den ESP32 schon recht nahe. Als Dioden sollten natürlich Schottky Dioden eingesetzt werden (z.B. BAT54S im SOT23 Package). (Statt 10uF, nur 1uF einsetzen).
Probleme hätten. Wenn deine Eingänge keine "injected Current" aushalten, kann man das mit einer BAT54S als Clampingdiode(n) verschaltet nachrüsten. Maximum Ratings heißt allderings "Funktion nicht garantiert, nur Überleben", aber das ist ja der Zweck der Aktion.
, dann hab ich die Dioden. Und den IO schütze ich ja mit dem R, also wenn was brutzelt, dann der BAT54S Oder meinst du das jetzt eher allgemein, wenn man sowas quasi als default Schaltung für IO Ports nimmt? Und da wirklich Datensignale drüber schicken will? Für den Anwendungsfall Knopf am Kabel
habe ich bis auf den CAN-Bus schon mal alles testen können. Ein Problem war noch dass genau die BAT54S in der Bibliothek fehlerhaft war die ich verwendet hatte.Zwei Beinchen waren vertauscht. Dummerweise hatte ich auch die BAT54 bestellt und nicht die BAT54S. Dadurch war nur eine Diode im Gehäuse und die dann auch noch falsch angeschlossen. Habe das Problem lösen können indem ich die BAT54S um 30° verdreht mit dem Kopf nach unten auf die Platine gelötet habe. Eigentlich müsste das fehlende Bauteil in zwei bis drei Wochen geliefert werden. Dann sollte ich die Platinen auch an Wochende
PA5_FIFOADR1 38 BUSY_IO_FFADR0 FX2_FLAGB_CTL1 C5 IO_L09N_0 n s MISO_DIN P8 M0_IO_L07P_2 _ DI 5 GND BAT54S AVCC GND 6 AGND_Pin6 PA4_FIFOADR0 37 FX2_PA3_PROGB EXT1_IO13 B4 IO_L10P_0* p on EXT2_IO15 N8 DIN_D0_IO_L07N_2 v Y M +D 4 DPLUS J1 DPLUS 7 AVCC_Pin7 U2 PA3_WU2 36 FX2_SLOE F D8 C4 IO_L10N_0* i EXT1_
Anstatt der Z-Dioden, die dir dein Signal massiv verfälschen, nimm lieber Schottky-Dioden wie die BAT54S in Sperrichtung vom Eingang jeweils richtung Versorgungsspannung und Masse. http://hades.mech.northwestern.edu/images/f/f4/Diode_voltage_clamp.gif DAC: Mit einem Rail2Rail-DAC wie dem LTC1451,
3 4 2 4700µH V DC1 1 D7 7 6 + 2 4 1µ2H L1 C1 D EMS_TX 2 0 4 R 100n +VIN +VOUT 100n 100n 3 D JP1 BAT54S S C 1 3 IC1A 1 3 L3 V A 68p 4 R1 3 n 1 R7 C6 -VIN -VOUT C7 C8 U1P A 4700µH D8 5 A 10K C 1 2 4k7 EMS_232_RX DC/DC CONVERTER L2 D B R 2 LM393D VA-0505S 2 S 9 R K 3 4 5 V DBAT54S 3 4 1 0 R N D 1 SJ2 U1
0.07 a d g BAT54C Schottky SOT-23 0.32 @ 0.001 0.2 30 5 2 Dioden, gemeinsame Kathode rei 0.07 a d g BAT54S Schottky SOT-23 0.32 @ 0.001 0.2 30 5 2 Dioden, Serienschaltung rei 0.07 a d g BAV70 Si SOT-23 1 @ 0.05 0.2 70 6 2 Dioden, gemeinsame Kathode rei 0.04 a d g BAV99 Si SOT-23 1 @ 0.05 0.2 70 6 2 Dioden
- Die Schwergewichte dann wieder alles in TO-220 Dioden: - die üblichen Verdächtigen: 4148,BAT54-S/C,SD103CW - MURS120T3, MBRS140T3G - jede Menge Spezial/HF Dioden - Leistungsdioden dann wieder in THT/TO-220 HF-Filter: - BLM18, BLM21 Serie bei Reichelt OpAmps: - Die üblichen jeweils
Rückführung, Sense A/B INA INA333 V_sense, hohe Gleichtaktunterdrückung Schutz 100 Ω + SMAJ5.0A + BAT54S je Ader ESD, Verpolung, 24-V-Fehlstecker Produktionsalternative Der ADS124S08 bündelt zwei IDACs, Mux, Burnout-Strom und 24-bit-ADC. Die Diagnose-Logik bleibt dieselbe; nur die Schalter sitzen im Chip
keine Daten. was mir jetzt so gerade auffällt, als Dioden habe ich BAT 48 anstatt BAT49, bzw. BAT54S/BAT46 verwendet, sinds die falschen, ober ist das egal? einen schönen Abend noch :) Christian
Reichelt mittels des in der Anleitung verlinkten Warenkorbes bestellt. Leider fehlen im Warenkorb die BAT54S, die fehlten mir dann am Wochenende. Momentan habe ich diese ersteinmal durch 1N4148 (SMD) ersetzt, war zwar etwas frickelig, aber ging. Ich hoffe es zumindestens, denn mir ist aufgefallen, dass der
Hallo, @Ralf > Leider fehlen im Warenkorb die BAT54S, die fehlten mir dann am > Wochenende. Sorry, habe ich korrigiert (den Atmel ATtiny 841 gibt es leider nicht bei Reichelt!) NEUER Link: http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=1189494;PROVID=
3 gemeinsame Andode, 2 Cathode 2'te Diode (doppel-Diode= BAT54C wie BAT54A aber Dioden gedreht BAT54S jetzt sind Cathode und Andode zusammen an Pin3 -> Nachmessen!!!!
einfachen Layouts....... Kein Schaltregler, bei so wenig Strom, finde ich, ist es unnötig. Bißchen BAT54S und ....Watchdog sei dank, es geht. Gruß Helmut
0S S 4 X P4N G 4 C NCG V 0 O OPO P 0 0 C I 0 0 0 0 0 1 ZD1 100k C I I I 0 C P C 0 P P P P P 22K BAT54S P Z 0 P P P P 0 0 P J2 R23 P P P P ZD2 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 P3J203 P0R2301P0R2302 P0D10A P0D10K LD1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 P5J205 2 0 2.7V 0 2 D1 2 D 2 2 +3.3V P0J204 R 0 R24 P
R R4 e W [1] SW1 1 3 r P C109 2 SWITCH 4 1u 2 1 3 GND GND U S B [1] PWRLED +3.3V R26 B 100k B D4 BAT54S [2] RESETN_AP7000 R55 R GND 6R 10K 67 R4 S1 R4 D [2,3] RESETN 1 3 [1] LED1 R G 2 SWITCH 4 67 LED1 green 1u6 100n R4 D [1] LED2 R G 27 LED2 green R4 D [1] LED3 R G GND GND 37 LED3 green R4 D [1] LED4
tiespanningen. Om deze te hoge spanning op de ingangspin te voorkomen wordt gebruik gemaakt van BAT54S dioden. Dit zijn dubbele schottky barrier diodes met een spanningsval van ongeveer 300mV tot 400mV. De bovenste schottky zal geleiden wanneer de spanning op de datalijn ho- ger is dan 3V3 + Vf zodat
Betriebspannung zu verwenden. Um die obige Bedingung zu erfüllen, wurde eine Doppel-Schottky Diode (BAT54S, D8) antiparallel zwischen die Betriebspannungsanschlüsse geschaltet. Warum allerdings der Hersteller hier die „schlechte“ Lösung propagiert, bleibt wohl dessen Geheimnis, möglicherweise hat er selbst
300mA D86 BAT54 ST C SOT23 schottky 30V 300mA D87 BAT54C ST B SOT23 dual cc schottky 30V 300mA D88 BAT54S ST D SOT23 dual series schottky 30V 300mA D94 BAR42 SGS C SOT23 schottky 30V 100mA D95 BAR43 SGS C SOT23 schottky 30V 100mA D96 BAS70-04 SGS D SOT23 2xBAR18 D97 BAS70-05 SGS B SOT23 2xBAR18 D98 BAS70