit funktioniert der Oszllator zumindest jetzt in Spice schon sehr gut, schwingt zuverlässig an, hat eine berechenbare Amplitude und der Quarz wird nicht zu sehr
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Poti-Austausch
Arbeitet an 12V DC und das "schei..." 100k Poti hängt natürlich schööön mittendrin zwischen zwei Stück 1N4148. Und soweit ich mich auskenne, wird die Taktfrequenz wahrscheinlich durch das 5k-Poti voll in den Keller gegangen sein, und dann wurde es einem Typen heiss... -- Nur, was mache ich jetzt??
eingezeichneten Dioden übernehmen nämlich schon die Body Dioden der BUZ11. Ist die Ansteuerung mit den 1N4148 wirklich so auf dem Board? Und wie hoch ist denn nun die PWM Frequenz? Geht für mich nicht aus der Simu hervor.
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Defekt auf Platine identifizieren
Hi Der Widerstand ist einen 1N4148 Diode. :-) Hast Du nur mit dem Multimeter die 230V gemessen? Du must unter Last messen, das Multimeter ist zu hochohmig dafür. Wenn wirklich das Relais für den Lüfter nicht mehr angesteuert
neben der Sicherung, ist der gesuchte Kondensator für den Blindstrom des Kondensatornetzteiles. Die 1N4148 vom nicht funktionierenden Relais würde ich mir mal ansehen. Die Diode muß den Abschaltstrom kurzzeitig in voller Höhe vernichten. Wenn das Relais flattert, kann der ebenfalls "warm ums Herz" werden
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PNP Sensor am uC
ist für mich zu verschmerzen. Sensor: wie https://www.farnell.com/datasheets/46845.pdf Diode: 1N4148WS https://www.vishay.com/docs/85751/1n4148ws.pdf (Gemessene Vorwärtsspannung 0,63V) uC: Stm32F103 https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103ze.pdf Der erkennt alles bis <1.1V als Low
fallen ~3V ab. Nein, der Sensor liefert doch entweder 24V oder ist OPEN. Bei OPEN wirkt der PD mit 1k. Bei 24V ergibt sich ein Spannungsteiler 6k8 mit 1k. Liefert etwa 3.1V bei HIGH. Passt doch. Und LOW über den 1k. Passt auch. > Am Pin sind es dann ~20V? Oder meinst du die Schutzdiode hält das