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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