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Zeitschalter mit NPN-Transistor
mit mehreren 1N4148 oder ähnlichen ist es verwunderlicht, dass ich Schwankungen habe, wenn ich ein isoliertes Kabel berühre. Bei nur einer Diode schwanke die Spannung da schon um 0,2 V. Sollte ich die Spannungswandlung
beim Akku-Ersatz. Ist da eine Schlaltung mit einem LMxxx besser? weiter oben meint ich übrigens 1n4181.
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uC-I/O-Eingang >>> Spannungsregelung
Optokoppler-LED. Im Prinzip reicht aber auch der Vorschlag von Hmm, aber dann mit antiparallelgeschalteter 1N4007 oder besser 1N4148.
#5114051: > Welche Modelle/Datenblätter mit niedrigem If sollte ich mir anschauen? Z.B. Darlingtons (4N35, 6N138), oder Digital-Optokoppler (H11L1).
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Wozu der Mehraufwand bei 12V-DC Leuchtstoffröhren-Inverter?
[ITT] 1N4148 6.) 1 Zener-Diode [ITT] 1B2 / ZY91 7.) 1 Schottky-Diode [GI] SD140 / 9132 8.) 1 IC (TI Portugal) NE555P / 9106AR 9.) 1 Transistor TO220 Gehäuse BUZ72 (Siemens Halske) M [G D S] V141
) 13.) 1 Folienkondensator (Siemens Halske) B32520 µ15K250 (blauer Kondensator) 14.) 1 Transformator N27.0,50.N2 N27.0,50.N2 0,50.N27.0,5 0,50.
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Werkstatt für ATMEGA Programierung
standard oder low current) rot/gelb/grün - dazugehörige Vorwiderstände für 5V - Keramikkondensatoren 100nF - Diode 1N4148 (schnelle Signaldiode, 100mA, 50V) - Diode 1N4001 (Netzfrequenz-Gleichrichterdiode 1A,50V) - Festspannungsregler 7805 bzw. 78L05 (1A bzw. 100mA) - kleinen Kühlkörper für den Spannungsregler
und von da weiter zum PC... was lohnt sich am anfang mehr ein atmega8 oder gleich was großen ka n 16 oder n 32?
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ISP-Adapter = Dioden ersetzen?
sagen ob ich die SchottkyDioden die bei den Programmieradaptern verbaut sind auch gegen Dioden Typ 1N4148 austauschen kann? Adapter: http://rumil.de/hardware/avrisp.html Hintergrund: Hab die geforderten BAT46 bzw. 43 nicht da. Eben nur die 4148er Extra beim großen C bestellen, kommt nicht
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Tastenfeld sparsam ansteuern
"BCD IC" Das kannst Du auch simpel mit ner Handvoll 1N4148 Dioden (o.ä.) machen.
müsste gehen. Wobei ich mich zu erinnern glaube. in irgendeinem AVR-Datenblatt gelesen zu haben, dass 1nF am ADC-Pin empfohlen wurde. ...
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Unterwasserlampe vor Kurzschluss sichern
-------------o -Akku [/pre] Wenn du nicht mehr als etwa 800mA Ladestrom erwartest, reicht eine 1N4002 - 1N4007. Beachte, das an der Diode etwa 0,6-0,7 Volt abfallen.
> Welche Diode wäre denn die richtige Wahl? Kommt auf den Ladestrom an. Bis 250mA kannst du die 1N4148 nehmen, die hat einen IR von nur 0,025µA. > "Innen" sitzt ein stinknormaler Brückengleichrichter. > Funktioniert seit mehr als 40 Jahren problemlos. Dann ist ganz egal, welche Diode du nimmst
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Schutz eines Raspberry Pi, welcher ein Relais ansteuert
Zwischen gar keinen Kontakten. Du meinst wohl die Freilaufdiode. Siehe angehängte Schaltung. T1 kann z.B. ein BC337-40 sein. Die Diode eine 1N4148. Wegen deinem geringen Wissensstand rate ich dringend davon ab, etwas mit 230V zu machen. Kauf dir lieber eine fernsteuerbare Steckdose und steuer
doch mal auf Seite 2 des zugeh. Datenblatts, unter der ÜS: "Isolationseigenschaften nach EN 61810-1", und entdecke endlich, was hier relevant ist. Ich weiß schon, was daraufhin erst mal kommen wird: Harald W. schrieb im Beitrag #6793084: > Vorname N. schrieb: > >> Du kannst das Relais ja
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Floureszenz-Display: Wie 42Volt erzeugen?
wie wird das gemacht ? http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#StepUp_Schaltungvariante_1
Schaltung verwendet: http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:34063_stepup.gif Nur anstelle der 1N5818 habe ich eine 1N4148 verwendet, die Spule hat 1mH und den Spannungsteiler R1/R3 habe ich so dimensioniert, dass ich (mit den Widerständen die ich da hatte) irgendwo zwischen 30 und 40V lande.
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TTL -> 24V galvanisch getrennt
stehen auf Spannungsspitzen. Eine 1N4007 oder 1N4148 reicht da.
#5598316: > Dioden kommen für gewöhnlich in die Positive Zeuleitung. Bei Shottky > hast Du sogar nur 0,1-0,2V Verlust. Kommt sehr auf die Diode und den Strom an. Die 1N5822 hat zum Beispiel ca. 0,5V bei 3A und ca. 0,9V bei 9A.
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IR-Empfänger Nachbau
Diode , SOD-323, 30V, 0,02A, 10pF (Durchlassspannaung bei 1mA 0,65V) D2: Durchlassspannung = 0,525V --> Ersetzten durch: Planar Epitaxial Schaltdiode, DO35, 75V, 0,2A 1N4151 Durchlassspannung bei 1mA 0,54V) Transistor: Q1: 2A 2N3906 --> ersetzten
einige Bugs im Schaltbild. Die Dioden werden auch eher unkritisch sein, also wahrscheinlich geht da 1N4148 oder was sonst rumfliegt. Nur: ne Tuning Diode (varicap) ist an der Stelle sicher nicht verbaut. Es sei denn, es ist eine Z-Diode dabei. Da muss die Z-Spannung natuerlich dann passen. Der genaue
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Frage zu Optokoppler Schaltung
Auto auch mit 200km/h durch die Stadt ? Stefan verwendet den Kondensator als Strombegrenzung, 22nF macht bei 50Hz 1.5mA, und auf Lastseite 5V/(ungewöhnliche)35k macht 150uA, das reicht sogar noch bei einer CTR von 10%. Die 2x2k2 sind die Strombegrenzung wenn man zufällig im Spannungsmaximum den
Ich würde als Diode in Gegenrichtung statt 1N4148 eine rote Leuchtdiode verwenden. Dann sieht man das die Netzspannung angeschaltet ist. Man könnte statt der Diode auch einen zweiten Optokoppler verwenden und den Ausgang parallel schalten dann
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Kühlschrank stört.
Last) 7815 als erster Spannungregler (gemessene Spannung 14,88 V, Lastunabhängig) 100 µF Elko 1/2 L298N als H-Brücke natürlich mit Freilaufdioden 7805 als zweiter Spannungsregler (gemessene Spannung 5,02 V lastunabhängig) 300 µf Elko Tiny 2313 (macht PWM und überwacht 2 Reedkontakte für den
schnelle 1N4148 Gruss Martin
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[Rpi2] Haus "einschalten" -- fettes Schütz ansteuern
Kerlchen schaltet bis 250V~ und bis 62,5VA~ dauerhaft. 3. Parallel dazu eine Z-Diode mit 18V/2W und eine 1N4148. 4. Das kleine K schaltet das dicke K, den Klotz der Sorte "Siemens 3RT2337-1AL20". Das hat eine Anzugsscheinleistung von 210VA~ und eine Haltescheinleistung von 17,2VA~. Ob das kleine K die 210VA
Artikel; bin nur gerade zu faul zum Suchen. > 3. Parallel dazu eine Z-Diode mit 18V/2W und eine 1N4148. S. 1. > 4. Das kleine K schaltet das dicke K, den Klotz der Sorte "Siemens > 3RT2337-1AL20". Das hat eine Anzugsscheinleistung von 210VA~ und eine > Haltescheinleistung von 17,2VA~. Ob
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High-Low-Side-Treiber für BLDCs
welche Dioden sind für solche dinge, auch z.B. als Freilaufdiode an den FETs der Brücke, günstig? Die N4148 ist sicherlich zu lahm, oder???
Dioden sind > für solche dinge, auch z.B. als Freilaufdiode an den FETs der Brücke, > günstig? Die N4148 ist sicherlich zu lahm, oder??? Die Diode ist notwendig. Es hilft enorm die Funktionsweise zu verstehen wenn man die Bauelemente auswählen will. Die Diode und der Kondensator sind dafür da eine
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Was gehört in ein gutes Bauteile-Sortiment?
16DIL 28DIL 40DIL (breit) OpAmps TL071, TL072, TL074 NE5534, NE5532 Rail-to-Rail-Typen 1N4148 1N4007 AA119 Quarze 4MHz 8MHz 12MHz 16MHz 20MHz Elkos Potis Trimmpotis Steckernetzteile sammeln Am besten einen Karton mit alten Platinen aus Radios, Fernsehern etc. zulegen
Widerstaende und kondensatoren als 1206 oder 0805 oder 0603. Davon 1 Rolle 100nF als Abblockkondensatoren.
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300m entfernten reed switch auslesen
Einen niederohmigen Pullup (270R) und als Filter noch ein C (100nF) nach Masse am Eingang des µCs. Dann eine einfache Diode (z.B. 1N4148) nach außen: Dort den Reedkontakt nach Masse schalten lassen.
m.n. schrieb im Beitrag #6345649: > Ist schon wieder 1. April? > Wieviel Milliarden Betriebsstunden soll die Schaltung denn laufen? Wer mein Betrag aufmerksam gelesen und verstanden hat, wird bemerkt
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Suche Standard SMD Freilaufdiode
SMD 1N4148
ok, danke! Die 4148 hat zum Beispiel eine Sperrspannung von 50V. macht ein Relais beim Ausschalten nicht mehr?
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Stromversorgung richtungsabhängig ESP32
Dioden sind schon vollkommen OK, aber es gibt bessere Dioden als ausgerechnet 1N4004, über denen dann erheblich weniger Spannung abfällt. Für die I/Os am µC tuts auch 'ne Allerweltsdiode wie 1N4148, aber für die Versorgungsspannung ist eine Schottkydiode geeigneter.
nur (3,3V - Uf der 1N4004) bekommt, könnte das zu wenig sein.
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Arduino brennt durch
reverse voltage Das ist doch beides ein himmelweiter Unterschied! Und in dem Datenblatt von der 1N4148 steht nicht einmal drin, welche "voltage" nun gilt.
Beitrag #6888492: > Das ist doch beides ein himmelweiter Unterschied! Und in dem Datenblatt > von der 1N4148 steht nicht einmal drin, welche "voltage" nun gilt. Über die Unzulänglichkeiten mancher Datenblätter brauchen wir nicht diskutieren, in irgendeinem Dokument des jeweiligen Halbleiterherstellers
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AD Wandler Messwert springt bei Messung von Gleichspannung
Mit einerm PIC 12F675 kann man die Durchlassspannung von 4 hintergeschalteten 1N4148 Si-Dioden selbst auf einem Steckbrett mit einem stablen LSB messen. Du machst also was flasch [x]. Vllt solltest du dein Dummfon einen Meter weiter weg legen...
weiten Bereich des parallelgeschalten CL unstabil ist und zum sicheren Oszillator wird (vor allem bei 0,1µF bis 1µF). Entweder beschränkt man sich bei CL auf unter 5nF oder man geht deutlich über 4,7µF, besser 10µF.
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GPIO gegen Überspannung schützen
Reichelt. nach GND und Vcc und dann noch eine TVS-Diode über diese Betriebsspannung, die darf dann auch 1 nF haben. Direkt auf eine GPIO ist oft nicht möglich.
fälschlicherweise angeschlossen werden. Jeder von diesen Eingängen habe einen Eingangswiderstand von 1k vorgeschaltet. (24V-5V)/1k ergibt rund 20mA je Eingang. Die 1N4148 schaffen das schon. Die Widerstände müssen alle 0,5W vertragen. Du hast 32 IO-Eingänge. Also insgesamt fast 700mA. Eine
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Meinung zu meiner Schaltung
Ach so: eine 1N4148 ist als Verpolungsschutz vielleicht auch nicht so das Mittel der Wahl. Besser wäre z.B. eine MURS120 o.ä.. Gleiches gilt auch für die Freilaufdioden der MOSFETs.
sprich VF 100/16 K-D oder aber einen Tantal-Elko, sprich SMD TAN.33/16. > Anstatt der bedrahteten 1N918 hab ich ne BAV 102 (MiniMelf) genommen. Auch hier würde ich einfach die MURS120 nehmen, da sie eine schnellere "Reverse Recovery Time" hat (1N918 = 4ns; MURS120 = 25ns; BAV102 = 50ns). > Die
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Diode in LTspice
langsamer' zu machen, CJO und TT hatte ich falsch vermutet. .model RURG80100 D + IS=9.25e-9 N=1.5 RS=0.0044 + ISR=1.2e-9 NR=2.0 TRS1=1.01e-3 + TRS2=2.5e-6 BV=1100 IBV=2.5e-4 + CJO=8.2018e-10 M=0.29 VJ=0.45 + TT=1.88e
ich brauch mich nicht so tief reinwühlen. Man sollte mal die Parameter einer schnellen Diode wie 1N4148 mit einer langsamen ala 1N4007 vergleichen, vielleicht sieht man da was.
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Mini Class AB Verstärker verstärkt keine Musik
den Endstufen genau die halbe Betriebsspannung liegt für maximale Austeuerung. Klar ist auch, das 1N4001 o.ä. nicht die idealen Dioden sind. Aber bei dem kleinen Projekt ist das auch nicht entscheidend.
Wollte gerade BD244/245 vorschlagen. Der Ruhestrom wird um einiges niedriger, wenn Du eine der 1N4148 gegen eine BAV70 oder BAV99 austauschen würdest. Thermisch koppleln mit den Leistungstransistoren würde auch schon einiges bewirkten. Aber die einfachste Lösung wäre kleine Emitterwiderstände,
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ISP Leiterbahnen an ATMega328 funktionieren nicht
wird aber wohl nur im Freerunning Mode vernünftig funktionieren. Eventuell noch einen Tiefpass mit 1k und 10n einbauen.
brauchst. Dadurch erfährst Du dann auch gleich experimentell die benötigten Werte. Als DEioden einfache 1N4148. Die R's der Tiefpässe mal so um die 1-10k, die C's da drin so 100nF bis 10µF. Im gefilterten Zweig den R nach Masse mal um die 500k. Im ungefilterten mal 100nF bis 1µF nach Masse, parallel dazu
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Einschaltstrom Netzgerät zerstört Relaiskontakt
nett. Schönen 1. Advent noch.
Danke für die Tipps. > Im Anhang meine Luxuslösung. Alternativ: 22 Ohm umsetzen in Reihe mit der 1N4148 UND den Relaiskontakt über das SSR wirken lassen (also Kontakt parallel SSR, Ergebnis: Geringere Verluste). So muß das SSR halt für den Maximalen Dauerstrom gekühlt werden - irgendwie wird es
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Absurdes Bauelement
der benötigten Kapazität sollte ungefähr gleich gross sein, also: 1 / (300e+3 * 2 * pi * 33,9) = 15,6nF Diesen Wert wirst du nicht haben, aber vllt 10nF oder 18nF. Der kleinere Wert, also 10nF, wäre hier günstiger. Du kannst auch mehrere Werte parallelschalten
hochfrequente Spannung des Schwingkreises misst du am besten, indem du sie mit einer kleinen Diode, 1N4148 oder etwas ähnliches, gleichrichtest. Der Gleichrichter in deinem DMM beherrscht wahrscheinlich nicht so hohe Frequenzen, und Dioden wie 1N4004 o.ä., die für Netzgleichrichter gedacht sind
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Wie kauft Ihr Bauteile ein?
ein Teil fehlt fast immer Werde ich mir, wenn überhaupt, 100nF und ggf 1N4148 als SMD bestellen. So eine Widerstandssammlung einmal quer durch die E24-Reihe ist vielleicht ganz nett, aber entweder relativ teuer oder mit nur ca 10 Widerständen pro Wert. Da baust
Sortimentskaesten/Sortimentskasten_H4_40_40_Faecher.html Die einzelnen Fächer sind dann beschriftet mit z.B. 1nF, 10nF, 100nF, 1µF. Meine Halbleiter lagere ich ähnlich. Da gibts dann auch eine Excel-Datei dazu. Die Kästen für die Halbleiter sind nummeriert und da gibt es dann ein Koordinatensystem mit Buchstaben
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H-Brücke 24V Motor
die 1N4007 sind ungeeignet, weil viel zu lahm. SS24 oder so wären sinnvoller. Mit Gatetreiber meinte ich eher sowas: http://www.ti.com/product/lm5109b-q1 Ihr müsst das Gate aktiv schalten. Nicht über
, wenn der MOSFET den Motor ausschaltet. Dazu baut man [pre] +48V | | +-|I (M) | | |1N4148 +--+--+--|>|--+----+-- U messen | | | --|I 10nF 1MOhm |S | | GND GND GND [/pre] mit dem originalen Motor an dem originalen Netzteil mit der
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Spule für Schaltnetzteil
Auf jeden Fall würde ich da einfach eine fertige Spule kaufen, die für ca 1A ausgelegt ist. Dann kannst du auch noch die 1N4148 wegwerfen, an dieser Stelle benötigst du eine schnelle Diode, z.B. eine MUR160. Wieviel Strom willst du denn daraus ziehen ? Konrad
bin hab ichs mal mit den ungünstigsten Parametern durchgerechnet: Imax = 0,5A (für die Drossel) N = 23 (bei Al 1170nH/Wdg) zu speichernde Energie: W = 1/2 * L * Imax² = 0,5 + 600µH * 0,5A * 0,5A = 75 µWs max. Flußdichte: W = 1/2 * Bmax²/μ0 * Ae * le/μe => Bmax = sqrt( 2 * W * µ0
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NPN Transitor authentisch zerstören
Temperatur eingelötet. Aber nur etwa 10 Sekunden. Ich habe ja auch funktionierende Dioden z.B. 1N4007 oder 1N4148, die sich in einer überbeanspruchten Testschaltung mehrmals selbst auslöteten. MaWin, ansonsten hast du Recht. Vermutlich müßte der Backofen 3 Monate ununterbrochen an bleiben, bis
wäre, oder eine zu hohe Spannung. Irgendwann gibt er da wohl den Geist auf. Ich killte schon mal 2N3055 an einem 1kW starken 24V-Netzteil. Zu Testzwecken. Früher als Azubi 1975, wurde mir der 2N3055 mal als unverwüstlicher Experimentiertransistor empfohlen. Das war gut so. Mit normaler Elektronik und
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LED Nachtlicht optimieren
die Tatsache, dass die evtl. auch sehr heiß geworden ist - oder eben doch Transienten, die auch die 1N4007 zum Durchbruch brachte.
Tatsache, dass die evtl. auch sehr heiß geworden ist - oder eben doch > Transienten, die auch die 1N4007 zum Durchbruch brachte. Man könnte "einfach" eine 08/15 Diode ala 1N4148 oder was sonst noch für Ultrabilligstdioden in China rumfliegen antiparallel zur LED schalten und alles wäre gut. Oder
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Spannungsteiler für 3.3V Chip in 5V Schaltung?
LED den Strom nicht verdaut (bei Impulslast 65mA vertretbar, bei Dauer nicht), dann nimm 3 Dioden 1N400x in Reihe zwischen 5V und VCC, die nehmen ca. 2V weg, bleiben 3V. Zusätzlicher Stromverbrauch Null, weniger als ein Regler.
dann kann das GPS-Teil seinerseits wohl nicht allzu teuer sein. Dann nimm entweder die Z-Diode, 3x 1N4148 oder eine LED.
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AVR Ausgang -> Relais
Treibertransistor (BC547) vorschlagen mit Basiswiderstand (5,6K..10K). Als Freilaufdiode beispielsweise eine 1N4001..4004. Das nur als Beispiel. Die Sache ist nicht so kritisch. Wichtig ist nur, den Ausgangs Port Treiber nicht zu überlasten. Dann wäre nämlich der AVR hinüber.
Volt betragen kann. Deshalb sollte natürlich die Durchbruchspannung der Diode entsprechend sein. Eine 1N400x ist hierzu gut geeignet. Eine 1N4148 kannst du zur not auch verwenden. Da wirds allerdings schon kritisch wegen der Durchbruchsspannung. Viel Erfolg.
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Transistor geht kaputt beim Schalten eines Relais
funktioniert. Allerdings war kurze Zeit später der Transistor kaputt. Ich habe eine Freilaufdiode (1N4148) eingebaut, daran kann es also auch nicht liegen. Weiß jemand von euch Rat?
Also wie Christian sagt, Freilaufdide direkt parallel zu der Relaispule schalten ,nehme statt der 1N4859 1N4007. Edgar
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Um welchen Schwingkreis handelt es sich?
C1, C2, L2 bilden einen Serienkreis bei 157 kHz, und wirken bei 33 kHz kapaziziv als ca. 330 nF, die wiederum mit L1 eine Parallelkreis bei ca. 33 kHz bilden mit einer Güte ca. 280. Wenn Du verhindern
Schwingkreises bedämpft und stark verzerrt, damm musst Du in den Kollektorkreis eine zusätzlich Diode z.B. 1N4148 legen. Die bewirkt, dass der Sinus sauber ins negative und positive schwingt. Aber dann musst Du die Ansteuerung des Transistors vorsichtig dosieren, weil bei der hohen Güte des Kreises
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Programmierung Attiny 13
Schutzschaltung ist schon vorhanden. Zwischen AIN und dem ADC-Pin hängt ein 10 k-Längswiderstand, und zwei 1N4148-Dioden clampen den Pin gegen GND und VCC. Das sollte den µC vor Schäden durch Spannungen außerhalb 0...5 V bewahren.
habe ich nicht gesehen. Für welchen Spannungsbereich wirkt diese Schutzschaltung sicher? Vom typ. 1/4W 10K Widerstand her kommen max. 50V (U=SQRT(P*R)) in Spiel, bei der 1N4148 max. 75V (abs. max. Ratings) und bei dem 2µ2 Elko max. 16V. Es könnte auch passieren, dass die Schaltung selbst noch keinen
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Halbleiter CPU usw. zu Verschenken.
AT90S1200-12SI (SO Gehäuse) neu 10x AT90S2313-10SI (SO Gehäuse) neu 1x eine Tüte mit 100x 78L08 Spannungsregler TO92 100mA 1x XCR3128XL7VQG100 Xilinx CPLD 3.3V in der Box neu 1x XC2S100-5TQG144 Xilinx FPGA in der Box neu 1x SMD Rolle mit 4000 STück 0603 Kondensatoren
vor der Tür, die dachten, wir hätten einen Elektronikhandel. Ihre Sachen (LM317, BTA16-irgendwas und 1N4148) hatten wir glücklicherweise auf Lager. Habe ich ihnen dann so mitgegeben. Umgekehrt gab es letztens von einem Kunden "für umme" zehn nagelneue 700mm-Kreuzrollenführungspaare (Made in Germany
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Ziemlich heftige ADC-Schwankungen :-/
Das billige Steckernetzteil enthält nur einen Transformator. Gleichgerichtet wird das ganze mit vier 1N4148 Dioden und geglättet mit einem 100µF Elko. Der ADC des Tiny verwendet die interne Referenz von 2,56V die auch an dem AREF pin anliegen sollte (in Wirklichkeit messe ich hier 2,68V). Der µC läuft
Und 100n an AREF sollten auch sein...
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Infos zu altem Oszillograph
> > Klar: Logikteststift mit LED und S&H als 1-bit-DSO. Nein.
Percy N. schrieb im Beitrag #6903624: > Bildschirm ein Graph. Nö.
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Albrecht AE8000 sendet (plötzlich vorübergehend) nicht mehr
besten du testest das Funkgerät erst mal an einen 50 Ohm-Dummy. Den kann man auch selber bauen, 20 * 1kOhm parallel schalten und an eine PL-Buchse löten. Die PL-Buchse in eine Blechbüchse einbauen. Dann noch eine Einweggleichrichtung mit einer Diode und 10nF Kondensator. Die Gleichspannung legst du
schreibst dass PLL+VCO+Modulation weiter funktionieren. Wenn du kein Scope hast, dann würde ich mit 1N4148 einen Detektor bauen und ein Multimeter zum Messen der Dioden-Gleichspannung.