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Reihenschaltung von par 36 Lampen, Kontrollanzeige
konventionelle Trafos) oder DC (Netzteile)? Die sehr viel einfacheren Vorschläge mit Glühlampen 24V/1,2W oder geeigneten Widerständen jeweils parallel zu den PAR36 scheinen mir die besseren Lösungen zu sein. Falls es nur Widerstände sind, muss man sich keine Gedanken über die Montage der 1,2W-Glühlampen
vorrechnen? > Reichen 8 Watt-Typen aus? Dazu braucht man keine 8 Watt Widerstände. Das geht mit 1/4 Watt.
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Warnung: Siglent Spektrumanalyser SSA3021X
overload Warnungen, die auch dem letzten Defekt vorrausgegangen sind. > Dazu reicht es bereits einen 4,7nF Y-Cap eingangs des Prüfling auf PE zu > legen oder den Prüfling von der Versorgung zu trennen (!). schützt wiegesagt höchstens den Eingangsabschwächer, aber auch diesem würde ich keine 1Watt Leistung
Begrenzers gelesen. Ein Hz 560 hat nur die 30 MHz für die leitungsbebundenen Messungen, und 2*2 Paare 1N4148 antiparallel, +30 dBm macht der sicherlich nicht am Ausgang - was ja auch nicht nötig ist. Bei einer Testmessung an der HM 6050 ohne Limiter mit einem Oszilloskop traten bei einem Schaltvorgang
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Welchen Nutzen hat Sch.
vs. Gate-Kapazität) und abbrennen. ok, ich hätte jetzt eine 1n4148 genommen, aber die hat ja lediglich 5uA anstatt 20, gut Faktor 4 weniger. Dann tendiere ich zu dieser hier: BAV199 https://www.mouser.ch/ProductDetail/Panjit/BAV199_R1_00001?qs=sPbYRqrBIVkTjtKeG
Matthias schrieb im Beitrag #6752860: > ok, ich hätte jetzt eine 1n4148 genommen, aber die hat ja lediglich 5uA > anstatt 20, gut Faktor 4 weniger. So hochohmig, daß der Leckstrom eine Rolle spielen würde, ist die Schaltung aus Prinzip nicht. Also ist die 1N4148
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Vorwiderstand Optokoppler
Datenblatt dieses Optokopplers die Durchlassspannung der > IR LED, Forward voltage IF = 10 mA VF 1 1.15 1.3 V
Anhang Ja, so wird es was werden; es fehlt nur noch die Freilaufdiode an der Ventilspule. Eine 1N4148 ist evtl. ein wenig zu klein, nimm eine 1N400x.
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Wasser-Sensor, Schaltung kontrollieren Bitte
Wassers, welches nach Kontakt an der Elektrode "klebt", eine mechanische (ungewollte) Hysterese. D5: 1n4148 sollte es auch hier tun, nach anpassung von R15 HTH > mehr Bauteile, mehr WAF.... ...weniger Küchendienst Clever, das muss ich mir merken :D
Sleep_Mode is ja nich wirklich wichtig, mal sehen > (Wenn, sichert der WD das noch ab). >> D5: ...1n4148 > Ja hast recht, diese 'Perle' müsste nu wirklich nich sein.... Aber die > Berechnung und 'Annahme' von 0,45V als max.Pegel, bei 2V VDD, am Pin. > Sind so wackelig, das ich die Type vor lauter
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Mikrocontroller für Echtzeit Audiofilterung
Also ist jede Kleinleistungsdiode geeignet. Es gibt eine immer wieder genannte Standard-Diode, die 1N4148. Die hat jeder Bastler an Board. Es dürften 1000e von ebenfalls geeigneten (Kleinleistungs-SI-)Dioden geben. Die begrenzen alle die Spannung hinter dem genannten Widerstand bei ~0,6 V, die eine
ist jede Kleinleistungsdiode geeignet. Es gibt eine immer wieder > genannte Standard-Diode, die 1N4148. Die hat jeder Bastler an Board. Es > dürften 1000e von ebenfalls geeigneten (Kleinleistungs-SI-)Dioden geben. > Die begrenzen alle die Spannung hinter dem genannten Widerstand bei ~0,6 >
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Transistor, der sich selber auf eine bestimmte Temperatur einregelt - möglich?
Eigentlich müsste B ( und vielleicht auch C) an 0.8V schon genügen. > Oder? Gute Idee! Oder 10x 1N4148 in Reihe bei 8,0V.
sinkt ... Ein einfacher Transistorverstärker mit einem Transistor hat typisch Gain=10 von 20 Hz - 1 Mhz und die Änderung des Kollektorstroms ist kleiner als 1% von -25 bis 75 Grad.
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Ebike über gasgriff begrenzen
den beiden anderen einen veränderlichen Widerstand haben und zwar gegenläufig. Also z.B: Draht 1-3: 1kOhm (unabhängig von der Stellung) Leerlauf: Draht 1-2: 200 Ohm, Draht 2-3: 800 Ohm Mittelstellung: Draht 1-2: 500 Ohm, Draht 2-3: 500 Ohm Vollgas: Draht 1-2: 900 Ohm, Draht 2-3: 100 Ohm
gleich signalisiert, dass die Begrenzung eingeschaltet ist. Ansonsten hätte man auch mit 3 normalen 1N4148 Dioden in Reihe ca 2,1V oder mit 4 Dioden 2,8V. Michael Q. schrieb im Beitrag #6748185: > Macht das bei den leds einen Unterschied, weil es gibt klare die dann zb > grün leuchten. Und welche
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AD Wandler Messwert springt bei Messung von Gleichspannung
Mit einerm PIC 12F675 kann man die Durchlassspannung von 4 hintergeschalteten 1N4148 Si-Dioden selbst auf einem Steckbrett mit einem stablen LSB messen. Du machst also was flasch [x]. Vllt solltest du dein Dummfon einen Meter weiter weg legen...
weiten Bereich des parallelgeschalten CL unstabil ist und zum sicheren Oszillator wird (vor allem bei 0,1µF bis 1µF). Entweder beschränkt man sich bei CL auf unter 5nF oder man geht deutlich über 4,7µF, besser 10µF.
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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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Ziehen von Quarzen
oberen Ende gleich Null und bei der minimalen Frequenz funktioniert nichts mehr. Abhilfe schaffte eine 1N4148 mit ihrer sehr kleinen Kapazität. Mit der 1N4148 auf der rechten und z.B. einer BB135 (evtl. auch 1N4007) auf der linken Seite funktioniert der experimentelle Aufbau. Viel Spaß beim Basteln
den Oszillator-Transistor dann vielleicht besser in einem kalten Thermostaten unterbringen. B e r n d W. schrieb im Beitrag #6733190: > Abhilfe schaffte eine > 1N4148 mit ihrer sehr kleinen Kapazität. Mit der 1N4148 auf der rechten > und z.B. einer BB135 (evtl. auch 1N4007) auf der linken Seite
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Piezo Vibrationssensor mit LM324, Verpolt angeschlossen, Fehlersuche
mit geschossen hat? Ja. Alle Halbleiter tauschen ist keine Option, die unbekannte Diode mit 1N4148 o.ä. ersetzen. Ich denk zwar, D2 und D3 und der LM324 sind vor allem kaputt, aber der Rest ist ja auch nicht so viel mehr.
Beitrag #6732574: > Anbei ein Bild der Diode mit den drei Strichen und dem Buchstaben C. C 1KK2003G Kexin SOD523 Schottky Diodes http://www.kexin.com.c n/pdf/1KK2003G.PDF C RB521S-30 Kexin SOD523 Schottky Barrier Diode http://www.kexin.com.c n/pdf/RB521S-30.pdf C BB179B Philips
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Schrottfund: altes analoges el. Thermometer (DIY)
Zu 99,999% die übliche Verdächtige, 1N4148.
Bestückungsseite u. Bauteilliste (BOM). Orientierung gem. Schriftzug. Reihenfolge v.l.n.r./v.o.n.u. M1: Drehspulmesswerk 500uA FS. D1, D2, D3, D4, D5 (sensor): 1n4148 BR1: Drahtbrücke R1: 1k R2: 47k R3, R4: 100k LED1: rot 5mm R5: 1k (1%) R6: 4k7 (1%) R7: 10k
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Schaltung mit ATtiny13A aus Solar-Leuchtturm weiter gedacht
3 0 0 0 0 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 2 0 0 0 0 0x00 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1
nachzubauen (siehe Anhang). Für den vermeintlichen Kondensator habe ich wahlweise einen 10 oder 100 nF Kerko eingebaut. Als Diode habe ich entweder eine 1N4148 oder 1N4007 eingebaut. Ich habe mich an meinen "Schaltplan" aus dem Thread https://www.mikrocontroller.net/topic/519442 gehalten, allerdings
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Unbekannte Diode Schaltnetzteil
Die Diode wird wohl eine 1N4148 sein, aber du hast wohl eingebaut gemessen. Klassischer Fehler ist der markierte Elko.
Diode sein, die die Spitze beim Abschalten abfängt. Die sollte mindestens 500 V vertragen. Also keine 1N4148.
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Kicad Bestückungsaufdruck vom Schaltplan übernehmen
ist das nicht nötig. "Rx" wäre das Feld "Reference" im Schaltplan und der Typ des Bauteils (z.B. "1k2,1%,0804" oder "1N4148") ist das Feld "Value". Die werden automatisch in das Board in den Silkscreen übernommen. Du musst sie dort aber gegebenenfalls auf "sichtbar" stellen. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
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Komparator mit LM339: Probleme mit der Hysterese
kann man einsparen, der LM339 kann das Relais direkt treiben. Es reicht auch eine normale Diode (1N4148) am Relais.
Sebastian E. schrieb im Beitrag #6721621: > Peter D. schrieb: >> Es reicht auch eine normale Diode (1N4148) am Relais. > > Weiß nicht, ob die schnell genug ist. Die 4148 ist wahrscheinlich schneller als dir lieb ist.... :-D Sie wird jedenfalls ausreichen. > Eine 1N4148 hat eine Sperrspannung
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Bistabiles Relais Steuerung Schaltplan
://i.stack.imgur.com/55fWk.gif: [pre] 1N4148 +24V 1N4148 +--|>|--+ | +--|<|--+ | | O | | | Rel...../.......Rel | | | O O | | |
MaWin schrieb im Beitrag #6719572: > [pre] > 1N4148 +24V 1N4148 > +--|>|--+ | +--|<|--+ > | | O | | > | Rel...../.......Rel | > | | O O | |
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Mit 100mA elektromagnetisches Ventil ansteuern ausreichend?
einen PNP-Transistor für größere Ströme das Ventil an. An Punkt B ist das Relais angeschlossen. D1 ist die Freilaufdiode, die notwendig ist. Eine 1N4148 reicht, eine 1N400x ist genau so möglich. Statt des BC327 wäre auch ein pMOSFET möglich; dann muss man aber die Widerstände ein wenig anders dimensionieren: z.B. R1 und R2 mit je 22kΩ.
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ESP8266 Mosfet 12V LED
Dafür kommt wohl jeder Logic Level N-Channel MOSFET in Frage.
Vorname N. schrieb im Beitrag #6707503: > Dafür kommt wohl jeder Logic Level N-Channel MOSFET in Frage. Nein, ein 5V Logic Level N-Channel MOSFET reicht mit Sicherheit nicht. Er muss sich vernünftig mit den
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I²C versorgt Bus-Teilnehmer mit Spannung
Jürgen schrieb im Beitrag #6699909: > Sind 1N4148 Schalt-Dioden dafür geeignet? Ja.
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #6699922: > Jürgen schrieb: >> Sind 1N4148 Schalt-Dioden dafür geeignet? > > Ja. Hi, ich habe jetzt die 1N4148 Schalt-Dioden zwischen TX und RX geklemmt und es kommt leider gar nichts mehr durch. Sobald ich die Diode entferne kommt
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Optokoppler Eingangsbeschaltung, Schutz notwendig?
beschalten? Oder gibt eine einfache Variante die Optoled zusätzlich zu schützen? Typische Werte VF= 1,15V IF=10mA Max Werte VF= 1,3V IF=50mA Ich habe das ganze mal durchgespielt. Sollte ja eig. passen bei 25V fließen 12mA und bei 20V 10mA. 22V-1,15V/10mA = 2085Ohm 25V/2085Ohm = 11,99mA
geringeren LED Verschleiß, versuch's mal mit einem 3k3 Widerstand. Eine antiparallel geschaltete Diode 1N4148 zur LED, schützt sie vor Verpolung.
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Schutzschaltung mit Dioden, wohin mit dem Strom bei Überspannung?
sein. Beispiel für MSP430G2553 Basisstrom: [math] I_b = \frac {3,3V}{50k \cdot \beta} = 660nA \ \ bei \ \ einem \ \ \beta \ \ von \ \ 100 [/math] Der Eingang des MCs geht bei 0,7V und 1mA auf LOW
| Eingang--10k--+----|< BC547 | |E +-|<|-+ 1N4148 | GND [/pre] Ulrich schrieb im Beitrag #6697533: > zum Anderen wird auch ein SPI-Bus dabei sein, den ich mit 1 Mhz > betreiben wollte. Da klappt
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Der 2021 SAQ Faden
gedacht Laptop mit der SAQ software, langer Draht an Tiefpass mit 25kHz Grenzfrequenz davor und zwei 1N4148 anti-parallel als Suppressor, kann das so funktionieren?
30 etwa. Die Signalstärke lag bei -62dB, in den Pausen bei -80...-78dB, also mindestens ca. 16dB S/N. Frequenzmäßig war nach unten aller Platz der Welt, nach oben knapp 1 kHz zum nächsten Sender. Erst mit einem Filter ab 1.4 kHz Bandbreite kamen Störungen rein. Damit hätte man theoretisch sogar mit
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Dauersignal in kurzen Impuls wandeln
kürzer als 1s > gedrückt wird das Ausgangssignal auch kürzer als 1s auf High ist.
V) angeschlossen. Hast du auch daran gedacht, parallel zur Relaisspule eine Freilaufdiode (z.B. 1N4148 oder 1N400x) zu schalten? Sonst könnte der Transistor beim Abschalten zerstört werden. Auch wenn das wegen dem langsamen Abschalten des Transistors nicht unbedingt nötig ist würde ich die Diode
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Schaltungen von früher - ungewöhnlich da PNP
zur höheren Schule für mich auch erledigt. Dort gings dann los mit den damaligen Standards NE555, 1N4148, BC547, BD139, TL072, 4049er bzw. Standard-Logikzeugs, später dann Assembler auf den 8051ern, das ganze aufgebaut auf weißen Steckbrettern oder selbst geätzten Platinen. Und natürlich hat man
3N stand ist man als Bastler gerannt. Das blöde an 3N ist auch noch, dass 3N nur für 4 Beinchen steht. Dass musste nicht notwendigerweise ein FET sein, dass konnte auch ein SCS sein. Sowas bekam man als
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Signalform bei Schmitt-Inverter unklar
Tobi schrieb im Beitrag #6689944: > ich dachte eine Diode sperrt ns schnell. Eine 1N4148 kann das, aber bei einer 1N4007 sinds mehrere µs.
Bilder sind Screenshots aus dem Video, was da für eine Diode drin > ist weiß ich nicht. Es ist eine 1N4148, das geht aus dem Vorgängervideo hervor: https://www.youtube.com/watch?v=QBatvo8bCa4 Die Sperrverzugszeit der 1N4148 liegt im Nanosekundenbereich. In dieser kurzen Zeit kann der 40106 den
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Verbreitetster synchroner Buck (viele Hersteller, günstig, auf ewig verfügbar)
wirklich noch so einen alten Schmotter wie > den LM2596 eindesignen? Also ich nicht. Oder gar eine 1N4148....
H. H. schrieb im Beitrag #6690036: > Oder gar eine 1N4148.... Warum nicht? Der TO will Nachhaltiges, was ja grundsätzlich okay ist. Deine Diode wird's in 50 Jahren noch geben.
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Hoher Ruhestrom für Low-Power Modul
durch IC3(Ist ja direkt mit der Batterie verbunden, hat aber kein Supply), IC5 (braucht aber nur 700nA) oder IC4 verursacht werden, sonst sind alle Widerstände abgelötet. IC4 bracht aber gemäss Datenblatt nur etwa 1uA mit EN auf LOW.
robusten DMMs nicht mehr gibt. Um bei Stromanstieg eine Überlastung zu vermeiden, schaltet man eine 1N4148 parallel. Die begrenzt auf 0,7V und sperrt noch beim Endwert (0,2V).
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el Last - Bauteilauswahl
Anschlag und eben NICHT auf den oberen. Das kann man bei dir leicht erreichen, indem man per Diode ala 1N4148 dein OFF-Signal (3,3V vom uC) auf U1-Pin2 gibt. Bei HIGH zieht es den IST-Wert dann auf ~4,3V, obwohl real gar kein Strom fließt.
bei dir leicht erreichen, indem man per Diode ala 1N4148 dein > OFF-Signal (3,3V vom uC) auf U1-Pin2 gibt. Bei HIGH zieht es den > IST-Wert dann auf ~4,3V, obwohl real gar kein Strom fließt. Also einfach eine Diode von ON-OFF auf den negativen Eingang
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Vorwiderstand vor Lampe berechnen
www.amazon.de/Scharnberger-LED-Soffittenlampe-35146-Signallampe-4034451351462-Lichtfarbe-Weiss/dp/B00M1MTKHO/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=soffitte+led+39mm&qid=1620563237&sr=8-2 Oben die Original-Glühdraht-Sofitte, unten die LED-Ersatz-Sofitte ciao gustav P.S.: Die zur Sicherheit mitbestelle
Durchbruchsspannung). Als "Feigling" habe ich aber mit jeder der LEDs eine "Feld-Wald-Wiesen"-Diode 1N4148 in Reihe geschaltet, damit diese die Sperrung der "falschen" Halbwelle übernimmt und die LED schützt. Die ganze Schaltung war so klein, dass sie mühelos in den verfügbaren Bauraum passte. Die geringe
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[S] Simple weiße Garten-Solarleuchten (mit AAA-Akku)
einen AA oder AAA austauschen. RGB-LEDs kannste betreiben, wenn der Schaltung noch ne Zenerdiode (1N4148) und ein Kerko (104) hinzugefuegt werden. Hab ich nach >https://www.youtube.com/watch?v=wHje7_suqE0 >https://www.youtube.com/watch?v=FsA79XdV1wk fuer meine Eltern so gemacht. Funktioniert.
deutlich kleiner wie AAA Die Idee ist gut, die bringen immerhin 200-250mAh und kosten weniger als 1€ pro Leuchte. Mit etwas Glück kann ich noch Reflektoren auftreiben die da reinpassen. Dann wären die Leuchten tatsächlich brauchbar.
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Mini Class AB Verstärker verstärkt keine Musik
den Endstufen genau die halbe Betriebsspannung liegt für maximale Austeuerung. Klar ist auch, das 1N4001 o.ä. nicht die idealen Dioden sind. Aber bei dem kleinen Projekt ist das auch nicht entscheidend.
Wollte gerade BD244/245 vorschlagen. Der Ruhestrom wird um einiges niedriger, wenn Du eine der 1N4148 gegen eine BAV70 oder BAV99 austauschen würdest. Thermisch koppleln mit den Leistungstransistoren würde auch schon einiges bewirkten. Aber die einfachste Lösung wäre kleine Emitterwiderstände,