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MOSFET integrierte Diode nutzen
als Freilaufdiode für Relais nutzen soll. Nun irritiert mich diesbezüglich das Datenblatt des IRLU024N: - Fully avalance rated - Is Continuous source current (Body Diode) max 17A - Ism Pulse source current (Body Diode) max 72A - Vsd Diode forward Voltage max 1,3V - Trr Reverse recovery time 60-
Relais schaltet man typischerweise verhältnismäßig selten um, deswegen reicht ja auch eine popelige 1N4148 als Freilaufdiode. Da kann die Energiemenge ja nicht allzu hoch sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das bisschen Energie einen Poer-MOSFET nennenswert aufheizt.
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Platinenbelichter µC -> Relai für die Röhren
Hilfe echt dankbar, denn kann ich endlich mein erster µC mal komplett abschliessen :-) mfg. mR_vAiN
auch mal genauer ankuckern ohne Mechanik hört sich gut an! :-) Many thx nochmal !! mfg. mR_vAiN
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Feedback gewünscht zu ATMega32 Platine
- VCC---10µH--AREF ist merkwürdig - Am MAX fehlen 2 Cs - Sicher das das mit den 2x 1N4148 als 3,3V "Regler" klappt? - Sieht die X1 genau so aus? Wenn der breiter ist bekommt X2 platzprobleme... - Laut Plan sind P3+P6 von der SD-Karte nicht angeschlossen. GND? - Am AVR fehlt ein C
jedem CPU (z.B. in 65nm Fertigung) Manche AMD-CPUs laufen bei 2GHz und 0.95V andere brauchen dafür 1.15V um fehlerfrei zu laufen. (kannst du da mit Prime95 testen)
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Labornetzteil/Funktionsgenerator
begrenzen. Wo wäre die Diode am besten angebracht und sollte es eine Shottky sein oder würde eine 1n4148 ausreichen? Gruß Michael
eine Reihe von R C Gliedern mit abgestuften werden. Mit 100 pF für C7 gingen da z.B. Werte von etwa 1 nF+10 K / 10nF+100K und 100nF+1M. Das sorgt für eine Phase von etwa 30-60 Grad für den Teil mit dem OP, und damit Stabilität bei fast jeder Kapazität (bis ca. 1 F). C6 und der 1 K Widerstand haben schon
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Basic für 80C31
Wenn Du D6 jetzt noch umdrehst, kommen wir der Sache näher. Eine 1N4003 ist ziemlich fett, hier reicht auch eine 1N4148, BAS21 oder BAT54.
schrieb im Beitrag #4356404: > Wenn Du D6 jetzt noch umdrehst, kommen wir der Sache näher. > > Eine 1N4003 ist ziemlich fett, hier reicht auch eine 1N4148, BAS21 oder > BAT54. So ein Ärger, immer diese Dioden. Out in Gegenrichtung habs mir fast gedacht.
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Sinuspannung und Single Supply. Was passiert?
Soooo. Habe nochmals die Schaltung geändert. Statt der 1N4148 am Ausgang des ersten OP werde ich eine BAT43 hernehmen. Habe es gerade erst jetzt bemerkt, das ich mich verzeichnet habe. Die Schaltung müsste aber ansich funktionieren, oder??
im Forum und such nach "Rail to Rail". Die Diode (egal ob BAT oder 1N) kannst du weglassen, was soll die denn bewirken? Der Ausgang vom OP wird nie so negativ, dass die Diode überhaupt ans Sperren denken wird. Erst wenn du mir das schlüssig erklären kannst, darfst du
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Jeder hat (wertvolle) Bauteile übrig - in Datenbank sammeln?
Vorschlag: Tabelle user (id, nick, email, pwhash, zip) 0, teilebesitzer, tb@zyx.de, ***, 34128 1, röhrensammler, rs@xyz.de, ***, 69123 ... Tabelle part-tree (id, parent, order, leaf, description) 1, 0, 0, "n", "Aktive Bauelemente" 2, 1, 0, "n", "Transistoren" 3, 1, 1, "y", "Dioden" 4,
asking_price, image_file) 0, 4, 0, 327, "BC547B", "Philips", "BC547BTPX", "neu", 10.00, 00000001.jpg" 1, 3, 1, 999, "1N4148", "", "", "neu", 5.00, "00000002.jpg" ... Tabelle requests (id, from_user, to_user, partid, quantity, willing_to_pay, text) 0, 0, 1, 1, 999, 5.0, "Ich nehme sie alle." ..
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"Machbarkeits-Studie" I2C/ULN2803/Modelbahn-Weichen
(PentiumII) zum Einsatz, welcher einfach über so eine Art "Gleisbild", den(die) 9555 ansteuert(n). Müsste ja ansich "machbar" sein, stelle ich mir jedenfalls so vor.... Jetzt kommt´s: Wer den im Anhang befindlichen "Schatplan" schon angesehen hat, wird sich fragen, was hat der mit "D1/
Schalten der Weichen nimmst Du einfach eine Transistorstufe aus BC518/BC818 plus Basiswiderstand plus 1N4148 als Freilaufdiode. Das sind alles Standardteile, die Du überall billig bekommen solltest und die von zig Herstellern gefertigt werden. Das ist die Gelegenheit, Dich mit Grundschaltungen des Transistors
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Current Transformer LTE - welche Firma
Misst du im Wechselspannungsbereich? vor der Bürde habe ich einen Gleichrichter geschaltet (4 * 1N4148), und messe DC. Natürlich ist das recht ungenau, reicht aber um einen Überblick über die Größenordnung zu bekommen. Ich werde es nachher mal mit einer höheren Frequenz probieren. >Auf dem
Habe den Wandler jetzt mal mit 3Mhz getestet, 1A Spitzenstrom primär. Ergibt an einer 100Ohm Bürde ziemlich genau 1Vpp (also 10mA). Er übersetzt also im Verhältnis 1:100. Den dünnen Drähtchen sekundär würde ich auch nicht viel mehr zutrauen, maximal
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DCF77 Empfänger von Reichelt Frage
funktioniniert, mit einer geringeren dagegen einwandfrei. Also habe ich den Anschluss UB+ über eine 1N4148 an die 5V-Versorgung angeschlossen und UB+ mit 100nF gegen Masse abgeblockt. Mit der leicht reduzierten Spannung läuft der Empfänger ohne Probleme. Im Datenblatt steht: "Der Empfänger ist eingeschaltet
hi hatte grad noch ne 5N4007 (wenn ich es richtig entziffern konnte) rumfliegen und nen 100nF Kerko und habs mal probiert Spannung war dann nur noch 4,57V also etwas tiefer aber danach hat der uC total gesponnen und sich ständig
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Batterieüberwachung für Funkklingel
Die Spannung der LiIon-Zelle wird mit einer Standard-Diode 1N4148 reduziert, so passt die Spannung für das Funkmodul in jedem Ladezustand des LiIon-Akkus. Der Stromverbrauch ist sehr gering, aber durch den relativ kleinen Akku und die LED reicht der Akku nur
klingeln. *Der Empfänger* : Hier wurde wieder ein einfacher AVR verwendt mit einem 16x2 LCD und einem nRF24L01+ Modul. Die 0dB (1mW) Sendeleistung reicht gerade so aus um eine Verbindung aufzubauen, ich werde da wahrscheinlich mal einen kleinen Draht ranlöten um den Empfang zu verbessern. Momentan
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Negative Spannung mit uC erzeugen
zulässige Spannungsabfall. 2mA, 1MHz und 0,1V macht das C = 2mA * 0,5µs / 0,1V = 10nF Nimm 100 nF und gut is. Die Strombegrenzung beim ersten Laden des Kondensators macht das IO-Pin, das ist schon OK, wenn gleich nicht ganz
Schottkydioden nutzen, BAT54S ist dein Freund. Nur wenn die Spannung zu klein ist. Sonst reicht die 1N4148. Ich erzeuge so auch die negative OPV-Spannung, wenn man bis 0V messen muß. Der AVR schafft bequem die 2mA ohne extra Treiber. Peter
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Signal invertieren in einer batteriebetriebenen Schaltung
Ja, das ist eine Diode. Kannst fast jede beliebige nehmen, zum Beispiel 1N4148. > den Ruhestrom messen Wozu, den kann man grob berechnen. Die
Wozu eigentlich die ganze Logikschaltung, wenn man alles bis auf den 1MΩ, den 10kΩ und den 100nF auch bequem im µC in Software machen kann?
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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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Ärger mit Schaltnetzteil
beruhigt sich das Netzteil und alles ist fast super. Ich habe nun auch schon einen 33µF und einen 100nF Kondensator zwischen 12V und Masse eingebaut, kein Effekt. Als ich allerdings nur einen 1µF-Kondensator eingebaut hatte, war die 12V-Spannung total versaut (mehrere 100Hz bis kHz) und ließ sich meistens
könnte das liegen?! Ach so, da die Schaltlogik noch nicht eingebaut ist, schalte ich über Dioden (1N4148) die Transistoren also in Reihe zwischen 5V und dem Basiswiderstand, um die spätere Spannung von 4,5V (Ausgang der Logik) zu simulieren. Gruß, Sven
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Taster Öffner zu Schließer (3D Taster)
ich doch schon einen Link gepostet. Das Reedrelais gibts auch für 12V, und als Freilaufdiode eine 1N4007 oder 1N4148.
--2nH627LYk8sWLtTVS-m8lJRfkrs-CLq-2-xZuDopzYumF9iRNM.y7Dlw1M8tHS9Q_PlgjPXAPSUjwN5-xtT4BHpdjiyF80&dib_tag=se&keywords=12V-Relaismodul%2B1-Kanal-Optokoppler&qid=1762892010&s=industrial&sprefix=12v-relaismodul
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DIY Lüftersteuerung Begutachtung
+--|+\ | |E | | | | >-----+-|<|-+---(------|I IRF5305 PWM ---(--|-/ 1N4148 | | Diode | | +--100k--+ 22k +--|<|-- GND 1k | | | | | S1A | | | /+|--+---+ +-Spule-+ +---(----+--< |
habe ich zwar nicht gemacht aber ich habe zumindest versucht die Steuer- und Leistungselektronik am C1 zu trennen. Der 100n kann nicht schaden. Aber was meinst du mit grünen Punkten?
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Alternative für J310 - Mini Whip
weiterhin verfügbar. https://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/JFET/_/N-ax1rs?Keyword=J310&FS=True
Hallo, eine 1N4148 vom Antennenelement zur Betriebsspannung und eine weitere von Masse zum Antennenelement sollte der Lebensdauer des FETs zuträglich sein. Auch wenn man etwas weniger Pegel durch die zusammen etwa
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Messen alle Tischmultimeter potentialfrei
versteht: https://accusrc.com/uploads/images/img4506.jpg http://www.sglabs.it/public/SgLabs_HP_34401A_1-2.JPG https://accusrc.com/uploads/images/img4079.jpg http://www.sglabs.it/public/SgLabs_HP_3458A_1.JPG
Gehäuse hindurch zu sehen war. Wie ich heute weiß, waren das die antiparallelen Schutzdioden, vermutlich 1N4148. Das Leuchtende war das Plasma des ehemaligen Siliziumkörnchens im Inneren. :) Tatsächlich haben die das Gerät geschützt, offenbar war die Plasmaentladung sehr niederohmig, es hat danach nämlich
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Elektronik, die vom Markt verschwindet.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Ad1/TFK-Tung-AD1.jpg leider auch kaum noch zu bekommen :-)
??? Ist das eine neue Erkenntnis für Dich ? Sollte man deswegen Schaltungen nur bestehend aus 1kOhm in 207 Gehäuse, 100nF Kondensatoren, den guten 1N4148 sowie BC547 bauen ?
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Diodenschaltung
Beitrag #2990072: > maximal 800mA fließen durch die Last. Dann sind die Dioden schlecht gewählt. Die 1N4148 kann, glaub ich, nur nen 0.5A Peak-Current. Bei 800 mA könnte es eng werden.
Dann nimmt man halt normale 1A Dioden, gibt es wie Sand am Meer. Wer paranoid ist nimmt Schottky, z.B. 1N5818. http://www.mikrocontroller.net/articles/Dioden-%C3%9Cbersicht
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Kleine Ströme messen
Vielleicht demoduliert das nA-Meßgerät ja auch einfach nur HF. Miß doch einfach mal Bauteile mit bekannter C-V-Charakteristik, eine 1N4148, BPW34. Oder wenn du mit Germanium experimentierst, eine AC128 oder AA118. Mißt du jetzt
wenn es wirklich am Messgerät liegt, ist mir nicht klar warum der kleinste einstellbare Messbereich 1pA ist, ich aber schon einen Hintergrundstrom von 150nA kriege. Eventuell wars oben nich deutlich, das ganze tritt schon auf, sobald ich einen Pol des Messgeräts mit einem Pol des Netzgeräts verbinde
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Suche Schutzdioden Array 8fach?
wird dann sehr stark beeinflusst. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit einem Vorwiderstand (z.B. 2K1) und zwei Dioden 1N4148 gemacht. Die Schaltung sieht dann wie oben dargestellt aus. Für Dioden gibt es auch Arrays z.B. MMAD130 (Hersteller Microsemi) Ansonsten schau dir doch mal die BAS70 o.ä
Schaut euch doch mal diese Bauteile an, vielleicht erhält man sie zu einem fairen Preis. MMAD130 1N5774 1NLD914 Beste Grüsse Geri
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Nach Stromausfall ATTiny26 gesperrt
davon aus, es ist ein Spannungsregler (7805). - Ist er korrekt (laut Datenblatt) beschaltet? (100nF Keramik-C am Eingang und am Ausgang möglichst dicht an den Anschlüssen) Ansonsten kann er schwingen und die Stromversorgung unbrauchbar machen. - Hat die davor liegende Gleichrichtung einen
-> Gleichrichter --> 12VDC für die Relais und für den 7805 -> Gesiebt mit 2200µF 16V und MKT mit 0,1µF 100V --> 7805 mit Entladungsdiode (Anode am Ausgang unf Kathode am Eingang) --> 22µF 25V und MKT 0,1µF 100V --> Diode 1N4148 (Kathode am Ausgang, Anode an GND ) --> Drossel 33µH --> MKT 0,1µF 100V
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Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module
_t)); itoa( test, buffer, 10); uart_puts(buffer); uart_putc('\n'); } [/c] Und das ist das Ergebniss auf dem Terminal: - 9 1 1 8 \n 1 6 2 2 6 \n 3 2 6 1 0 \n 1 6 2 2 6 \n 1 6 2 2 6 \n 1 6 2 2 6 \n 1 3 7 8 \n 3 2 6 1 0 \n 3 2 6 1 0 \n 1 5 2 0 2 \n 1 6 2 2 6 \n 1 6 2 2 6 \n 8 0 3 4 \n - 1 5 8 \n 1 6 2 2 6 \n Wieso das? Wieso hab ich so ein Ergebniss?
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Picoamperemeter Elektor
Die aktuelle Stückliste bekommt man noch kostenlos (Auszug:) Halbleiter D1 = BAV199, SMD (optional) D2, D3 = 1N4148, THT IC1, IC2 = LMC6482, DIL IC3 = DG412DJN, DIL IC4 = ADS1113, Adapter-PCB SMD auf DIL IC5 = DAC8830, Adapter-PCB SMD auf DIL IC6 = TL431C, TO-92 Q1, Q2 = 2N7000, n-kanaliger MOSFET D1, D2 = BAT42, THT IC1 = LM337, TO-92 IC2 = LM317, TO-92 ESP32 = NodeMCU ESP32, WiFi und Bluetooth M1 = MT3608, DC/DC-Step-up-Wandler
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RS232 per IR
ne, ist soweit ok, habt ja recht, hab übersehen das die Spannung an der Diode gerade mal um 0.1V absinkt also die ganze Zeit die 9V drauf liegen, nur der Strom der durch die diode fließt geht von etwas 110mA runter auf 40nA. Argh hatte mich schon gefreut das mal etwas auf anhieb klappt...
in der Form nicht. Sonst baust du einen Kurzen zwischen den Portpins. Schnell genug müssten die 1N4148 schon sein. Die Frage ist, ob der Transistor sperrt, wenn beide Signale auf Nullpegel haben. Müsste schon passen, scließlich ist ein Transistor ein stromgesteuertes Bauteil. Und Strom fließt bei
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N-Kanal Mosfet für PWM mit ESP8266 ansteuern - Schaltung ok?
, ich dachte an 15 kHz. Dazu möchte ich nach Möglichkeit Teile verwenden, die ich hier habe: Einen N-Kanal Mosfet IRF520N, Transistoren BC327-40 und BC337-40, 1N4007 Dioden und Widerstände. Ich habe mir die Datenblätter der Teile angesehen und alle möglichen Anleitungen gelesen, auch hier auf mikrocontroller.net
Besser so: [pre] +12V -------*--------*-----------... | | 1K .---|< Q2: BC337 | | e| | *--*-|<|-*----33R---|E IRF520 | D1:1N4148 s| PWM -4K7-|< Q1: BC337 | e|
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Dimensionierung HF Pufferstufe
weiterhin am Ausgang sichtbar. Einfach verzerrt. Ich habe dann eine mögliche Lösung mit 100 Ohm und 1N4148 gefunden. Kathode gegen den Mikrocontroller. Da der Controller mit 5V versorgt wird und die Pufferstufe mit 10V ist dies wohl nicht optimal. Wenn jemand bessere Ideen hat, bitte einbringen
R3 in Reihe zur Spule geschaltet und mit einem Kondensator 1nF überbrückt werden. Ein Emitterwiderstand wird für einen definierten Arbeitspunkt benötigt.
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Optokoppler an 230V
ein Effekt auftreten >der später zu Problemen führt? Ja. Nämlcih wenn der Sperrstrom von der 1N4007 größer als deine Optokopplers ist, sieht der dann ordentlich Sperrspannung und geht kaputt. Also auch dort noch die antiparallele Diode ala 4148.
sicher zu gehen, solltest du die Diode im Optokoppler mit z.B. 10KOhm überbrücken. Dann übernimmt die 1N4007 wirklich 99.9% der Spannung. Denk bitte an ausreichende Kriech- und Luftstrecken zwischen 230V und dem Atmel. 10mm sollten es sein. Die meisten Optokoppler sind für so etwas ungeeignet - auch
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MOSFET in Stromregelung direkt an OP ?
Bauteile sind noch nicht final, gerade OP und FET sind erst mal nur symbolisch zu betrachten ! IC1,R1 und Q1 : Stromregelung mit 100mR/5W Shunt R3 : Sorgt für definierte Verhältnisse, wenn der Akku noch nicht oder nicht richtig angeschlossen ist R2 : Gatewiderstand (InRush Current verkleinern
gefällt sind die knapp 5mA, die ich im "aus" > verbrate... R2, R6, R7, Q2 entfallen, ersetzen durch 1N4140 1N4148 TTL-Ausgang für HI=AUS --|>|--+--Pin2IC1 : 22p besser weglassen
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Arduino mit "wilder" Speisung
bei 12V/22000 = 0,54mA und damit geht die interne Schutzdiode nicht kaputt. Ich glaube die kann 0.1mA oder sogar 1mA vertragen. > Hat schon einmal jemand Anderer eine solche Idee in die Tat umgesetzt? Ich habe hier einen ATmega8 und ein nRF24L01P Modul + winzigen LiIon-Akku als Fernbedienung
Diode (1N4148) in die Versorgung leiten. In dem Fall habe ich nur einen Ruhestrom von 0,6µA! Ich schalte damit einen Türöffner und die Hofbeleuchtung. Die übertragenen Daten wurden etwas verschlüsselt, ich
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Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32
Hallo Sirko, C10 = 100nF D1, D2 = 1N4148 X4 = AKL101-02 Den ISA-Slot habe ich ausgelötet. Ich weiss noch nicht, wo man den kaufen kann. Den wird es aber auch irgendwo geben. Zu den Erweiterungen: IIC: PCF8574P, PCF8591P
HINWEIS: Bei mir lag es an der Spannungsversorgung der SD-Karte, die über 2 vorgeschaltete Dioden 1N4148 realisiert war. Auf Grund der geringen Stromaufnahme der Karte (EMTEC 1GB) fiel an den Dioden jeweils nur 0,3 Volt ab, so daß 4,4 Volt an der Karte lagen. Die hat es überlebt, aber die Logikpegel
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74HC14 Schmitt-Trigger
schalten Klingt nach LED-Vu-Meter, z.B. LM3914 http://de.farnell.com/texas-instruments/lm3914n-1/led-bar-graph-treiber-3914-dip18/dp/9486500
ersetzt werden um den Bereich einzuschränken, je nach Werten für R. Ein BC547 hält 100mA aus, eine 1N4001 1A, meinst du nicht, daß man zueinander passende Bauteile verwenden sollte ? BC547 und 1N4148, oder BC338 und 1N4001. Die Relais sind etwas merkwürdig verschaltet, hat das einen bestimmten
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Spannungsregler parallel als Backup
Kenne ich auch mit Dioden in Reihe am Ausgang; wobei auch 1N400x oder 4148 gehen. Schottkies nur, wenn die Ausgangsspannung nicht zu weit absinken darf. Ansonsten geht es auch mit z. B. 10-Ohm-Widerständen in Reihe. Stephan.
aufgebrummt bekommt und sehr heiß wird. Werde morgen mal versuchen an jedem Spannungswandler-Ausgang einen 1N4..Diode zu machen.
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Automatische Zeitschaltuhr für 5V Lüfter mit Powerbank
der 1MHz interne Oszillator aus. Dann die Timer-ISR und Compare-Interrupts zählen. Software sollte für einen Arduino Besitzer lachhaft sein.
---+---------+---|| | ||-------| GND Q7 o---|<|---+ 1N4148 IRLU024N [/code] Tiefentladung der Batterien wird von ganz alleine verhindert, sobald die Schwellenspannung der MOSFETS im IC unterschritten wird. Dann hört der Oszillator auf
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PWM Wert verringern
> gibt es eine praktikable Lösung 1N4148 +--|>|--+ PWM -|S>o-+ +--|S>o-- PWM-5% +---R---+ 74HC14 | C | GND R und C passend dimensionieren, ungefähr 2k2/100nF. Die Schaltung ist natürlich nicht auf 1% genau.
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Brauche Input, bin ratlos
Naja, du könntest ja auch einfach mal die Diode (eine 1N4148 oder vergleichbar) tauschen, wenn die auffällig aussieht.
F. schrieb im Beitrag #8085665: > Naja, du könntest ja auch einfach mal die Diode (eine 1N4148 oder > vergleichbar) tauschen, wenn die auffällig aussieht. Ne, ich tausche auf der Platine nix mehr. Ich möchte jetzt nicht das mit dem Schalter basteln, dann habe ich die originale Optik
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Dämpfung eines Filter / Network Analyzer
"Butterworth Tee LC Low Pass Filter" zusammengefügt sind. Am Eingang befindet sich eben noch eine 1N4181. > Wenn dein Filter für ein 50 Ohm System designt ist, ja Äh, ok.. wie finde ich das heraus? Ich vermute wohl eher nicht.
doch eine Gleichrichterdiode zur Detektion der HF-Leistung. Für beide genannten Anwendungen ist die 1N4148 eigentlich nicht besonders gut geeignet. Viele Grüße, Gerrit, DL9GFA
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Die große Wanderkiste elektronischer Bauteile - Projektidee !
No1028: Das ist ein 4W FM- Transmitter, richtig? Für was sind die zwei Leistungswiderstände und die 1N4148, die beigelegt sind? Vielen Dank an die Leute, die diese tollen Sachen reingelegt haben, macht echt Spaß das durchforsten! Gruß, Steffen
eingetroffen : 25.2.2012 ca. 100 LEDs und ca. 50 versch. R in SMD entnommen. rein: LCDs, Relais, 1N4148, Lüfter (neu), kleine Trafos, kleines Radio, kleine Bohrm., 2Gb DDR3..... Die Kiste ist nun Randvoll. Ich denke man kann das Radio und auch die TV-Box (lag schon drinne) entsorgen wenn man Platz
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Alter Drucker wird unter WIN11 nicht mehr erkannt?
Mi N. schrieb im Beitrag #7967270: > Bei mir wird eine IXUS 80 total ignoriert. Wie diagnostiziert? Gerätemanager/USBTreeViewer, oder nur auf "Pling-Plong" gelauscht?
esu-lizenzierungsvorbereitungspaket-extended-security-updates-f%C3%BCr-windows-10-8c8b215c-d2af-44dc-b712-1ec403842cdc
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Strombegrenzung über digitales Poti regulieren
nötig oder? " In dieser Kombination ergibt das eine einstellbare Konstantstromquelle bis 999 mA in 1mA-Schritten bei rund 2% Genauigkeit. Insgesamt werden 45 Widerstände, alle 1%, 1/4 W 15 × 1,24 kΩ 15 × 124 Ω 15 × 12,4 Ω ein LM317 drei 0−9 BCD-Schalter
#4152418: > Was haltet ihr davon? OP07 arbeitet nicht ab 0V, also eher ein LM358, Die senkrechte 1N4148 ist nicht nötig weil der OpAmp den Spannungsteiler auch so hochziehen kann. Das erspart die Verfälschungen durch die Diode. Da dein shunt nach der Spannungsabtastung liegt, sinkt die Ausgangsspannung
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Transistor schaltet nicht
Relaisstom. Vielleicht ist der uC ein 80C52, vielleicht ist eine Diode falschrum eingebaut. D1 ist überflüssig, stört sorum aber nicht, D2 könnte auch eine 1N4148 sein.
herum angeschlossen? Da vertut man sich nämlich schnell mal ... http://www.cdil.com/datasheets/2n3704_0.pdf
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Blutzucker-Messgerät Hardware OLED Display
nachbauen. mit einer Abänderung. zwischen dem v+ aus dem usb und der restlichen schaltung baust du 2 1n4148 dioden (am besten per jumper zu/abschaltbar) die reduzieren die Spannung jeweils um 0,7V, so dass man am ende ca. auf 3,6 kommt. Is zwar nicht die schönste lösung, aber es geht Edit: das
| | | | R (Pull-Up) | | PC --O (CTS und RXD) | _ V Si-Diode (1N4148 oder ähnlich) - | | MISO [/code] Durch diese Beschaltung kommt der Pegel des Atmel von 0/3,x V am PC um die Diodenflußspannung erhöht an der RS232 an. Bei mir hat eine
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Connect Reset Pin on my own PCB-board
Reset | | .-. | | | | 100R | | | '-' | | --- | --- 10nF ... 100nF | o | |=|> | | o | | | o---' | === GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) [/pre] You may decide to use
button current when pressing it and discharging the capacitor. D can be any small signal diode e.g. 1N4148. It's preventing a current from the capacitor into the reset pin, if power is switched off. In most cases it is not necessary. Some µCs have a internal pull up so the 10k may also be omitted.
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Dioden für hohe und niedrige Ströme?
Vorwärtsstrpm und den notwendigen Schaltzeiten ab. Standard-Dioden für 0815-Anwendungen sind z.B. die 1N4148, das ist eine schnelle Signaldiode mit 100 Volt und etwa 200mA, oder die 1N4001...1N4007 mit 1A und 50..700 Volt Sperrspannung für langsame Anwendungen (Gleichrichterdiode für Sinus), oder die 1N5400
BYT08P400 mit 8A und 400 Volt. ich weiß nicht ob Du einen Reichelt-Katalog hast, aber die Ausgabe 01.1 2005 beinhaltet auf der Seite 79 eine kleine Aufstellung an Dioden. gruß Gerhard
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Schutzbeschaltung mittels Shottky Dioden
passender Parallelwiderstand ist alles was man braucht! ggf. eine Verpolschutzdiode. R = U / I = 1V / 4mA = 250 Ohm, nimm 240 Ohm. Die Stromschleife regelt den Strom, ein extra Vorwiderstand ist nicht nötig. Dann noch eine 4148 Diode antiparallel zum Optokopplereingang und fertig.
mit einem 10k Ohm Widerstand vor dem Eingang (Pin 3). In Reihe zum oberen Optokoppler würde ich eine 1N4004 schalten, damit er nicht allzu leicht durch negative Eingangsspannung zerstört werden kann. Ein Kondensator (220nF) am Eingänge würde Radiowellen weitgehend unterdrücken. Klar kannst Du da
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Zweifarbiges LED ansteuern
CSEI8YjFMZCoAEzoAMwBDAFcAG30WMEJ+HBExMR48FRyefmj45P0GJLpI8B0YSFZ0-nyqMXSQLPk24tjElIqq0QhpWFYAd3bsbLaOwqgWccILeXzzTTbIedXOkRn1zebtkAPZjYAnLa4eRbX1CLOj3IE8x9bbxzh9l7bjvfHLoRE1wBc3GeEe7hEYKKgg2CyWEIuMJYhgc2TMUNUb10lGICDwGHxBAQBNM5BgxmIkwc2FakAQYVCERAJV6qVBX0hLxWsIePA8TUeCCUPKBQs0KjFIOUin4-0lIqW-K28s2oqUGJV52OZhmVjuPNRmKOBSsm11O0m8ke92MLTMCiN1ngqvhwl5wI2QA
, wenn überhaupt, nur im Einzelfall mit ausgewählten LEDs realisieren, oder mit einer zusätzlichen 1N4148 in Serie zur blauen LED, um dadurch deren Flussspannung künstlich zu erhöhen. Die Schaltung kann jetzt sowieso nicht mehr zum Einsatz kommen. Manfred P. schrieb im Beitrag #7761148: > Also Dein
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smd teile reichelt ?
Hallo alle beisammen. brauche hilfe mit beim teilebestellen!? C1 0.1uF 2x C2 33nF C3 27pF C4 27pF 33pf 33pf C5 10uF 4x 100nF 2x D3 1n4148 R1 560 R2 470 R3 27 2x R5 1K5 R6 10K R7 15K R8 2K2 R9 10K R10 470 2x R12 4K7 R13 2K2 R14 470 R15 5K6 R16 10K R17 2K7 U1 FT232 U2 93C46 U3 LM339 U4 74HC32 und so ne ferrit perle für den ftdi ich wär echt dankbar für n bissle hilfe gruss muki
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Audioverstärker aus Kleinkram - Fragen
kann das liegen? Es fehlt ein Ruhestrom in der Endstufe. Wenn Du noch eine BAT48 in Reihe zu den 1N4004 schaltest, klingt dann alles "runder".
besten. Für weniger Verzerrungen sollte man die 1N4004 gegen kleinere Diode wie 1N4148 austauschen. Dann bekommt man auch etwas Ruhestrom. Mit den 1N4004 wird man vermutlich praktisch keinen Ruhestrom in den Endstrufentransistoren haben. Dann ist es