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Suche Diode mit geringem Spannungsabfall
Datenblatt der BAT43 auf ein IF von 2mA beziehen. Bei IF=200mA steigt die Durchlassspannung auf max. 1V. Vielleicht ist diese Diode doch nicht so geschickt. Eine Alternative wäre die 1N5818. Die verträgt 1A und hat eine Durchlassspannung von unter 0,3V bei 200mA und unter 0,2V bei 10mA. Nimm wie
Die SB120 und 1N5818 (noch besser, aber zweifacher Preis -> 1N5817) sind schon sehr ähnlich. Ich werde eine der beiden nehmen. Der BUZ11 ist tatsächlich zu teuer. Von den Programmern sollen 20 Stück angefertigt werden
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Bessere Schottky Diode als MBRS410LT3G mit niedriger Reverse Current aber gleicher VF
Sperrspannung wird in jedem Fall die Durchlaßspannung ansteigen. Das kann man schön bei den Typen 1N5817...5819 und 1N5820...5822 verfolgen. Gleichzeitig sinkt der Sperrstrom bei 5V mit höherer maximaler Sperrspannung. >Aber ich denke der Hersteller kann da doch noch etwas >ausreizen/optimieren
Converter Freilaufdiode 350-500kHz Eingangsspannung 2V - 15V Ausgangsspannung 5V max. Ausgangsstrom 1A max. Eingangsstrom 2-3A Viele Grüße
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Analoge Signale "verodern"
Ausgang, der andere OP hat den Ausgang in der negativen Sättigung... Die Dioden können strunznormale 1N4148 sein, allerdings muss die positive Versorgung der OP höher sein als die maximale Eingangsspannung, auch bei Rail-to-Rail-OPs. Die negative Versorgung kann Masse sein, wenn Du Rail-to-Rail-OPs nimmst
ICL7660-Figure-3.jpg Falls in der Veroderung am Ausgang des Rail-to-Rail-OP Schottkys sind (BAT43, 1N5817) braucht es nur minimal höhere Versorgungsspannung. Oder Du lässt es bei 5V und verzichtest auf die letzten 200mV Hub.
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7805 Ausgang mit 5V versorgen
Vout, ist das ein Problem? Im Datenblatt gibt es manchmal eine Schutzschaltung, z.B. eine Diode 1N4001 von Vout nach Vin.
Flussspannung bei Schottky Dioden von Fairchild haben BAT54XV2 mit 260mV. EDIT: Laut Wikipedia hat die 1N5817 150mV Flussspannung bei 1mA. Gruss Patrick
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Bis zu welcher Frequenz funktioniert eine 1N5822 im Schaltregler zufriedenstellend?
Hallo, Ich verwende eine 1N5821 / 1N5822 Schottky - 3 Ampere-Diode in einem Schaltregler zu Experimentierzwecken und habe festgestellt, daß im Bereich 100...300 kHz sich die Signalform an der Diode nicht nennenwert verschlechtert
Ansonsten könnte LTspice helfen, soweit man dann die Modelle hat. Im jetzigen LTspiceXVII (17) sind die 1N5817 - 1N5819 enthalten. Die MBR745 ist ebenfalls enthalten. mfg klaus
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Fehlerhafter invertierender Schaltregler
Datenblatt könnte ich mit meiner Spule (max. 900mA, Bauform 1210) bis zu ca. 110mA gehen. Anstatt der 1N5817-Schottky verwende ich die 1N5819. Im Datenblatt steht nur, dass eine Diode/Gleichrichter mit 1A nötig ist. An der Stelle bin ich mit meinem Latein am Ende. Hättet ihr noch eine Idee, woran diese
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ZPump Software für MP3Player
www.go.to/uprinz etz ne Software gefunden. Das H-MPEG Teil schaut auch gut aus das Problem ist nur: 1. Hab schon die PLatine und alle Bautiele vom PUMP berstellt. 2. Ich besitze kein Programmiergerät.
Equivalent. Bzw. jede andere 15V Transil Schutzdiode. Der Unterschied ist hier bloss die Peak Power von 1.5kW bzw. 600W. Auch Lagertyp. PRLL5815 - Das Datenblatt des MAX1626, an dem diese Diode hängt, empfiehlt auf Seite 11, Dioden der Baureihe 1N5817-1N5822, welche gängige Typen sind. /Michael http
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Problem mit Schaltung (uC + LCD) - Wärme?
Ausgang des Schaltreglers? rechts neben dem Kühlkörper ist eine Shottky, nur diese verträgt nur 1A, eine 5817 die 2 Drosseln sind in Serie, je ca 50uH, da ich keine 100uH zuhause hatte
Der Kondensator auf der Eingangsseite des LM2576 fehlt in der Schaltung So auf die Schnelle: 1. 100n zwischen AVCC und AGND beim AVR fehlen. 2. 100n zwischen VCC und GND beim AVR fehlen. 3. 100n zwischen AREF und AGND beim AVR fehlen. 4. Was für Sensoren sind das? Um den AVR zu schützen, würde
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Bauteil Identifikation ANA 608 ?
entfernen translate.google.de/translate?hl=de&ie=UTF8&prev=_t&sl=auto&tl=de&u=http://www.ic-on-line.%63n/view_online.php%3Fid%3D1808271%26file%3D0405%255Cana608-6_4595674.pdf Page 1 Seite 1 太阳能草坪灯控制器-ANA608 Solar Rasen Licht-Controller-ANA608 Rev 1.2 Rev 1.2 02/2008 02/2008 1 1 太阳能草坪灯控制器 Solarrasenlicht
规格要求 Technische Daten 型号 Modell LED 驱动器 LED-Treiber ANA608 二极管 Diode 肖特基二极管 Schottky-Dioden 1N5817 电感 Induktivität 0410 内阻<1.2 欧 0410 Widerstand <1,2 Europa 色环电感 Farbe Ring Induktivität 光敏电阻 Photoresistor 亮阻<10K 暗阻>1M Lichtbeständigkeit <10K Dunkelwiderstand> 1M 注意: Hinweis: 1、本产品资料版权归南京恩格蓝波微电子有限公司所有
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MOSFET fahren auf die billige und fröhlich
hoch werdendem V3 geschaltet. Laut dem Simulator btw, wenn ich meine Dioden zu 1n5817 Schottkys ändere, ist ihre umgekehrte Leckage ausreichend, um R2 nicht zu benötigen, so dass eine weitere Komponente gespeichert wird. Die Ausgabe sieht folgendermaßen aus: Bildbeschreibung hier
http://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/CPC1020N.pdf/$file/CPC1020N.pdf oder einen CPC1020N
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Welche Diode
preisgeben möchte. In beiden Fällen bedeutet das, dass die Werte nicht gerade gut sind. Die normalen 1N40xx dürften >10µs haben, also extrem lahm. Die MBRD650 ist ok.
Die Diode ist etwas überdimensioniert, erfüllt aber den Zweck. Die 1N5817 sollte für deine Anforderungen aber auch ausreichen.
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Atmega mit Batterie versorgen
mal an. Nur würde ich keine Starkstomdiode einsetzen, sondern eine BAT42/43. Der Leckstrom der 1N5817 liegt um die 2 Grössenordnungen über dem Stromverbrauch des Controllers ;-).
beispielsweise 60°C haben kann, dann sind Schottky-Dioden leckstrombedingt etwas problematisch. Dann ist die 1N4148 besser, aber da muss man beim Schaltungsdesign dann etwas auf die Potentialdifferenz der verschiedenen Vcc-Zweige achten.
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NiMh und Solarzelle Konstantstromquelle Schaltung korrekt?
So ist die richtige Schaltung: 1N4148 +---|>|----+ + | | + Solarzelle Akku - | | - +----------+ alles andere ist überflüssig. Der Akku wird nicht dauerndgeladen, weil die Sonne nicht dauernd
oder? Nicht unbedingt. Schau mal im Datenblatt einer Schottky nach dem Reverse Current. Bei ner 1N5817 kann das z.B. (je nach Temperatur) sogar mehr als 1mA sein. Macht also den Akku über Nacht unnötig leer. Ausserdem bringt die geringere Vf eh kaum einen Vorteil, die Leerlaufspannung des Moduls
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Passender Kondensator gesucht
hier zu hoch wäre. Nimm einen BC847. Der Link mit der Schottky geht bei mir nicht, Typenbezeichnung? 1N5817 oder BAT42 (als SMD dann) geht, unkritisch.
so, dass der Stepup über die 10K auf Dauer doch wieder den Akku belastet? Könnte ich auch eine 1N4148 statt der BAT42 dafür nehmen? Frank
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Schaltung in Ordnung (Strom messen)
hier nochmal jemand drüber schauen mag. Daten: Us (OPV): 5V Us (Mega8): 5V OPV: Umin(in): Uss-1V Umax(in): Uss+1V ( https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/MCP602_MCP604_MIC.pdf ) Diode: Uf: 0,32V URRM: 20V (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A400/1N5817_1N5718_1N5819_CDIL.pdf) ADC: Umax: Uss+0,5 Umin: Uss-0,5 Zuerst wird die Spannung (0-32V) 1/10 (=> ~3V) geteilt, danach auf Impendazwandler gegeben und differenziert. Anschließend wieder verstärkt
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AVR Eingang Transientenschutz
Ich packe den 100nF Kondi immer direkt an den Pin, so nahe wie möglich, damit er mir Störungen wegfiltert. Bei 100k Vorwiderstand würde ich den aber kleiner wählen (wenn er am Pin liegt), so 10nF oder auch nur 1nF. Ansonsten
sind eher selten spezifiziert Genau deswegen will ich zur Sicherheit externe Dioden einsetzen. Die 1N5817 haben laut Spezifikation bei 0.1A weniger als 0,25V Vorwärtsspannung. Diesen wären doch OK? >Man kann auch eine 5V1 Z-Diode zwischen Vcc und GND hängen, falls >irgendein Eingang die Vcc zu
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Abwärtswandler als Konstantstromquelle fuer LEDs
1N4007 ist *VIEL* zu lahm dafür!
H. H. schrieb im Beitrag #7153237: > 1N4007 ist VIEL zu lahm dafür! Die 1N4007 wurde nun durch eine 1N5817 ersetzt. So komme ich jetzt immerhin auf 200mA. Die Spannungsverläufe habe ich mir jetzt noch nicht angesehen. Carsten-Peter
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UND Schaltung einer 5V Spule
Falls man für die Schaltung nur einen einzigen N-MOSFET einsetzen möchte, dann könnte man aus zwei Dioden eine UND-Verknüpfung realisieren.
würde ich 1N5817 nehmen.
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Rückfließenden Strom verhindern
Diode 0,7V Spannung abfallen würde und somit der Akku nicht mehr geladen werden würde. 2. Problem bei 1A gehen über die Diode auch 0,7W Leistung weg von nur vorhanden 5W Ladeleistung,dass sind das knapp 20% die fehlen würden.
Na dann, würde ich mal eine dieser nutzen: http://www.vishay.com/docs/88525/1n5817.pdf
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welche Schaltung
die Diode und zieht das Signal für den uC-Eingang auf Uf der Diode, also ca. 0,7V. Bei einer z.B. 1N5817 ist diese Spannung geringer. Ob am Eingang 5, 10 oder 30V anliegen ist der Schaltung egal. Gute Idee von Matthias;-)
Mikrocontrollerpin. Oder beide gleichzeitig? Das > beschäftigt mich gerade irgend wie. Beispiel: 1N4007, der Klassiker. 24V in Sperrrichtung jucken die überhaupt nicht. Es fließt auch kein hoher Strom durch die Diode, lediglich ein kleiner Reversestrom um uA-Bereich. Im anderen Fall fließt auch
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Defekte Klospülung T440 / XT94e
Transistor im TO18 Gehäuse mit Glasdach. Zwischen > Basis und Emitter ist ein sehr hochohmiger Widerstand >1GigaOhm. Falls > jemand weis welche Typen das sind, wären Hinweise nett Fototransistor. Der Typ ist jetzt Spekulation. https://www.reichelt.de/fototransistor-npn-400-1100nm-16-tht-to-18-bpy-62-iv-p5817
Fehler gefunden: Die Transistorschaltung um Q1 BC550 macht mit C12 220nF auf der Basis eine Phasendrehung. Dies gibt einen Oszillator bei 300 Hz welcher den Strom für den Phototransistor liefert. Der Fehler war insofern jetzt gut reproduzierbar
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Solarzellen Simulieren
Besser, den zweiten LM317 der für die Spannung gedacht war, durch einige serielle std. Dioden wie 1n4001 o.Ä. zu ersetzten? Mein ihr, das würde gehen?
es auch Schottky-Dioden, die noch einmal geringere Schwellspannungen als übliche Schottky-Dioden (1N5817) haben. ~250 mV bei Raumtemperatur und den o.g. 0,5 A könnten erreichbar sein, und dann sind es nur noch ~5% der o.g. 5 V. Und wenn man den Effekt ausnutzt, dass es auf der Sonnenseite vermutlich
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SOT23 Chip BAP77 Datenblatt
Michael B. schrieb im Beitrag #7894519: > Peter T. schrieb: >> Spannungswandlung von 1,5V auf 5V > > Ein step up Schaltregler ? Kaum. > Vielleicht ein IRLML2803 als Verpolschutz. Ich habe aber mit dem Oszilloskop gemessen, es ist ein Step-Up-Converter. Mit einer 1,5V Batterie bekomme
eher etwas Holtek artiges ist. Im HT77xx Datenblatt ist in der Applikationsschaltung eine externe 1N5817 Diode, wie auf meiner Platine, THT, deshalb auf der Lötseite nicht zu sehen. Der LCSC Chip kommt ohne externe Diode aus.
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5V zu 300V DC/DC Wandler
abdecken. Allerdingd nicht ganz billig. http://de.farnell.com/hitek-power/gma500p/converter-dc-dc-1-5w-500v/dp/1187172?_requestid=381179
Diode aufpassen. >Schottky mit 300V wirst du nur schwer finden ;-) da meinte ich auch eher die 1N5817 im Primärzweig am SW. >>-Gibt es da eigentlich Standardtrafos, >Ja. dann sei doch bitte so nett und nenn mir eine Quelle. Royer Converter werde ich mir noch anschauen. Gruß Mirko
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Schaltregler zur Spannungsversorgung von Controllern empfehlenswert ?
bringen natürlich ne sehr schöne Spannung. Kannste dir dan einfach die Heizkosten Sparen. :D > > 1. das Angebot von Speicherspulen ist gleich ZERO bei c und rei kann > man da auch Funkentstördrosseln nehmen 77A* oder FED*? da s muss dir n anderer beantworten. Kein Plan was du meinst. > 2. Bleibt
ganz gut. Als C habe ich Low-ESR von Conrad genommen. Hab bei R keine Low-ESR gefunden. Diode ist die 1N5817. Eingangsspannung sind 16 V=. Funktioniert bis jetzt ganz gut. Bei 300mA fiept die Spule allerdings ein wenig. Sven
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Alternative Schalter 8x um
den hier: http://www.conrad.ch/ce/de/product/701274/Vandalismusgeschuetzter-Drucktaster-48-VDC-2-A-1-x-AusEin-GQ-16F-N-IP65-tastend-1-St Was würdet ihr mir vorschlagen? Ich habe auch schon an eine elektronische Schaltung gedacht, aber es würde die eigentlich simple Funktion unnötig teuer machen.
Ladespannung des Ada-Boards um 0,2 Volt erhöhen könntest, wären auch Shottky-Dioden eine Lösung, z.B. 1N5817. Damit könntest du den Rückfluss verhindern.
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MAX756 richtig anschliessen
brauche, die ich teilweise gar nicht habe (Bastelhobby). Meine Fragen dazu, bezogen auf "Figure 1": 1. Wozu brauche ich C3? Soll das ein Hochpass auf Masse sein? Kapier ich nicht.... 2. Was macht L1? Kapier ich überhaupt nicht... Da es Gleichstrom ist, müsste ich mit dieser Verbindung doch
ich D1? 1N5817 habe ich nicht. Ich habe nur 1N4148 und 1N4001. Für mich war bis vorhin Diode halt Diode. Scheint wohl nicht so einfach zu sein. Ich habe testweise eine 1N4148 genommen. Die wird aber im Betrieb
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Unbekanntes Bauelement SJ100, SOT-23
meiner Datenbank unter der Bezeichnung SJ - also ohne die 100 dahinter 3 Bauteile gefunden. - eine 1N5817 Diode - einen MCP 120-270 Spannungsdetektor - einen SMBTA92 Si PNP Transistor gefunden. Vielleicht hilft es dir.
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unkontrollierte Abstürze I2C Motortreiber
Layout: - C6/C7 GND geht gar nicht. http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/33-Quarz - Die 2 100nF am AVR fehlen. Nein C8 bringts nicht, viel zu weit weg. - Pin 7+22 sind nicht verbunden. Nein, die 5Km Leiterbahn um den Print herum gilt nicht. Um das zu Retten: 1. C6/C7 auslöten. 2. Auf der unterseite 7+22 Brücken 3. Auch auf der Unterseite 2x 100nF für VCC/AVCC nachrüsten. 4. Quellcode Zeigen.
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Transistor mit Schwellspannung unter 0,7 Volt (Germanium?)
http://njsemi.com/products/rectifier?page=5 hat noch eine 1N100 ... Aber das war nicht der Hersteller, den ich meinte ...
sie nach meinen Erfahrungen nicht effizienter als ein Vollweg Gleichrichter aus vier Schottky Dioden 1N5817. Die MOSFET Schaltung hat den Nachteil, dass sie nicht mit einem Kondensator am Ausgang funktioniert. Der Schottky Vollgleichrichter funktioniert hingegen mit Kondensator. Mir geht es aber nicht
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Schaltung Messung kleiner Ströme bei uC in Standby/Idle
Also kann ich ja gar keinen höheren Widerstand anhängen? Du könntest deinen Shunt auch mit einer 1N5817 o.ä. überbrücken. Das verzerrt dir deine Messung ein wenig, begrenzt aber den Spannungsabfall über dem Shunt auf eine Diodenspannung. LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb im Beitrag #7599783: > Du könntest deinen Shunt auch mit einer 1N5817 o.ä. überbrücken. Eine 1N4148 geht besser. Eine Shottky sperrt nicht so gut und kann die Messung bei sehr kleinen Strömen verfälschen. Die AVRs arbeiten ja von 1,8..5,5V. Somit kannst Du an
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Schaltplan richtig? RTC mit Knopfzelle
also stört auch die Diode nicht. Ansonsten hab' ich noch den SDI-Pin auf Masse gelegt und für C1 und C89 C0G-Typen verwendet, dafür aber nur 10n.
Matthias schrieb im Beitrag #5794826: > Was ist der Grund für die 10nF statt 100nF wie im DB angegeben? berechtigte Frage. Für den BBS-Pins sagt das Datenblatt 1n bis 100n, da bin ich mit 10n genau in der Mitte (je nach Rechenart). Und an der Batterie {Argumente an
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Step-Up Regler funktioniert nicht mit Knopfzelle
Minimum operating voltage: 0.5 V Maximum operating voltage: 5.5 V Maximum input current: 1.2 A Output voltage: 3.3 V Reverse voltage protection?: N Maximum quiescent current: 1 mA >> Nach einer Stunde, d. h. nach dem Erlöschen der LED << CR2032 (angeschlossen): 0,25
wäre aber wenigstens sinnvoll. Schlauer wäre ein stromgeregelter step up [pre] +---+----+-L1-+-|>|-+---+ L1 = 120uH/>400mA/<0.5Ohm | | |2 |3 |A | -|>|- = SB120 oder 1N5817, notfalls 1N4148 +| R1 +--------+8 LED | R1 = 130 Ohm | | | | | |+ 1.5V
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nochmal zum IRLZ34N an GPIO
jan schrieb im Beitrag #6641561: > 1) Sollte der Aufbau so funktionieren oder hab' ich was übersehen? Das wird funktionieren, ist aber nicht optimal. IRLZ34N ist vor allem nicht optimal. Verältert. Frühere Generation von MOSFET. Dazu
hohe Stromspitzen entstehen, die nicht gut für die Diode, den Mosfet und das Netzteil sind. Eine 1N5817 kostet höchstens 3 Cent mehr als die 1N4007. Das, was jetzt kommt, ist offtopic, da es in dem Beitrag, auf den ich mich beziehe, um Mosfets geht, die für den TE nicht besonders relevant sind
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Schaltungsanalyse
der Trafo Strom bekommt. Die 9V Batterie mit EINER Shottkydiode dazu parallelschalten. Beispiel: 1N5817, SB120 oder ähnlich. Warum? ganz einfach: Du willst des Teil ja auch noch betreiben, wenn die Batterie nit mehr ganz neu ist. Brückengleichrichter klaun dir 1,2-2V. Eine einzelne Shottkydiode klaut
Du solltest noch Freilaufdioden an die Relaisspulen schalten. Sonst könnte die Indukionsspannung D1/D2 und den Verbraucher killen.
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Solarzelle zum Laden von 12V-Autobatterie
damit auch einen Konstantstrom einstellen kann (für Leds)? Als Schottky-Diode hab ich jetzt die 1N5817 gefunden. Wenn ich das richtig verstanden hab, ist "reverse Voltage" (20V) die Sperrspannung und "forward Voltage" (450mV) die Dropspannung? Was passiert mit den 450mV? Wird der entsprechende Leistungsanteil
hätte ich persönlich weg gelassen. Bei meinem Motorrad nutze ich eine 18V 40mA Solarzelle mit einer 1N4148 in Reihe. So simpel funktioniert es auch.
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Elko Einschaltstrom begrenzen notwendig
40V macht das wenig Sinn. Selbst große Endstufen mit sym. 70 - 120 V haben nix vor dem Elko. Bei 1 oder 2 F wäre ich auch zurückhaltender. Aber die gibts nicht bei der Spannung.
weiter oben geschrieben: Widerstand (vielleicht 100 Ohm?) und parallel eine Diode (Schottky, SB130, 1N5817, usw) dazu. der DC/DC sieht keine "Capacitive load", weil durch Widerstand abgetrennt, der 3.3V LDO kann sich trotzdem aus dem Kondensator bedienen.
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weiße LED an 3.3V
https://www.mikrocontroller.net/topic/223364#2241883 Mir sind allerdings noch zwei Punkte unklar. (1) Eingangsspannung Im Datenblatt https://www.prema.com/images/downloads/Datenblatt_PR4401_PR4402.pdf steht: [code] Supply Voltage, max. operating [V] 1.90 (min) [/code] Kommt bei höherer Eingangsspannung
einsetzbar, mit 0.2V am shunt kostet er nicht viel Verlust, aber der Chip ist teuer. +---+----+-L1-+-|>|-+---+ L1 = 120uH/>400mA/<0.5Ohm | | |2 |3 |A | -|>|- = SB120 oder 1N5817, notfalls 1N4148 +| R1 +--------+8 LED | R1 = 130 Ohm | | | | | |+ 3.3V
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LT1301 und stabile Ausgangsspannung
LT1301. Ground for normal operation. ILIM (Pin 5) solltest du auch an in der Schaltung von Seite1 auf GND legen.
Hallo nochmal, also ich habe jetzt wie empfohlen die Schaltung auf Seite 1 aufgebaut mit Select an Masse. Nur irgendwie erhalte ich jetzt knappe 10V. Wie kann das sein? hab ne SMD 33µH Drossel, die Diode 1N5817, und zwei LOW ESR 33µF Elkos. JA.. ich hab 2 33µF genommen erstmal
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WS2812B TV-Hintergrundbeleuchtung nach einem Jahr defekt?
wurde empfohlen, als Gate-Widerstand etwa 120 Ohm zu verwenden. Damit sollten um die 4,94 V am IRLZ34N-Gate ankommen, der dann entsprechend auch richtig durchschaltet. Also: 1 x 10 kOhm raus, 1 x 120 Ohm rein. Tja, leider schaltet der IRLZ34N jetzt überhaupt nicht mehr. Nachdem der µC PortB.1 zum IRLZ34N-Gate
Versorgungsspannung 0V und am Eingang, falls gerade 'high' 5V -> siehe Spezifikation Mit den beiden '1N5817' am Eingang schließt du die Überspannung sozusagen kurz.
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Beschaltung MAX856
siehe Anhang) Bis auf zwei minimale Änderungen habe ich genau die angegebene Schaltung aufgebaut: 1. Anstatt 47uH verwende ich zwei 22uH Spulen in Serie. 2. Anstatt 1N5817 verwende ich 1N5819 als Schottky-Diode. Ich habe folgenden Versuchsaufbaug: Vin = 3,3V gewünschte Vout = 5V tatsächlich
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Mehrere Solarzellen als Stromquelle Nutzen
Ich habe, wie im Bild zu sehen ist (Zellen mit Photodioden dargestellt), die Zellen je mit einer 1N4148 abgesichert. Klar könnte man meinen, was bringt es eine Zelle mit 0,5V mit einer Diode abzusichern die ein Uf von 0,7 hat. Auch bei 0,5V ist sie noch leitend und hat dann einen Spannungsabfall von
, um so mehr Spannung hast du am Ende, wenn eine der Zellen schwächer als der Laststrom wird. Die 1N5817,8,9 wäre doch eine preiswerte Diode. Wenn es SMD sein soll, dann halt etwas ähnliches. Die gibt es überall, z. B. bei Reichelt für 0,06€.
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Problem mit Schaltregler
Schaltung entspricht im wesentlichen dem Beispiel aus dem Datenblatt des MAX5033. Wie man auf Image1 sieht, entsteht bei jedem Umschaltvorgang am LX Pin (untere Kurve im Bild) ein Spike mit über 1.5V auf der Ausgangsseite (obere Kurve). Image2 stellt einen vergrößerten Ausschnitt dar. Die Last auf der
habe. Der Ripple hat sich damit auf ca. 10-15mV reduziert. Die Verwendeten Bauteile: Diode: 1N5817 Spule: Wuerth, WE-PD-XL, glaube ich Elkos: Reichelt standard Gruss, rweber
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12V auf 5V und 3V
werdende Regler? Meine Schaltungen mit Tiny841 und ein paar kleiner ICs bzw. Sensoren zieht zwischen 1 und 8 mA. Da reicht ein LDO natürlich locker. Sogar bei 30V Eingangsspannung (1mA mit RT9058). Woher kommt dein hoher Strom?
-/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=73160&GROUPID=3709&artnr=L-PIS2816+220%C2%B5 und eine Diode 1N5817, zwei Elkos ca. 100 - 220 µF low-ESR. Wenn Du feiner löten kannst, nimm einen MCP16311, eine SS14L, zwei Elkos 47 µF/low-ESR und eine Spule: http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L
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3.3V LED an 3.6V betreiben Konstantstromquelle
| | | | | | +--------+--Rx---+ | | | 1 Ohm (=20mV bei 20mA) | | +-------------------+--o nur die 0.03V muss man per Spannubngsteiler aus einer Referenz von z.B: 1.25V gewinnen. Die Schaltung ist durchaus effizient
step up Schaltregler, der gleich den Strom regeln kann den die LED benötigt. 1N5817 +---+----+-L1-+-|>|-+---+ L1 = 120uH | | |2 |3 |A | +| 130R +--------+8 LED | | | | | | |+ 3.6V +--| LT1073 |---+ 47uF | |