keine chance? http://www.ebay.de/itm/Mini-Adjustable-Step-Down-Module-Buck-Converter-97-5-DC-DC-12-24V-To-5V-3A-/381754541598? Kann man sagen, ob so ein ding was taugt? Der chip mit "AGCG" drauf ist der controller mit mosfet in einem? Alleine der mp2307dn, den ich mir für einen "selbstbau" ausgesucht
Overvoltage Protection:no Ich rüste bei den China-Geräten immer eine passende TVS nach, also z.B. eine SMBJ5.0 für fixe 5V Ausgangsspanung. Wenn Du dich beeilst, kriegst Du die Sachen bei Aliexpress heute am 11.11. (das ist Rabatt-Tag) noch billiger.
area described > in each product’s specification. " > > Bei 400uF schafft er nur knapp über 100A. Das ist korrekt, ja. Es sind 100A (oder 110, mit steigender Temperatur dann wieder weniger) statt 150A. Das Problem, das sich stellt, ist, herauszufinden bzw. abzuschätzen, wie viel Strom denn tatsächlich
Hier ein Beispielplan einey Yongnuo-Blitzgerätes: http://impulsite.narod.ru/yn/560/6a11897a715e.png
ich habe sie mir schon zweimal bestellt, und das Bauteil D4 von der Platine ist kleiner als P4SMAJ15A und SMAJ12A. Vielleicht mag mir jemand den Link für das Bauteil übermitteln? Freundliche Grüße
blog.fh-kaernten.at/ingmarsretro/2019/12/01/wenn-die-toniebox-merkwuerdig-riecht/ wird ja die TVS Diode SMBJ15A DO-214A vorgeschlagen als Ersatz. Meine TVS (Suppressordiode) hat in beide Richtungen 31 Ohm, das dürfte ja nicht sein, oder? Der "Line Filter" L8 hat Durchgang von links nach rechts (also von
Die BIAS-Widerstände sorgen für einen Stromfluß über den Terminierungswiderstand, damit die Adern A und B im Ruhezustand eine definierte, stabile Polarität mit einem Mindestpegel von 200mV haben. Siehe u.a. hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/576721#7855703
die rs485 spec sogar als Anhang hier im Forum (https://www.google.com/search?q=ANSI%2FTIA%2FEIA-485-A). Dort steht in A.4.1 im 1. Satz explizit, dass es einen common-pfad braucht. 73
Bei Zehnerdioden sollte man bedenken die sind fuer 1mA spezifiziert, nicht fuer einen Phantasiestrom. Bei Zinkoxid Ableitern sollte man auch bedenken, die sind fuer 1mA spezifiziert. Also ein 275V Ableiter leitet bei 275V 1mA ab. Nun muesste man noch nachschlagen
Überspannungsschutz sein. Allerdings würde ich die Sicherung anders dimensionieren- deutlich unter 500mA. 500mA ist die maximale Stromstärke bei USB2. Bei USB1 sind es sogar nur 100mA. Also muß die Sicherung deutlich unter 100mA sein, wenn es auch unter USB1 wie gewünscht funktionieren soll. Ansonsten wird
überhaupt? Aus diesem Grund habe ich noch etwas herumexperimentiert und einmal die drei SMD-Dioden SMBJ5.0A entfernt. Und siehe da, dieses Überschwingen ist jetzt nicht mehr so extrem wie vorher, aber immer noch vorhanden, wenn man Bild 4 mit Bild 10 vergleicht. In den folgenden Bildern ist das Signal
spezielle Beschaltung hindeutet. Das Datenblatt wurde von mir zusätzlich angehängt. Z.B. auf Seite 24 im Datenblatt ist eine Beispielbeschaltung aufgezeichnet. Auch dort ist der Ref-Pin freigelassen. Ich möchte mich jetzt natürlich nicht wichtig tun - Mich interessiert es sehr, wofür dieser REF-Pin gut
Schaltreglers stabilisieren. C5 darf laut Datenblatt des LMW78 nicht größer als 10µ sein. Der Attiny24 übernimmt die ganze Steuerung und ist mit C2 abgeblockt. Programmiert wird er über K8 (6p-ISP-Stecker). Der Attiny steuert zwei MOSFETs an (T1 und T2), die wiederum jeweils ein Relais steuern. Diese
im Beitrag #7683004: > Sind die Schutzschaltungen ausreichend Ich würde eine unidirektionsle SMBJ45A verwenden. Insgesamt finde ich die Schaltung extrem aufwändig, das alte Blinkrelais wird nicht so aufgebaut sein, sondern nur 2 Anschlüsse haben und die Blinkerseite mit Kontrollleuchten werden
#6920528: > Toxic schrieb: >> 5 parallele TVS Dioden.Jede fuer 600W > > welche sind das? 2000A 12V sind immerhin 24kW Peak im Worst Case. P2=24kW Rechne mal Deine Gesamtschleife aus: http://www.elektronik-labor.de/OnlineRechner/Schleife.html Und auch mal die Energie: E1 = 1/2 * L * I²
Ops, für die SMBJ24CA ist Ub natürlich 24V -- 'Tab' wäre dann ca 1.9 ms. Durch den Innenwiederstand der Spule ist die Zeit in der Simulation natürlich kürzer aber die oben angegebene Formel ist eben eine 'Worst Case' Abschätzung. Eine Unipolare Supressordiode (SMBJ24A) reicht übrigens. ich hatte die Bipolare nur genommen weil das Simulationsmodell in LTspice integriert ist.
an der Zuleitungsinduktivität ein Spannungsimpuls entsteht, ist bekannt. Dagegen hilft z.B. eine SMBJ12A oder eben nicht unter Spannung stecken.
Bastelaufbau und dabei die Eingangsspannung (12V) an den Ausgang gelegt. Am "Eingang" die Last von 1A zum Test. Der 78Hxx (5A-Typ) hat zwei Chips. Einmal den "normalen 78xx" für maximal 700 mA und daneben den Leistungstransistorteil. (Series pass element und power output element) Daran erkennt man
1 2 3 4 5 6 +5V k k k k k k k R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 Z7 Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 7xIRLML6401 o.ä. A A Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 V + 20 14 21 ROW0 VCC 19 ROW1 16 22 ROW3 GND 24 23 ROW4 18 ROW5 17 ROW6 THERMAL 3 THERMAL 6 5 1 COL0 THERMAL 10 + 8MHz RC 8 COL1 THERMAL 13 k IC1 4 COL2 R 1 11 COL3 Connect
gefunden. Die einzige Diode die von ein paar Werten mit der oben genannten übereinstimmt wäre die SMBJ11A (blau umrahmt), die ich zum Beispiel bei Conrad kaufen könnte. Ist diese baugleich bzw. deren Funktion? Wenn diese Diode nicht die passende ist, welche könnte ich bei Conrad kaufen, die die gleiche
Das Netzteil, das für einige Sekunden angeschlossen war, liefert 19V, 2,1A Ist auf der kleinen Platine auch eine Schutzdiode? Ist das dieses winzige, schwarze Teil mit D1? Ich glaube, da steht SK24A drauf (kann man leider schlecht lesen). Würde die nicht als Erstes durchbrennen
Bauteile ergänzt. Kurz zu den Bauteilen: -D1 = 1N5819WS zur Absicherung gegen Verpolung -D2 = SMBJ36A zur Absicherung gegen Spannungsspitzen beim Ein oder Ausstecken des Netzteils -C5 = Laut Datenblatt zum Betrieb bei 24v empfohlen -C4 = Laut Datenblatt -C6 = Laut Datenblatt Sollte mit meinen
Kleine Doku zu den verwendeten Bauteilen: U2 ist eine Polyfuse mit mit einer Absicherung von 300mA. 360mA bei 5V entsprechen bei 12V ca. 160mA und bei 24V ca. 80mA (Verlust von 10% bereits berechnet) Bei D2 handelt es sich um eine TVS Diode, welche auch gleich als Verpolschutz dient. Sie beginnt
10 € mehr und du bekommst schon ein leistungsschwaches BeQuiet Netzteil mit 12.1-24.9dB(A) laut Hersteller: https://geizhals.de/?cat=gehps&xf=818_be+quiet! Für diese Konfiguration werden die 350 W vermutlich reichen, wenn aber später ne GPU dazu kommt, wären >= 450 W besser.
1000-Mbit/s-Ethernet (Gigabit) Bluetooth 4.0 Bluetooth WLAN 802.11a/ b/g/n/ac 2,4 & 5 Ghz CPU Intel Celeron J3160 (2.24 GHz) Quad-Core Arbeitsspeicher 4 GB DDR3 Festplatte 256 GB SSD USB 4x USB 3.0 (Typ
C27 1 GND G SMBJ36A 1u BAT- R17 LOAD- 2 2m S D 3 LOAD W 5 Q - 0 MKDS_5/2-9,52 D 4 O 8 L D S C MPPT Charger 20A Libre Solar Website: http://libre.solar D Sheet: /DCDC power stage/ D File: dcdc.sch Author: Martin Jäger
O N A 25 A 10 DB8 6 5 4 3 N d 2 1 0 A KI CPO 24 SCLK 11 DB7 B B B B G V B B B T L DGND 23 GND_DIG D D D D D D D D D X C 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 AD2S1200YST U14 R GND_DIG 7 R V 7 5VDIG 1
6601JIP 0402 16V PI 6 5 0402 HDR-2.54 Male 1x6 CAD Note: E 8 8 1uF cap place close to MICBIAS pin ) _ A P/ / N R B B Y X X Test Points _ I P I M ME _ _ GND 6 A T S D R 1 2 R R MFB POWER BUTTON 2 D A Y D WK K A A AUDIO TEST CONFIG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 U COPT CO2 SYS_PWR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 PB CO3 PI1 AOHPR
comparator offset voltage -4.0 0.1 4.0 mV OS GATE DRIVE OUTPUT VDRVH GATE high saturation IGATE = 50 mA 0.24 0.50 V V GATE low saturation I = 100 mA 0.22 0.50 DRVL GATE DRV Peak souce current GATE = V CC/2 -0.77 A Peak sink current GATE = V CC/2 0.88 t Rise time C = 1 nF 15 ns DV load Fall time C load
C ST C VCC C CVCC CCST D SPS Full Normal Mode Application **4 Pin Configuration C 33I a r t pu V GPIO OO c VIO VCC= 5V VCC= 3.3V TopView L RBSETom Side A T T 1 0 O C ao i OPEN= Alarm C REC X E I B B V V S polp Analog IN OI a a- e r BUS 24 23 22 C1 20 19 18 17 pp o GPIO / ResetN TXD 25 C