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Schaltregler (LT1073CN8) als Konstantstromquelle, gesteuert über Spannungsabfall
Widerstand als Shunt zwischen FB und Masse, und lass den LED-Strom dadrüberfliessen. 100uH 1N5818 +--+---+-L1-+-|>|-+---+ | R1 |2 |3 |A | +| | +--------+8 LED |+ R1 = 130 Ohm | | | | | | Vin +-| LT1073 |---+ 47uF R2 = 10 Ohm | | | | | | 1+--------+ R2 | | |4 |5 | | +------+----+-----+---+
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Schrittmotor - Schrittmotortreiber A4988 dauernd zerstört
Verkabelung zumindest auf eine Lochrasterplatine verlegen. ...und schau dir an, wie/wo z.B. bei einem RAMPS 1.4 od. 1.6 bzw. einem Arduino CNC Shield die Bufferkondensatoren sitzen. p.s. mit einem Multimeter kannst du keine Motorströme messen
Dioden gibt es wie Sand am Meer. Beispiel wäre 1N5818/19 oder SDxxx oder MBRxxx. Selber nehme ich meist SS14L. Als Beispiel: https://www.mikrocontroller.net/topic/344095#3799294
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FTDI mit Stromversorgung via USB und Optionalem Netzteil [USB zu MCU UART]
zulässig... Bei 0-10MHz kommst du bis auf 2,7V runter, da tut dir eine Diode auch nicht mehr weh (1N5818 Vf = 0,55V @ 1A / gibt aber auch bessere und der Spanungsfall hängt von der Last ab, was brauchst du hier überhaupt) An der Polyfuse hast du übrigens auch noch einen Spannungsfall, eine Polyfuse
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Royer Converter
Windungszahl Drahtdurch- messer [mm] Durchmesser [mm] Induktivität [µH] Primär 2x10 0,55 80 70 Steuer 1 0,2 80 --- Sekundär 13 0,55 65 23 + Stückliste Bauteil style="width:8em" | Wert Reichelt Bestellnummer T1, T2 BC337 337-25 L1 330µH; 0,5A 09P 330µ C1 100µF, 25V RAD 100/25 C2 33nF, 100V MKP-10-630 33N C3 6,8µF, 50V MKS-2 6,8µ R1 2k2, 1/4W METALL 2,21K R2 22R, 5W 5W AXIAL 22 D1-4 1N5818 1N 5818 TR1 CuL, 0,5mm CUL 100/0,50 Mit 12V Eingangsspannung beträgt die Spannung im Primärkreis ziemlich genau 38Vpeak. Der Leerlaufstrom der
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ADS1115 - Eingang vor Überspannung schützen
zulässigen Bereich halten können oder? Oder brauche ich zwingend externe Clamping-Dioden? (z.B. 1N5818) Wenn der Längswiderstand nicht ausreicht wäre ich für eine Erklärung des "Warum?" sehr dankbar. :-) Beste Grüße, Shuzz
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PIC-ICSProgramming
reicht für alles. Ich habe bei meinen Schaltungen eigentlich immer eine Zenerdiode mit 5,6 oder 5,1 Volt vorgesehen, um die Versorgungsspannung zu begrenzen, durch die Eingangs-Dioden gegen Vcc würde meine Schaltung wohl auch ohne Netzteil laufen... Vcc am PIC kommt über eine 1N5818 aus der Versorgungsspannung
typ verwendet. hast du schonmal diese schaltung gecheckt? http://www.olimex.com/dev/images/pic-pg1-sch.gif ich programmiere dann mit dem tool ic-prog. das hat mir aber anfangs immer zu lange gedauert. hab mir dann nen bootloader besorgt. habe bisher auch nur in assembler programmiert und das hexfile
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LT1073-5 Step-up Regler: Problem unter variabler Last
hast, dann seh' dir doch mal die spannungen an sense und an sw1 an, an sw1 müsste die (geringfügig) höhere belastung am schaltverhalten doch gut zu sehen sein. möglicherweise ist die diode ungeeignet, ich kenn die type nicht auswendig, die induktivität spielt die
mir rätselhaft. Die SB130 ist der 1N5818 sehr ähnlich. Die Spule habe ich mit 0.35mm CuL-Draht auf einen FT37-43 Ringkern gewickelt. Viele Grüße Fred
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Nintendo 3DS USB Ladekabel
dafür geben, dass der DS die 5V wirklich aushält. Wenn dir eine Diode lieber is nimm einfach eine 1N4001, die hat eine Flussspannug von ca. 0,6V-0,7V. Oder wenn dir das Zuviel ist, nimm eine 1N5818, die hat eine Flussspannung von ca.0,3-0,4V Gruß Marco
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USB-Hub versorgt Notebook mit Spannung
Immerhin war ein 3,3V-Stabi im Hub eingebaut. Ich habe die 5V vom USB-Uplink mit einer Diode (1N5818 Shottky) auf die 5V vom externen Netzteil (ja, es liefert 5V und ist ein Schaltnetzteil) gelegt, so daß self-powered und bus-powered erfüllt sind. Dann habe ich noch einen BTS640 eingebaut (habe
der Probleme vom Markt genommen werden, aber erklär das mal denen, die das herstellen - "verteilt 1x USB auf 4x USB -> funktioniert. laptop kaputt? oh gerät habe fehler, kriege neues" oder so Greetz
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Gesucht: Der perfekte elektrische Energiespeicher
kann, muß man trotzdem genau abwaegen, welche Nachteile das im Gegenzug bringt. Am einfachsten waere 1S/nP zu Ueberwachen etc., allerdings ist die Paarung hoher Strom/niedrige Spannung fuer die Wandlung etwas schwieriger. (Keine Kompromisse bei den Verlusten zu- zulassen koennte extrem niederohmige
Testschaltung zusammengelötet und ein bisschen getestet. Die Kondensatoren sind 30F/2V8, die Dioden 1N5818 Power Schottkies (Plural ie statt y?), OPs TCA0372, die Ausgleichswiderstände habe ich mal 10 Ohm drinn, darf aber ruhig kleiner sein, die Ladeschaltung vom "Der Zahn der Zeit" mit 5 Ohm, 130 Ohm
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MAX1771 für 3.7V -> 5V
aufgebaut. Also Transistor habe ich den IRF Z24 verwendet und als Spule eine "SMCC 22" von Reichelt. R1 und R2 habe ich mit 47k und 110k angepasst, als Diode D1 habe ich es mit einer SB130 und N5818 versucht. Leider passiert nicht wirklich was. :/ Die Outputspannung liegt etwas unter Vin (wegen D1). An Pin 5 des IC (REF) kann ich nicht die 1.5V Referenzspannung messen die im Datenblatt erwähnt ist. Habe das ganze 2x mit unterschiedlichen Bauteilen aufgebaut und dasselbe Ergebnis. Ideen woran das Problem liegen könnte? Grüße Tobias
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Versorgungsproblem für SIM800
Kondensatoren würden dich den interessieren? Ich mach mal eine kleine Liste an den Bauteilen: L1 (Spule MAX1688): SPM7054VT-100M-D C1,C22 (100nF Eingangskondensatoren): C0805C104K5RAC7411 C2 (47uF Eingangskondensator): F981A476MSAAS1 C3,C23 (1000uF): EEH-ZS1E102UV
musst Du prüfen. Man erkannt LTE Modem mit GPS meist an den drei Anschlüssen. Falls es ein LTE CAT M1 Modem sein darf, geht auch das BG96 MiniPCI-E von Quectel. Gab es vor der Krise <20€. Braucht aber einen Vertrag, der Cat M1 kann. Dafür sehr sparsam im Energieverbrauch.
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Wer von Euch sucht Elektronikbauteile
Precision Instrumentation Amplifier 6 AD624BD Precision Instrumentation Amplifier 12 SAB80C535-N T40/85 High-Performance 8-Bit Single Chip Microcontroller 1 AM8085APC CMOS single-chip 8-bit microcontroller 2 M80C85A-OKI CMOS single-chip 8-bit microcontroller 4 M80C85A-2-OKI CMOS single-chip
CMOS 8-BIT SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER 2 P8035L CMOS 8-BIT SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER 3 DP8212N National Dil 8-Bit Input/Output Port 6 PB8224 NEC CLOCK GENERATOR AND DRIVER FOR 8080A CPU 8 M81C55 CMOS Static RAM with I/O Ports and Timer 1 TMP82C37AP-5 CMOS High Performance Programmable
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Lötarbeit in Darmstadt
arbeitet, mit 6,3V aber streikt, so kann man das schon mit einer Schottkydiode lösen. Nimm eine einfache 1A Diode ala 1N5818, die hat 0,2-0,4V Spannungsabfall zwischen 10-1000mA, die kann man am Minuspol bei der Feder ins Kabel einfügen, dort ist Platz. Mit dem richtigen Werkzeug und etwas Übung schafft man
Warscheinlich weil 4*1V=4V und 3*1V=3V, wenn das Gerät bei 4V schluss macht, dann kann man wirklich nur sehr wenig Batterieleistung ausnutzen. Ich nehme an das Gerät hat einen 3.3V LDO welcher von 4-6V geht, ist nicht unüblich
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AVR Synthesizer mit ATxmega128A1
In der Netzteilschaltung muss ich doch die Dioden vom Typ 1N5818 nehmen (D3, D7, D8, D11). In der Zeichnung hatte ich die 1N5822 geplant, die hat aber eine UF von 0,525 Volt. Am Schaltregler lägen dann weniger als 11V an und das könnte fürs Einschalten des Schaltreglers etwas knapp werden. Die kleinere 1N5818 hat eine UF von 0,33V und einen Spitzenstrom von 25A. Für den Einschaltmoment sollte der Dioden-Spitzenstrom von der 1N5818 groß genug sein. Momentan benutze ich diese Diode in der Schaltung und
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Umbau Anleitung: 220 Volt AC Zeitschaltuhr auf 12 Volt DC
Hab das Ding (N=1) jetzt einige Zeit laufen und immer wieder neu gestellt. Das Uhr-Modul hat eine Abweichung von ca. 3-4 Sek/Tag (was schon immens viel ist!), also sollte man evtl. so alle 2 Wochen die Uhrzeit mal
Öffner überbrückt. Das Relais kann so sicher anziehen. Noch ein Tipp zur Pufferung: Ein Goldcap > 1F sowie eine Diode mit geringen Spannungsabfall, z.B. 1N5818. Es gibt aber noch bessere. Der Spannungregler LM317 könnte auch durch einen sparsameren ersetzt werden. PS: Ihr hättet besser einen
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Schaltplan WEMOS Wetterstation Prüfung
misst. > Bypassdiode: prinzipiell ja, Schottky mit niedrigen Vf besser. OK, habe eben noch paar 1N5817, 1N5818 und 1N5819 gefunden > Panel: die Leistung bezieht sich immer auf den Quadratmeter und die > volle Einstrahlung. Praktisch liegen Welten dazwischen. Ist auch nur erst mal ein Versuch
eigentlich nur bei LED-Drivern, wenn man die Versorgung/ Eingang vermurkst :) Ich würde vorschlagen Cin 1uF Keramik/Tantal. Cout 1-2.2uF Elko/Tantal und langsam bis 10uF erhöhen. Den dicken Elkopuffer + 100nF Kerko in die Nähe des ESP, an seinem Vcc. Er ist ja der hungrige.
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Arduino Nano + Hall Sensor + PIR Sensor + Fotowiderstand
linearen Bereich. Wenn man den > Spannungsabfall an den 6k8 ignoriert, wird "GND" auf ca. 3*0.7V = 2.1V > liegen und der µC immer noch mit Vcc-2.1V versorgt. Danke für die Antwort. Was genau sind die 3x0.7V = 2.1V ? Woher kommt dies? Hättest du einen Vorschlag wie ich dies verbessern kann, also
wird. Wenn ich die Spannung zwischen "GND am Arduino Pin" und zwischen den Kathoden der beiden 1N5818 messe, dann bekomme ich bei Bewegung 4.3V. Nach 10 Sekunden Ohne Bewegung habe ich noch 1.0V Das sollten ja eigentlich 0V an dieser Stelle sein. Wie kann ich das hinbekommen? Habt ihr da einen
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Dioden-Übersicht
a d g 1N5401 Si DO-201AD 1 @ 3 3 100 rei 0.06 a d g 1N5402 Si DO-201AD 1 @ 3 3 200 rei,csd 0.07 a d g 1N5404 Si DO-201AD 1 @ 3 3 400 rei,csd 0.07 a d g 1N5406 Si DO-201AD 1 @ 3 3 600 rei 0.08 a d g 1N5407 Si DO-201AD 1 @ 3 3 800 rei 0.08 a d g 1N5408 Si DO-201AD 1 @ 3 3 1000 rei,csd 0.08 a d g 1N5818 Schottky DO-41 0.55 @ 1 1 30 rei,csd 0.06 a d g 1N5819 Schottky DO-41 0.6 @ 1 1 40 rei,csd 0.06 a d g 1N5822 Schottky
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Induktiver Positionssensor - Fragen dazu
Andreas S. (igel1) 22.02.2024 16:23 11 Fragen, 11-mal NEIN 1A-Lösungen auf'n Tisch, waschechte Umsetzung NEIN mfG fE
jpg https://www.mikrocontroller.net/attachment/627797/20240314_160401.jpg "Andreas S. (igel1) 16.03.2024 09:00 Zen.mp4 (2,25 MB)" sh. Bildformate, Kapitel 2 https://www.mikrocontroller.net/attachment/627734/1710373069630_1.jpg bow-ey, 'n Netzteil und 'n Multimeter, bow-ey, aber
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CP/M auf ATmega88
\n><\r> <\n>CPM on an AVR, v2.1<\r> <\n>Testing RAM: fill...wait...
> n,(<ix,iy>+1).......( 448) cycles OK <set,res> n,(<ix,iy>-1).......( 448) cycles OK ld (<ix,iy>+1),<b,c,d,e>......( 1,024) cycles OK ld (<ix,iy>-1),<b,c,d,e>......( 1,024) cycles OK
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[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht
130 20 130 20 F S 50 70 120 30 0 1 0 F S -140 80 140 20 0 1 0 N S -140 80 140 20 0 1 0 N S -140 -20 140 -80 0 1 0 N S -140 -20 140 -80 0 1 0 N S -175 100 175 -100 0 1 0 N X ~ 1 425 -50 251 L 50 50 1 1 B X ~ 2 425 50 251 L 50 50
7,30 Euro LWL TOS 8 2X Toslink-Stecker, Ø= 5,0mm, 5,0 Met 2 6,60 Euro 1N 5822 Schottky Diode, DO201AD, 40V, 3A 10 2,10 Euro 1N 5819 Schottky Diode, DO41, 40V, 1A 10 0,60 Euro 1N 5818 Schottky Diode, DO41