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Sony ICF-2001d schlechter Empfang
wodurch deren Kapazität halbiert. Q303 hat 8pF Eingangskapazität, so ein "4-er Diodenschutz", mit BAV99 aufgebaut sollte es insgesamt ca. 1,5pF sein. Zumindest für mich sieht es nicht so aus dass es etwas groß ändert, aber ich würde mir da gerne andere Meinungen anhören. Andere Sache ist "Tuning Mute
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Schutzschaltung für Analogeingang Mikrocontroller
an den 1k zu Messfehlern führt. Daher ist diese Beschaltung schlecht. Besser hochsperrende BAS40, BAV99 oder BAV199 und die Z-Diode an die Versorgungsspannung: [pre] +-|>|- +3.3V --+-- | | Eingang --10k--+----+--1k--| ADC BZX3V9
MaWin schrieb im Beitrag #5718741: > Besser hochsperrende BAS40, BAV99 oder Stefanus F. schrieb im Beitrag #5718746: > Wenn man zwischen den Ableit-Dioden und AVR noch einen 220 Ohm > Widerstand packt Was soll das? Entsorgung von unnötigen Bauteilen? Weniger
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steuerbare Stromquelle 50µA und 5µA
Hier mal die BAV99. https://www.vishay.com/docs/85718/bav99.pdf Wenn man im Diagramm in Richtung xxnA will, dann muss man in dem Diagramm Fig. 1 extrapolieren. Man benötigt da mindestens 2 Dioden in Reihe um bei
Helmut S. schrieb im Beitrag #5846404: > Hier mal die BAV99. > https://www.vishay.com/docs/85718/bav99.pdf > Wenn man im Diagramm in Richtung xxnA will, dann muss man in dem > Diagramm Fig. 1 extrapolieren. > > Man benötigt da mindestens 2 Dioden in Reihe
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Nagative Spannung mit ICL7660
100mA leiten können. 1N4148 würde passen. Oder auch Schottky-Dioden a'la BAT42. Auch Doppeldioden wie BAV99 oder BAT54S (Schottky) würden passen.
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Display Hintergrundbeleuchtung setzt nach x Sekunden aus
ein Bauteil? 1. HCT74 8E8E602 Un609 07H (Was ist das für ein Bauteil?) 2. Dual Diode: BAV99 (2 Signal aus 1. gehen jeweils auf einen Pin3. Passt das bzw macht man das so?) 3. H-Brücke mittels L1ZVD und 359AX (Was sind das für Transistoren?) 4. Hex Schmitt Inverter VHC 14 PBOD
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Raspberry Pi 3 B+ 3,3V geschrottet
es der SOC oder ein anderer Chip mit 3V3. Andere Bauteile gibt es kaum, noch die Schaltdiode D4 (BAV99 am A/V-Out), die ist aber in Ordnung (0V5 Durchlassspannung in beide Richtungen).
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RS-Pegel +15/-15V auf Mikrocontroller Pin führen?
parasitären und nich genau spezifizierten > "Schutzdioden", sondern eben ein externes Diodenarray (z.B. BAV99S) > nehmen. Kommt auf den Controller an. In einer AN von Atmel z. B. werden direkt 230 V - über einen entsprechenden Widerstand - zum Pin geführt.
parasitären und nich genau spezifizierten > "Schutzdioden", sondern eben ein externes Diodenarray (z.B. BAV99S) > nehmen. Wie komme ich da denn auf die 3,3V? Ich will ja den negativen Kram -15V abschneiden und +15V auf 3,3V begrenzen. Die BAV99S ist ja keine Z-Diode.......Hä?
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Welcher Transistor ist das?
A7 ist eine BAV99. Doppeldiode im SOT23 Gehäuse -> könnte also gut passen.
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Microcontroller mit Solarzelle betreiben
Japaner vor 50 Jahren hinbekommen, das kann doch nicht so wenig verstanden werden. [pre] BAV99 +--|>|----+------+------+ | | | | Solarzelle 4V3 LiIon uC | | | | +---------+------+------+ [/pre] Bleibt die Frage, wer bei so
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Strom messen bei 230V
die Spannung am shunt nach dem 10k+10k Spannungsteiler trotzden nahe 5V erreicht. Nimm lieber BAV99 Ableitdioden nach VCC und GND. Hier ist die Lösung schrieb im Beitrag #5375022: > Hast Du einen Vertrag mit dem Sensenmann? Nicht jeder ist so ein Laie wie du. Merke dir: Du bist ein Problem
Michael B. schrieb im Beitrag #5375093: > Nimm lieber BAV99 Ableitdioden nach VCC und GND. Gute Idee, vielen Dank. Die Schaltungen aus den Links haben sicher Vorteile, sind aber aufwändiger, zumal ich dort ja wirklich fast alles 16mal aufbauen muss.
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Dioden-Übersicht
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, Serienschaltung rei 0.04 a d g BAW56 Si SOT-23 1 @ 0.05 0.2 70 6 2 Dioden, gemeinsame Anode rei 0.04 a d g BYV32-200 Si TO-220AB 1 @ 20 20 200 25 2 Dioden, gemeinsame
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Schaltung mit Zener Diode funktioniert nicht (simulation schon)
Widerstandswerten. Da muss man nicht "experimentieren", das kan man rechnen. Nimm die Dioden, z.B. die BAV99, die hat schön wenig Leckstrom: https://www.vishay.com/docs/85718/bav99.pdf
Widerstandswerten. > Da muss man nicht "experimentieren", das kan man rechnen. > Nimm die Dioden, z.B. die BAV99, die hat schön wenig Leckstrom: > https://www.vishay.com/docs/85718/bav99.pdf Also, ich soll quasi mehrere Dioden hintereinander schalten, um auf den gewünschte maximale Ausgangsspannung zu kommen
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Hardware-Designtipps des Monats: Schutzschaltungen
dauerhaft anliegenden Fehlspannung am Eingang nicht zerstört wird. Die hierfür sehr oft eingesetzte BAV99 Doppeldiode verträgt 200mA. Mit einem 150Ohm Widerstand könnte man also theoretisch bis ca. 30V Fehlspannung schützen. Dabei würden aber 6W Verlustleistung am Widerstand entstehen, was normalerweise
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[V] Einige Bauteile
812C33AMC 3,3V LDO Regler, SOT-23-5, 75mA 1,50€ 30x SMBJ36CA 40V Suppressordiode DO21 1,50€ 100x BAV99 Doppeldiode SOT23 1,50€ 100x CMUD7000 TR, SOT523, 200mA Doppeldiode in Reihe 1,00€ 100x BC847CT SOT23 NPN 1,00€ 100x BC857CT SOT23 PNP 2,00€ 50x FMMT734TA Zetex PNP Darlington SOT23 0,8A 3,00
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Hardware-Designtipps des Monats: Datenblätter
Fußnoten. * Standardprodukte werden oft von mehreren Herstellern unter demselben Namen verkauft (z.B. BAV99 Doppeldiode). Das bedeutet jedoch nicht, dass die Produkte völlig identisch sind. Also das Datenblatt vom tatsächlichen Hersteller besorgen. Die erwähnte Doppeldiode verkraftet etwa je nach Hersteller
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Wann "Small Signal" und wann Schottky Diode? Eine Verständnisfrage.
jemand sagen, wann man den einen oder den anderen Fall benutzt? Wenn ich eine BAS70-04 mit einer BAV99 vergleiche, finde ich keine gravierenden Unterschiede was deren Nutzung als Signaldiode angeht. Sowohl in deren Kapazität (2 vs 1,5pF), Sperrzeit (5 vs 4ns) und auch Flusspannung... alles vergleichbar
tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/bas70 und http://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/bav99 Vielen Dank!
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Schaltplancheck erbeten - ATtiny & MAX485
Pin Absicherung: Ist das wirklich notwendig? Habe ich noch nirgends gesehen. Meint ihr sowas wie BAV99 Schutzdioden? Von R-C Filter wird wegen Signalverfälschung abgeraten, wie ich so lese. Bin nun verunsichert. Eingang Traco Kondensatoren: gut, dann belasse ich die 100µF || 10µF Für wieviele µC
am besten gleich auf Fassung setzen. > Habe ich noch nirgends gesehen. Meint ihr > sowas wie BAV99 Schutzdioden? Für dig.Input z.B. Schutzbeschaltungen wie im Anhang zu sehen. Bei 5V-Logik dann natürlich an +5V statt an +3V > Von R-C Filter wird wegen > Signalverfälschung abgeraten, wie ich
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Parkpilot Modul testen
nicht alle identifizieren. Das schwarze eckige Teil mit "A7" beschriftet müsste eine Diode sein (BAV99/BAW62=1N4148) Die in der mitte beigefarbenenen Teile (C1, C2, C3) sehen aus wie Keramikkondensatoren. Kann keinen Wert erkennen. T1 ist ein NPN Transistor (BH-16) Der kleine darunter, mit
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Für was ist diese Doppeldiode
Danke schonmal für die vielen Hilfreichen Antworten. Ich hatte jetzt nur ne BAV99 zur Hand und hab das mal aufgebaut. Anstatt VCC_AVR5V habe ich VDD vom Discovery Board benutzt, also ~3V3. Was mich aber jetzt noch stört (die Widerstände habe ich beibehalten) ist, dass ich jetzt
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Mikrocontroller Eingangsbeschaltung EMV gerecht
AVR 40mA). Dafür ist der leakage current sehr gering (50nA statt 1uA) [pre] BAV99 +---|>|----+---- VCC | | | +------+ Eingang --100k--+--10k--|MSP430| | +------+ |
10kHz ausgelegt. Geringere Widerstandswerte erlauben höhere Frequenzen. Die 25mA bei 2.5kV über die BAV99 darf kurzzeitig bis 4A gehen, selbst 10k reichen also für 40kV.
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230V an Microcontroller
Brückengleichrichter nicht an diese dicken Leistungsteile für 1000V und 16A. In Deinem Fall hier tun es 2 Stück BAV99.
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Ultra Low Power Voltage Reference 100nA
2 Dioden in Reihe, BAV99
bloss: ISL60002 zieht 350nA MAX917 zieht 750nA aber inklusive 1.25V Komparator. Wie man auf BAV99 kommen kann ? Keine Ahnung, grober Schwachsinn, absolute Unkenntnis von elektronischen Bauteilen. Die hat ja schon bei 1uA nur noch 0.22V, bei 0.1uA wird es irgendwas um 0.1V sein.
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1PS226 Alternative
Die BAV99 passt ziemlich perfekt. Belastbarkeit, Schaltgeschwindigkeit etc. sehr ähnlich. Pinbelegung sowieso. Etwas höherer Spannungsabfall bei kleinen Strömen. Das SOT23-Gehäuse der BAV99 ist dem SC59 _
Uwe B. schrieb im Beitrag #4668015: > Die BAV99 passt ziemlich perfekt. Belastbarkeit, > Schaltgeschwindigkeit > etc. sehr ähnlich. Pinbelegung sowieso. Etwas höherer Spannungsabfall > bei kleinen Strömen. > > Das SOT23-Gehäuse der BAV99
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MCP23017 I/O Expander
funktionieren sollen/können. Das eigentliche Problem ist aber der Platz. Deshalb scheidet R---BAV99----R auch aus. Der MCP23017 möchte 0.8xVDD um einen High Pegel zu erkennen. VDD = 5V Demnach müssen also mindestens 4V anliegen um den High Pegel korrekt zu erkennen. Da ich 5V erkennen möchte
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Hilfe bei der Identifizierung von 2 Komponenten.
Elektro L. schrieb im Beitrag #4573251: > Fehlt jetzt noch 2. Evtl. "BAV99S" http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bav99_series_nxp.pdf
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Schmitt Trigger schaltet P-FET nicht sauber ab
" der Schaltung hatte das jetzt im Übrigen keinerlei Einfluss. Wäre eine bessere Version, eine BAV99 zu verwenden, quasi GND->Drain->Vcc in Flussrichtung? Quasi wie bei einem ESD-Schutz?
Nachtrag: Eine BAV99W ist komplett wirkungslos, damit sieht der Oszillosgraph wieder aus wie am Anfang.
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Unterspannungsabschaltung 2 NiMH
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 läuft permanent bei Raumtemperatur
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BAT54S verfälscht Analogsignal
drauf an, dass man die "Richtige" erwischt. Wie immer im Leben... :-/ Ich nehme dafür immer die BAV99W, die hat bis 25V max. 30nA Sperrstrom. Glück gehabt... ;-) Glück gehabt: die BAV99 hat sogar das selbe Pinout wie die BAT54S.
Danke euch, ich werde mir die BAV99 auch mal anschauen bzw.testweise einlöten. Laut LT Spice hat die BAT54S auch nur 3,6nA aber in wirklichkeit fließt da wohl mehr Strom. Wenn die BAV99 nicht besser ist dann lass ich sie einfach komplett
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SMD_4_Breadboard / have fun :-)
AVR im PDIP40-Gehäuse aufs Breadboard zu stecken und sofort mit JTAG debuggen zu können. 2) der BAV99-Adapter ist ein Gleichrichter, der mit SOT23-Dioden aufgebaut ist, die das Pinout der BAV99 vorraussetzen 3) ein NJFET-Adapter, SOT-223, Pinout des BSP149 Systematik: - ein Adapter wird nach
Kay I. schrieb im Beitrag #4418197: > ATMEGA_PDIP_JTAG.gif > BAV99_rectifier.gif > BSP149_NJFET.gif Warum geht eigentlich jegliches handwerkliche Können und Wissen über Fokussierung und Schärfentiefe beim Photographieren immer weiter den Bach runter? Der Fachkräftemangel
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Pegelanpassung 12V-<3,3V
Kapazitäten. Wenn du dich nicht ohnehin auf die Klemmdioden am µC-Eingang verlassen willst, wäre z.B. eine BAV99 als externe Klemmdiode nach GND/Vcc geeignet.