induziert, welche den Chip zerschießt. Beholfen habe ich mir, indem ich an jeden Ausgangspin ein Paar BAT54S gepackt habe und damit die Spannung zwischen GND und Treiber-Spannungsversorgung geclampt. Evtl. sind fettere Dioden besser geeignet, für mich hatte es damals gereicht, und ich hatte grad keine anderen
gestoßen, aber mit extrem geringem Wirkungsgrad, bei 10mV HF-Pegel bekam ich nur maximal etwa 5nV NF (4x BAT54), und das bei 2.5V vom lokalen Oszillator. War ursprünglich geplant für Grimeton 17.2kHz. @Thomas K. Bei 200km müsstest du aber schon noch 1mV haben.
aresistivevoltagedividercanbeplacedbetween ratio is higher than 65% .The bootstrap diode can be a low cost one such as IN4148 or BAT54. The external 5V theinputvoltageandgroundandconnectedtotheENpin to adjust enable threshold, as shown in Figure 5. For can be a 5V fixed input from system or a 5V output of the example, the setting
Ah, danke, das wäre eine Möglichkeit! :-) Ich hatte schon an eine externe Diode gedacht (BAT 54), aber ohne Widerstand wäre da das Risiko gewesen, dass der µC dann auf dem anderen Kanal (selbes Prinzip, hier: Lastausgang) quasi kurzgeschlossen wird, wenn die Akkuspannung ausfällt. Das würde der
Herstellerlogo Das Marking stammt von Nexperia, und W ist nur der Produktionsort. Und damit ist das eine BAT54 Schottkydiode.
H. H. schrieb im Beitrag #6680961: > Und damit ist das eine BAT54 Schottkydiode. Danke erst einmal. Ja, das würde die Messergebnisse erklären. Gruß Elux
, good linearity detector up to 3 GHz BAT 17 0,50 0,45 0,40 10 30 0.32 high current up to 200 mA BAT 54 0,25 0,20 0,18 R.F. elettronica di Rota F.www.rfmicrowave.it info@rfmicrowave.it tel ++39.02.99 48 75 15 fax ++39.02.99 48 92 76 continue , SMD SCHOTTKY DIODES ( HOT - CARRIER ) pag A 7 price € each
/documents/data-sheet/BAT54_SER.pdf > Kannst du evtl. zu den anderen Bauteilen auch was sagen da finde ich so > garnix. Bzw das einzigste was ich gefunden habe war etwas mit der > Bezeichnung Ht0 aber da war nix mehr
Hallo, HF Freunde, Ich werde in einigen Tagen wenig Zeit fürs Hobby haben- wegen der Arbeit. Aber ein Projekt habe ich noch in den letzten Wochen durchgeführt, und wieder etwas gelernt. Das möchte ich hier einstellen- vielleicht möchte jemand an den Ostertagen beginnen, auch ein bißchen was zu löten und zu schrauben. Ist einfach, funktioniert normalerweise auf Anhieb, und man hat sicher eine Weile Freude daran. Was ist es ? Ein… althergebrachter Detektorempfänger. Tausendfach schon hier besprochen. Es gibt auch genug Themen dazu hier. Ich weiß… über Detektorempfänger ist alles
noch Ersatztypen bekommt oder je nach Lagerstand nen anderen Hersteller. ( Da bin ich mal mit der BAT54 bei der Vorwärtsspannung auf die Nase gefallen, da Unterscheiden sich die Hersteller gewaltig) Bestelle nur noch selten dort. TME, Digikey oder Mouser finde ich ganz Okay, haben aber auch so Ihre
aresistivevoltagedividercanbeplacedbetween ratio is higher than 65% .The bootstrap diode can be a low cost one such as IN4148 or BAT54. The external 5V theinputvoltageandgroundandconnectedtotheENpin to adjust enable threshold, as shown in Figure 5. For can be a 5V fixed input from system or a 5V output of the example, the setting
aresistivevoltagedividercanbeplacedbetween ratio is higher than 65% .The bootstrap diode can be a low cost one such as IN4148 or BAT54. The external 5V theinputvoltageandgroundandconnectedtotheENpin to adjust enable threshold, as shown in Figure 5. For can be a 5V fixed input from system or a 5V output of the example, the setting
Kathode -.10 -.048 -.032 -.0213 BAS 70 - 06 SOT23 / Doppeld. mit gem. Anode -.12 -.059 -.041 -.0271 BAT 54 SOT 23 30V / 200mA -.10 -.034 -.023 -.0149 BAT54T1G SOD123 30V / 200mA -.15 -.051 -.041 -.0275 BAT 54 A SOT23 / Doppeld. mit gem. Anode -.10 -.039 -.026 -.0168 BAT 54 C SOT23 / Doppeld. mit gem. Kathode -.10 -.038 -.025 -.0165 BAT 54 S SOT23 / Doppeld. in Serienschaltung -.10 -.034 -.023 -.0149 Typ Gehäuse / Funktion /Spannung / Strom ab 10. ab 100 ab 500 ab 2500 BAT 41 SMD MiniMelf 100 V / 100 mA -.16 -.079 -.053 -.0348 BAT 42
weg durch die anderen 2 dioden nehmen kann. Dann entspricht die Innenschaltung einer heutigen BAT54S (Schottky Diode im SOT23 Gehäuse). Die hat nämlich auch 3 Anschlüsse.
von der Müllkippe schrieb im Beitrag #6548419: > Dann entspricht die Innenschaltung einer heutigen BAT54S (Schottky Diode > im SOT23 Gehäuse). Die hat nämlich auch 3 Anschlüsse. Danke! Jetzt weiß ich, wo ich ihn einsortieren muss.
einen 10KV Sinus drauf gegeben. Die -0.6V wurden nicht geknackt. Als Dualdiode verwende ich eine BAT54S Model. Mit zwei 1N4148 hatte ich wirklich das Problem -0,7V zu erreichen. Nach der Simulation brauche ich aber noch einen Widerstand R3, sonst liegt mein low-Signal bei 2,5V, irgendwie logisch. Naja
eigentlich um Störimpulse. Vermutlich war der Sinus einfacher einzugeben. Heinz will aber eine BAT54S einsetzen. In deren Datenblatt ist als Peak Surge Current 800mA angegeben, der dann aber 1 Sekunde lang fließen darf. Kann schon sein, daß sie die 3A bei kürzeren Impulsen aushält, ist aber nicht
Sollte man sie verwenden, oder doch eher nicht Man kann für R1 100 k nehmen und Schottky-Dioden (BAT54S) verwenden oder diese auch weglassen, da intern schon vorhanden. Für DC-Kopplung braucht man einen Komparator. Je nach Grenzfrequenz soetwas wie LM393, oder schnell wie der MAX961, oder schnell
>Man kann für R1 100 k nehmen und Schottky-Dioden (BAT54S) verwenden oder >diese auch weglassen, da intern schon vorhanden. Ich hatte es mal mit den Shottkey 1N5819 simuliert, weil ich die da habe. Aber dort bricht die Amplitude bei hohen Frequenzen zu
Durchlassstrom zulässig ist, desto mehr Sperrstrom taucht auch auf. Nimm für die Schaltung eine BAS40, BAT54 oder eine andere, deren Maximalstrom bei nur 100mA oder weniger liegt. Und rechne damit, dass bei höheren Temperaturen der Sperrstrom trotzdem merklich ansteigt. Siliziumdioden, e.g. 1N4148, verhalten
HildeK schrieb im Beitrag #6478457: > Nimm für die Schaltung eine BAS40, BAT54 oder eine andere, deren > Maximalstrom bei nur 100mA oder weniger liegt. Oder nimm für R1 statt einen 10k Widerstand, einen 100R Widerstand.
zu hoch, als dass ein sicherer Betrieb noch möglich wäre. Macht es Sinn statt der zwei LL103 eine BAT54C zu nehmen? Im Bild die (hoffentlich) essentiellen Infos zur Frage.
an der BAS70 ist nur 0.15V größer als bei der LL103 bzw. BAT54, aber der Leckstrom ist fast 100x kleiner. Der Leckstrom ist ja bei beiden Dioden wichtig. Bei der einen entlädt er die Batterie und bei der anderen lädt er sie. Jetzt hat eine CR2032 nicht soo
Verhältnis, wobei nur eine Seite voll zieht. Die Bastelkiste gibt mir als dual CA Dioden gerade nur die BAT54A und noch schächere BAS40-06 her. Frage, kann ich die temporär doppeln, um den max. If von 200mA zu brechen? Für das Endbauteil suche ich eine 2x 0.5A dual separated oder dual CA, mit max. Vf 0.5V
Schottky-Diode tolerabel ist ... Hast du mal ins Datenblatt geguckt? Bei 25°C und 3V liegt der bei der BAT54 weit unter 100nA. Das darfst du jetzt mal in Relation zu den 30000nA durch die 100kΩ vom Spannungsteiler setzen. Dafür muss man eigentlich nicht überlegen ...
Werten erhalten. Es fehlen nur noch die C's. Hier meine R's: [code] R228 = 330 Ohm D7 WW1 (BAT54C) ->-|-<- R18 01A = 100 Ohm R19 01A = 100 Ohm R38 75A = 590 Ohm R24 01A = 100 Ohm R20-R23 = 0.15 Ohm (R150) Offen nach wie vor: C24 = ? C25 = ? C26 = ? C27 = ? C18 = ? C34 = ?
Ohm (R150) <- hier habe ich 2 x 1ohm und 2 x 0 ohm genommen -> R500. CS Resistor Network D7 WW1 (BAT54C) ->-|-<- FAN6300A (FAN6300 H MY ist nirgends zu finden, A müsste aber gleich sein) Toshiba TK6A65D MOS FET 6A [/code] ------- Vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Ihr seid echt cool
Auge. Dann schau dir mal das angehängte Bild an. Das ist zwar nicht dein Transistor, sondern eine BAT54, aber das Gehäuse ist das selbe.
> Dann schau dir mal das angehängte Bild an. Das ist zwar nicht dein > Transistor, sondern eine BAT54, aber das Gehäuse ist das selbe. Und das bekommst du gelötet ohne das der verrutscht? Das probiere ich morgen mal aus.
etwas machen. Platz ist für Doppeldioden im SOT23-Gehäuse. Bei meinen Standarddioden BAV199, BAV99, BAT54 wäre der forward drop allerdings noch zu groß. Andererseits verlangt keine Komponente mehr als 2,7V, d.h. mit einem LM1117-ADJ sollte das tatsächlich noch knapp gehen. Oder kennt jemand auf
us-sessentialythesameasfortheHSMS-2804. ing cores whose dimensions provide a gener- ouscross-section. TheperformanceoftheBAT54Swassur- prisingly good, approaching the theoretical Adding fixed resistors in series with theinimum conversion loss of 3.92dB (5), mak- diodes to improve IMD performance is best ing this device well-suited
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 Windungszahlen experimentieren. Beste Grüße, Marek [1] TenTec-Kit
Temperatursensor ist digital. Es gibt dort einen 4,7k Pullup nach 5V, einen 100 Ohm-Widerstand in Reihe und eine BAT54S-Schutzdiode. Aber wie finde ich heraus, was das für ein Protokoll ist? Ich vermute 1-Wire, vllt. sogar 10B20. Ich würde gerne die Originalsensoren nehmen, weil ich diese nicht direkt ins Aquarium
4 C 0 m 1 M 0 1 3 OFF OUT 6 1 3 1 h 1uF D S G 2 D 100Ohm D1409 D C R 0 E 2 GND VS 1 1 2 M P R1401 BAT54GWX S X1402 C1402 8 A 7461057 4 0 C1404 C1405 1 1 2 2 220pF D 3 C 3 3 4 4 2 C 100nf 1uF C 5 5 6 6 0 BAT54GWX M 1 1 S D AGND D N G A D D VCC-In Seite 14 Last_board 09.05.2020 22:37 Sheet: 1/1 1 2 3 4
Ich hole mir die Components über den Lib Loader von Mouser. Funktioniert alles soweit. Beim BAT54 kam die Meldung, der Footprint wäre schon vorhanden. Sollte ja eigentlich egal. Wollte das Schaltsymbol ändern -> ging nicht. Irgendwann darauf gestoßen, dass es eben an diesem "Missing Footprint
Dort gibt es eine interessante Mischform. Grundsätzlich so geschaltet wie deine Variante, aber die BAT54 leiten nicht in +5V ab sondern in eine vorgespannte Z-Diode 4,3V.
Spannung nachmessen bevor Du den PI anklemmst. Kostet etwa 1/100 von einem gekauften HAT. Mit BAT54S Dioden kannst Du noch einen Überspannungsschutz/Schutz gegen negative Spannungen dazubauen.
D S 4 A M J VIN GATE 22uf +8V D C C4 A 1 3 OFF OUT 6 3 h D S D10 C 1 O 1uf X2 2 GND VS 1 100 1 2 BAT54GW2 A R 0 R R21 V D 0 J2 E D C1 + J 7461057 2 C C3 C2 1 2 0 220pf D C C 3 1 2 4 1 2 100nf 885343207010 1uf C5750X7R2E105M230KA C 5 3 4 6 E D9 J 5 6 M 1 BAT54GWX M P S AGND D G A D D Last_board 19.04.2020