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Unterspannungsschutz + Quittierung + LED
__ +---------------+----o o---+ | | n.c. | | +-------+ 1k | |ICL7665| | | | OUT2|--|<|--+ B ---1k--+---+--87k---+--|IN2 | LED |
entfallen weil man an der 9V Batterie nicht mehr solche Störungen hat. [pre] _ 1N4148 +--o o--|>|--+ | n.c. | | +-----(----------+ | | | | | +-------+ | | | |ICL7665
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Rauschen von TL431
im Stabilen Bereich. 100n-1µ hingegen fallen unter einige Bedingungen...
zu viel ist und wird maximal leitend (Anodenspannung -> 0 V). Das bedeutet aber nur, das über den U1-Zweig kein Strom mehr kommt, "seine" 1N4148 ist gesperrt, nur U2 bestimmt die Spannung mit 2500 mV. U1 ist außer Gefecht. Unter diesen Umständen halte ich jegliche Betrachtungen über Oszillationen
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sim900 bucht sich nicht ein.
+CFUN: 1 +CPIN: READY +PACSP: 1 +CREG: 2 Call Ready +CREG: 1 �������� RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY +PACSP: 1 +CREG: 2 Call Ready +CREG: 1 �������� usw..... hat jemand
4,5V Das tut doch weh! Aber halt, es ist eine Diode verbaut um von 5V auf ~4,3V zu kommen. Eine 1N4148, die hart an der Grenze betrieben wird (Impulsbelastbarkeit). Dahinter dann noch ein 1000µF zum "glätten" und abfedern der 2A Sendebursts. Tut aber immernoch weh sowas... Weiterhin zieht das
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Funktion eines einfachen Sinusgenerators
wechselspannungen. stückliste tl081 555 bc557 bc547 transistor array b340d***rft bauteil/ddr 1n4148 bf245b rote led dazu noch der übliche kleinkram. das transistor array sorgt für temp. stabilität und linearität. gibt´s in der bucht oder bei bg electronics. mfg
Ich habe am Ausgang ein R-C Glied mit 1k und 10nF probiert, ändert aber nicht wirklich was am Spektrum. Am Ende will ich an der Frequenz durch FFT den Sensorwert abmessen. Ich dachte, dass ein schönes Spektrum eindeutigere Messungen liefert
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Überspannungsschutz mit Z/TVS Diode
@Felix N. (felno) >nachdem mir nach wiederholtem male die LED's in meine Motorradtacho >durchgebrannt sind, wollte ich die vor Überspannungen schützen. Hmm. >Geschützt werden soll der gesamte Tacho
also eine Schutzdiode in Sperrrichtung (sonst leuchtet die LED nicht mehr) parallel zu jeder LED. 1N4148 tuts zur Not. Bei negativer Spannung fließt der Strom dann durch die Schutzdiode und den Vorwiderstand. Hinweis dazu: in einem KFZ Bordnetz treten positive wie negative Spannungsspitzten bis
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Powerbank als Stromquelle für Digitalkamera
Ziemlich viele, und vor allem die, um die es hier geht: Sigma DP 1.
Aus DC 5,7V wird dann DC 5V. Als Diode kannst du nahezu jede Silizium-Diode nutzen, die mindestens 1A Strom vertragen kann. Die sehr häufig in diskreten Netzteilen verbaute Diode ist die 1N4007, 1N400x oder eine 1N54xx geht auch. Eine winzige 1N4148 ist nicht geeignet!/// Die 5 Volt aus der Powerbank
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Ratschläge bei 1. Bestellung
Ersatz für die Sortimente würde ich >94-800 010 Sort. Silizium-Dioden/-Transistoren, 2,95 2,95 1N4148, 1N4007, BAT46, BC337-40 und BC327-40 nehmen (Reichelt) >94-800 023 Sort. Keramik-Kondensatoren, 1,95 3,90 Vielschicht Scheiben Kond. 10nF, 100nF, 1µF (Reichelt) >94-800 060 Sort. IC-Fassungen
ein paar Widerstände mit gängigen Werten um 2mA und 20mA LEDs an 5 oder 12V zu betreiben. 1 kOhm(Port-Schutzbeschaltung) hab ich als 100er Beutel bei Pollin für ca. 1,00€ bestellt und ein paar 10 kOhm für die Resetbeschaltung, gutes Dutzend 100nF Kerkos evtl. ein paar Spulen für Entstörzwecke
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Signale kombinieren mit Optokoppler PC 817 und MosFet-Treiber MCP1407
Was genau soll R1 in der Schaltung bewirken?
auch deinen Optokoppler. Da sollte man wenigstens noch ne antiparallel Diode zum Eingang schalten. 1N4148 reicht.
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Gatetreiber LM5104 Halbbrücke MOSFET
zwischen VDD und VSS minimum 10x größer sein sollte als der C_Boot. Ich habe jetzt den C_Boot auf 100nF und den an VDD und VSS auf 1uF. Ich habe hier auch andere Werte ausprobiert um Änderungen am Ausgang zu beobachten, habe aber die Überschwingungen nicht weg bekommen. Im Datenblatt wird auch noch
Rechtecks an. Desweiteren habe ich noch eine Freilaufdiode an den Gatewiderstand mit eingebaut. (1N4148) Den Gatewiderstand habe ich mehrmals verändert.. angefangen bei 1kohm bis runter auf 0 ohm. Bis auf die Stromaufnahme an den MOSFET hat sich nicht viel an den Überschwingungen geändert.
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Transistor raucht ab und ich versteh nicht warum
Hälfte. Was hast du vor fuer einen Treiber zu bauen ? Der BD245 ist ein Teil das 15A kann und mit 1uS auch noch langsam ist. Berechnen wir mal den Treiber: Der IRF9520 brauch um durchzusteuern eine Gate-Source Spannung von 10V. Zu dieser Spannung gehoert laut Datenblatt ein Gateladung von 22nC
V | | GND-------------o-------------------o---------------- V = 1N4148 R1 = 1K R2 = 68R R3 = 3K3 Hallo Santiago, Versuch mal diese Schaltung die sollte mit 12V laufen und am Ausgang ca. 10V bringen. Ich habe die Stromquelle etwas umgebaut so das mehr Spannung
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Pollin nET-IO
IP-Generierung vor liegt ? http://www.mikrocontroller.net/topic/267210#new Nach Einbau von 8*C 100nF; 1*C Elko 47-100yF; 1*Diode 1N4148 lufen meine beiden Systeme jedenfalls stabil. http://www.youtube.com/watch?v=V13uPpjncC8&feature=player_detailpage www.ethersex.de
Habe jetzt alles am laufen ,aber über die NET-IO Androide APP Vollversion lässt sich nur ausgang 1 und 2 ansprechen. ?
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Elektromechanisches Zählwerk an NodeMCU
Beitrag #5045090: > Trotzdem würde ich dem Zählwerk eine parallel geschaltete Diode > spendieren (z.B. 1N4007), weil es wie ein Relais angesteuert wird. Beim Magneten fließen 100mA, was willst du da mit einer Diode, die 30A Surge Strom verträgt. Da reicht eine zarte 1N4148. Die ist schneller und kann
entziffern kann beide "102" Da die auch sonst gleich aussehen, ist das zweite Bauteil kein Kondensator, (1nF) sondern ebenfalls ein Widerstand mit 1kΩ. Ist an dieser Stelle auch sinnvoller als ein C, den man maximal als rudimentären ESD-Schutz interpretieren könnte. p.s. Simulation mit einem alten Modell
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powerboard platine fehlt diode?
schwarzen Teils? Dann ist das SOD-123, wie vermutet. F5 dürfte eine 10V Z-Diode sein, A2 eine 1N4148W. Hilft also nicht wirklich weiter. Du wirst den Schaltplan in diesem Bereich aufnehmen müssen.
Ich würde da mal (testweise) einen 1K (1000 Ohm) Widerstand einlöten.
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3,3V Miniatur Versorgung
entstehen? Am Sensor hängt sonst nichts weiter, außer die drei analogen Ausgänge, mit je einem 100n Kondi, am Controller. Was kann da schief gegangen sein? Den Sensor habe ich per Dead-Bug auf der Platine befestigt, da ich keine Möglichkeit habe einen LGA-16 zu löten. Grüße Martin
und nicht die Z-Spannung - 0,7V Basis-Emitter-Spannung dann nimmste einfach noch ne normale Diode 1n4007 oder 1n4148 in Reihe zur Z-Diode ;-)
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Zenerdiode sowohl als Freilaufdiode als auch Spannungslimit
Version nicht ganz klar. Deshalb auch meine Frage nach der Diode in 1-T-Version - Zener oder 1N5184? Nach deinen Ausführungen nehme ich an es ist eine normale Freilaufdiode.
Die kleinen (500mW) sind so schnell wie eine 1N4148. Nehme ich, um 100kHz gleichzurichten.
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grundlegende Schaltungsfrage wozu der PNP??
50 - 100 ns. Für eine handelsübliche Diode wären das die Kennwerte von gestern. Jede Diode (z.B. 1N4148, und die wird schon seit fast 40 Jahren unverändert hergestellt) ist da besser und billiger. (kalter Kaffee!) Die dargestellte Lösung wird in integrierter Schaltkreisen eingesetzt, weil dort die
Ich werde allerdings jetzt den Teufel tun und hypothetische Datenblätter eines Transistors vom Typ "Q1" :-) zu wälzen um sie gegen hypothetische Daten einer "normalen Diode" zu vergleichen :-)
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wie Funktion Quarz ohne Oszi prov. prüfen
4001. Ich meinte den Fall, wenn die Dioden mehr parasitäre Kapazität als die Kondensatoren. Die 1N4001 hat 15 pF, und ich denke sie ist für so hohe Frequenzen ohnehin völlig ungeeignet. Da ist die reverse recovery time nicht mal spezifiziert. Die 1N4001 ist "For use in general purpose rectification
inverters, converters, and freewheeling diodes application". Meintest du vielleicht eine simple 1N4148?
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DMX Hazer reparatur
Labornetzteil-Netzgerat-regelbar-/310807988582?hash=item485d998966:g:cawAAOSwDk5TtmjU Wobei auf dem Travo steht 20V AC 1.1A und 12V AC 600mA
OPs? Und der Temperaturfühler hat keinen Pullup? Und die D2 ist tatsächlich so verbaut und eine 1N4148?
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adc-wert in Grad Celsius umrechnen..
einfach nicht weiter. Folgendes Problem. Ich habe an einem Atmega16 am ADC-Port "Porta.0" 2 x 1N4148 in Reihe mit einem 1Kohm als Vorwiderstand hängen. Also 5V VCC - Widerstand - Diode - Diode - GND Zwischen der ersten Diode und dem Widerstand greife ich das Signal ab und lege es auf den ADC
Thomas Voegtlin schrieb im Beitrag #2461463: > Die 1N4848 soll 1.9mv/K° machen. > 1°K = -273,15°C ist etwas merkwürdig, deine Rechnung passt so also nicht. 23°C => 273K + 23K = 296K. Sollte nach deiner Rechnung 1,9mV/K * 296K = 0,5623V sein.
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"schaltplan" - diode benötigt?
Hannes H. schrieb im Beitrag #6277228: > Irgendwie eine Diode dazwischen? und wenn ja wo? 1N4004, an beiden Leitungen, Richtung Kontrollleuchte.
sauren Apfel beißen und die beiden Dioden unterbringen. Bei einer LED-Kontrollleuchte reichen zwei 1N4148. Auch wenn er Dioden nicht mag: Hannes H. schrieb im Beitrag #6277236: > leider misfallen mir die beiden Dioden ziemlich sehr, da ich die mit in > den Kabelbaum einwickeln müsste und dafür
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PNP Verständnisfrage Ube_max
Specs oftmals in den Simulationsmodellen nicht berücksichtigt werden. Ich nutze hier auch gerne mal 1N4148-Dioden, um in der Simulation 20kV zu sperren. Geht super:-). Bei den 5V Ube wäre ich mir auch nicht sicher, ob die Folgen einer Überschreitung in der Simulation sichtbar werden würde. > Für solche
. [code] * Ideal PNP transistor with Beta and Breakdown .MODEL PNP_Beta_Durchbruch PNP + IS=1f + BF=100 + BR=10 + BVCBO=220 NBVCBO=5 + BVBE=6 NBVBE=1 [/code] Die Parameter beeinflussen aber auch andere Eigenschaften, und man müsste die Modelle von Grund auf neu erstellen. Da
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LED am AVR-Pin per Buck Power Stage anstelle Vorwiderstand
sicher ... denke mal 100µH. Die LED ist eine reguläre blaue mit max 20 mA. Die Diode war zuerst eine 1N4001, später SP190. Als AVR kam (abweichend vom Schaltbild hier) ein Arduino Mega 2560 zum Einsatz; der PIN 11 (OC1A). Am AVR wurde mit dem Timer 1 experimentiert: Fast-PWM, phase-correct, 8 ~ 10 Bit
eine hohe Frequenz angegeben ist, kannst du davon ausgehen, dass die Diode ungeeignet ist. Die 1N4148 ist billig und schnell, aber nicht Schottky. Schau dir mal die BAT46 an: https://www.vishay.com/docs/85662/bat46.pdf
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Schalten durch sehr kurzen Impuls (Piezo)
leuchtet schon ;-) Siehe Anhang! Die Spannung vom Piezo wird von der Zener Diode begrenzt, die 1N4148 kann nieh schaden und hält negative Potentiale fern. R4 Begrenzt den Strom der fließen kann, R1 ist ein Pulldown für das Gate des FETs sonst würd dieser kein festes Potential haben wegen D2. R2
impedanzwandler aufbauen, z.b. bc547b o.ä.: -Kollektor an +Ub (ca.5V) -Emitter über einen R (ca. 1K) auf Masse -über einen Kol.-Bas.-Widerstand Arbeitspunkt einstellen (ca. 100 bis 1M), -Piezo über 100-K-Poti anschließen, über einen C (ca. 47n) auf die Basis einkoppeln Das Ausgangssignal wird
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Motor ansteuern mit RPi & L293D
ich zum Stützen und Abblocken nehmen sollte? Für den Abblockkendensator würde ich einfach einen 100nF Kerko nehmen. Ist das okay? Ich muss gestehen hier kenne ich mich gar nicht aus. Und die Ansteuerung des L293D funktioniert so wie im Datenblatt(Seite 9, unterer Teil: Figure5). EN1 auf HIGH, IN1
verkraftet. Würd ich nicht machen. Wenn du Sorge hast, den RPi zu stark zu belasten, dann eher Vcc1 vom RPi lösen. Von Vcc2 nach Vcc1 eine Allerweltsdiode zB 1N4148 oder auch eine Schottkydiode schalten. Anode an Vcc2. Dann aber doch einen Elko zB 100µF oder höher an Vcc1 nach GND parallel zum 100nF
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LTspice OpAmp Radio Simulation
Die haben ja eins-/zweihundert pF Sperrschichtkapazität, und bilden damit mit den sehr hochohmigen R1+R2 einen Tiefpaß. Mache also R1 und R2 deutlich kleiner (vielleicht 1k+10k), und als Dioden die 1N4148, die gerade mal 4pF hat.
ist nicht verwunderlich, dass da nicht die nf alleine rauskommt, sondern nf plus modulierte hf. 1nF und 1kOhm sind eine ungeeignete Kombination. Schau dir doch einfach die üblichen Schaltungen zur AM Demodulation mit Gleichrichter und Tiefpass an.
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Multimeter: Dioden messen
welchem Strom die Vorwärtspannung gemessen wurde, sieht z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/1N4148_1N4448.pdf
wird. Denn je nach Typ werden die Flußspannungen meist bei NENNSTROM angegeben. Das kann 100mA sein (1N1448) oder 10A bei einer Leistungsdiode. Die Messung mit 1-5mA gibt aber eine ausreichend gute Indikation, ob die Diode noch halbwegs funktioniert oder kaputt ist.
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Super Schnelle Zener Diode
war noch immer der Kurzschluss. Weil: Weit weg davon bist du bei HF und einer Kapazität von einigen 1nF nicht.
. Mit nichtlinearem Verhalten der Kapazität hat das aber nichts zu tun. Der Trick ist, dass die 1N4148 Diode verhindert, dass die Kapazität der Z-Diode entladen wird.
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Schaltplan-Review (LED-Würfel)
Wieso ist denn D1 da wo sie ist? Ich würde Sie eher zwischen Vo und Vi vom 7805 setzen, oder? Am Ausganga vom 7805 noch einen Elko, so 470uF oder sowas. Die 100n Kondensatoren an den ICs nicht vergessen, die sind
Du kannst auch eine einfache 1n4148 nehmen statt Z-Diode. Kathode zum PIN 2 und Anode nach GND. Damit erhöhst du Vo um die Sperrspannung der Diode. Mit den Low Drop Diode meinst du Schottky Dioden. 1N5818 wäre z.B. ein passender
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Erfahrungswerte zu Maximalspannung?
Der µC kann locker zwischen 2.7V und 5.5V betrieben werden. Was mir > etwas sorgen macht ist der nRF24L01+ Chip, das Datenblatt sagt etwas von > Betriebsspannung zwischen 1.9 und 3.6V maximal. Nun, die erreiche ich, Eine frisch geladene NiMH-Zelle kann bis zu ca. 1,6 V haben. Die Gesamtspannung
dafür in Frage käme, wäre dann eine sogenannte > Zener-Diode, oder? Nein, eine normale Diode wie 1N4148 in Leitrichtung war gedacht.
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Funktion FlipFlop mit Kondensator
habe die Schaltung aber mal in LTspice eingegeben (s. Anhang). Da ich in der Bibliothek keine 1N4728 und auch keine andere 3,3V-Z-Diode gefunden habe, habe ich D4, C5 und R1 einfach durch eine Spannungsquelle mit 3,3V ersetzt. Flo D. schrieb im Beitrag #5539809: > könnte es daran liegen dass
durch eine 1N4148 ersetzt, da ich für die !N4004 kein Modell habe. Da diese Diode nicht schnell sein muss und auch kein hoher Strom fließt, ändert das nichts am Verhalten der Schaltung. Das 1.8BAR-Signal habe
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MOSFET Treiber wird immer nach einer bestimmten Zeit kaputt
1234567890 schrieb im Beitrag #5321985: > Wie sieht es mit Totzeiten aus? Macht der IR2184. Typ. 400nS. 1234567890 schrieb im Beitrag #5321985: > Was für ein Regler ist IC3? Rainer P. schrieb im Beitrag #5321073: > Als Schaltregler verwende ich den LM2576TV-012G. Der Bootstrapkondensator C1
gute Sache. Da muss ich schauen, ob ich welche im 1206 Gehäuse bekomme, dann könnte ich die über C1 und C2 löten. Als D1 habe ich folgende Diode: LL4148 Die Induktivität hat 100uH. Als Transistoren verwende ich im Moment IRFP3710 im TO-247 Gehäuse. Die Masse geht von der Batterie weg. Grundsätzlich
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Ladungspumpe: AMV ab 1,5V
forgendermaßen initialisiert [C] // Enable Timer2 PWM 8Bit PB3 f. negative LCD Contrast Voltage DDRB|= (1<<DDB3); TCCR2A |= (1<<COM2A1) | (1<<COM2A0) | (1<<WGM21) | (1<<WGM20) ; TCCR2B |= (1<<CS20) ;//| (1<<CS21); OCR2A = 40; //Adjust Contrast [/C] vor dem Kontrastpin gegen Masse einfach einen 100nF/ 2x1N4148 und noch einen 100n direkt am Kontrastpin gegen GND. geht astrein. ---||--o---|<----o--- | | | | \/ ___ - --- |
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Relaisschaltung mit AVR verbinden
www.conrad.at/ce/de/product/504380/&insert=HL&zanpid=1739671608144359424 und eine freilaufdiode, standard 1N4148
leuchten wenn Du einen Taster drückst. Und wie schon oben erwähnt hol Dir einen Tiny85 der kostet so'n Teurönchen und hat einen Temperatursensor drin ! Was dann das Relais angeht bau es zusammen mit dem Schalttransistor auf'n Lochraster und hänge dann den Pin des Ports vom Board an selbigen. VCC und
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LED's ohne vorwiderstand Oo
dürften die Verwandtschaftsverhältnisse erstmal geklärt sein. Keiner kommt auf die Idee, an einer 1N4148 strommäßig ungebremste Spannung in Durchlassrichtung anzulegen. Warum wohl? Bei einer Leuchdiode soll es aber funktionieren? Jede Diode braucht eine Strombremse, LEDs machen da keine Ausnahme.
1.73 gilt hier nicht. L1-------RV1--------+ | L2-------RV2--------+ | L3-------RV3--------+ | N ------------------+
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Hameg HM 605 defekt
ist immer noch da! Solche Ratschläge sind bei Allerwelts-Bauteilen (Widerstand, Kondendator, BC549C, 1N4148/4007) höchst sinnvoll, bei Sachen wie hier, oder zB AF379, AA113, CFY11 usw. eher der letze Weg. Und: Ich messe an Punk 6 "ChF Pulse" Null, nada! Testhalber auch auf Kanal2 probiert, 0 mV! Spannungsversorgung
roten meint ihr die auf dem 2. Bild? Sowas ist im ganzen Gerät nicht verbaut. Der blaue Typ ist der 1nF-Kondensator (2.5%). Die Widerständer haben alle 1/4 W, sehen alle nach Metallfilm aus. Zur Simulation: 1) Ich habe grade nochmal überprüft, je 1 Fühler an V1 unten und oben, beide Spannungen und
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Bauteile Kaltstellenkompensation Eurotherm Serie 3200i?
Danke nochmal für die Bilder. Also eine 1N4184 bringt die Anzeige zwar auf 2 Grad, aber auch das ist natürlich noch weit von "Raumtemperatur" entfernt. Selbst wenn ich eine Thermospannung von 0 V durch Kurzschluss herstelle und dann durch
eine Idee gebracht: evtl. gibt es ja die gleiche Diode nochmal auf dem Board, die sich durch eine 1N4148 ersetzen lassen könnte. Ich werde heute abend mal nachsehen.
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Referenzspannungsquelle LM336 vs TL431A
Wert die Z-Dioden haben, die zwischen 3V und 5V liegen ? Naja, aus diesem Grund habe ich eine *1N4148* anstatt der 2V7-Diode ( BZX-85C ) verwendet, da sie geringere Änderungen beim Ändern der Spannung zeigte, als die Z-Diode ( ~ Faktor 20 ), aber dafür beim Anhauchen ( Temperaturänderug ) schlechter
es ja auf die Stromverstärkung ( hfe ) ankommt und der BC 556, 7 und 8 darin indentisch sind. Die 1N4148 ist eine, wo es noch aufgedruckt draufsteht und nicht so eine, wie man sie mittlerweile bei Reichelt bekommt, die viel kleiner ist und wo nichts draufsteht. https://de.wikipedia.org/wiki/Z-Diode
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SMD Transistor "086A" kaputt
Eine Quelle mit 100R zu belasten ist schon n Bisschen mehr als wenn noch ne Basis Emitter Strecke 1.1V aufsaugt. Daran wird's wohl nicht liegen. Ingo
auszulöten? Ich werde jetzt einen neuen MOSFET bestellen. Kann man als Freilaufdiode irgendeine (z.B. 1N4148) verwenden?
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Schaltung mitt dem ATMega 16 so korrekt?
Aref braucht ein C (100 nF) nach Masse. Vergisst nicht die JTAG zu ausschalten oder die LCD wird nicht funktionieren. Im Schaltung steht nicht die ISP Connector, vergisst es auch nicht :-) Für 18 V am X1, vergisst nicht
@timo_pat ich finde ja das die 1N4148 fuer den angestrebten Zweck ein bissel unterdimensioniert ist. Aber solange dein Ausgangselko nur 10 kleine Fahrraeder gross ist sollte das kein Problem sein. Denk aber dran falls du den mal grosser
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Merkwürdiges Verhalten bei Schlauchpumpen-Ansteuerung
Schlauch durchkneten) über einen P-Kanal-Mosfet mit 24V und PWM. Der P-Kanal-Mosfet wird über einen N-Kanal-Mosfet am Gate mit Pull-Up geschaltet, auf den N-Kanal-Mosfet geht wiederum das PWM-Signal vom Mikrocontroller. Problem: Siehe Screenshot: Das Ansteuerungssignal (am N-Kanal-Mosfet) in rosa
feststellen. > 3.Zeig mal die Schaltung, besonders den motornahen Bereich, Schutzdioden Eine 1N4148 ist als Schutzdiode zwischen Mosfet-Drain und Masse, also direkt an den beiden Leitungen zum Motor. Der Motor selbst scheint keine Elektronik intern zu haben.
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Suche Preiswerte Messumformer für PT100
reichen dann auch 1..+4V, wenn du die Formel im Datenblatt einfach mal für deine Grenztemperaturen durchrechnest. Gib dem SMT160 noch an seinen Versorgungsanschlüssen eine Verpolschutzdiode 1N4148 und fertig. Das RC-Filter
Alles richtig und der C=100nF kann nicht schaden. - Du kannst die Diode auch durch eine Zenerdiode ZD5V1 ersetzen. Dann sparst du dir den extra Spannungsregler. Geht aber nur, wenn der Temperatursensor eine ordentliche thermische
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Grundausstattung an Transistoren
Hallo Michael, ich würde mir einen NPN-Typ (z. B. 2N2222), einen PNP-Typ (2N2904) und ein paar N-Kanal und P-Kanal FET mit niedrigem DS-Widerstand zulegen. Bei den FET solltest Du solche Typen bevorzugen, die Du mit 5V-Pegeln schon ansteuern kannst.
BC547 als npn Bipolar BC557 als pnp 2N3055 für Power IRF 1404 als Power FET Wichtiger fände ich ein paar ICs: 555 timer 7805, 7812 Spannungssregler irgendeinen OpAmp Dioden: 1N4148 1N4007 Brückengleichrichter 40V 25A nur so
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Richtige Beschaltung für LM2574
Guten Abend! Habe nun Teile rausgesucht, ausgehend von der Schaltung im Anhang. 1x MCP16301HT-E/CH 3x CL31B106KBHNNNE (10UF 50V X7R 1206 50V), einer am Eingang, zwei am Ausgang 1x CL21B104KOANNNC (Cboost, 0.1UF 16V X7R 0805) 1x STPS1L40M 40V Schottky Diode, 1A, DO-216AA, Durchlassspannung 460mV @ 1A 1x 1N4148W-7-F (Boost Diode, 100V, 300mA, SOD123) Bei der Spule bin ich mir noch weniger sicher als bei den anderen Teilen. Habe diese beiden rausgesucht, würde da eine davon passen? Würth 74404054220
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CB SWR Meter auf anderen Frequenzen
würde ich aber nach meinigen jetzigen Erfahrungen noch einiges verbessern, aber funktionieren tuts. L1 hat jetzt 5/35 Windungen. Der Kern ist auf gut Glück aus der Kiste gegriffen. ca. 35mm Durchmesser. Material unbekannt. C1 ist eine paralellschaltung aus 470nF keramisch und 470nF Folie geworden. R1
verbessern, aber funktionieren tuts. Als Diode verwende ich eine BAT85 statt der eingetragenen 1N4148. Bei sehr kleinen Leistungen sollte man rote LEDs verwenden, damit überhaupt noch was zu sehen ist. Man kann sowas auch in deutlich kompakter bei Hendricks kits beziehen, die auch mein Ideenliferant
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Spannungsversorgung - Kontrolle
das ganze von zwei getrennten Wicklungen, mit je 12V effektiv (max 600mA). Gleichrichter B80, bis 1A; Besten Dank... Wenn keine Fehler drin sind, dann nehme ich auch ein "ist ok" ;-)
schicken könnten (bspw. durch einen am Ausgang angeschlossenen Kondensator im Abschaltmoment). Eine 1N4148 dürfte jedoch unterdimensioniert sein, hier dürfte durchaus 1N4001 die bessere Wahl sein. Wie von uwegw geschrieben, sollte C8 nicht nur größer sein, sondern muss es bei einem angegebenen Strom
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Spannungsbelastbarkeit normaler 1/4W Widerstand
, die mit 1mA Probleme hätten. Wenn deine Eingänge keine "injected Current" aushalten, kann man das mit einer BAT54S als Clampingdiode(n) verschaltet nachrüsten. Maximum Ratings heißt allderings "Funktion
eine Richtung. In der anderen Richtung bricht die BE-Strecke bei 5-9V durch. Deswegen eine Diode (1N4148) antiparallel zur BE-Strecke, und man hat auch die DAU-Tests "Verpolung" und "Wechselspannung" bestanden.
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Ladungspumpe einstellbare Spannung
RC-Zeitkonstante aus Treiberinnenwiderstan = ca 50 Ohm und C1 = 10 nF) proportional zur Schalthäufigkeit (= Frequenz) der Ansteuerung." >>Vcc hat einen Wert von 4,3 Volt und an den Dioden sollte laut Datenblatt >>ca. 0,6 Volt bei 1 mA abfallen. >Aber
ich die Frequenz gleich bis 3 mal größer als die >RC-Zeitkonstante machen ändert das nicht viel +-0,1 Volt. Dann mach mal R1 kleiner und nimm statt 1N4148 Schottky Dioden.
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Servo auf PWM - geht das auch analog?
- bzw. geladen wird, entsteht ein schön linearer Verlauf der Ladekurve. Mit dem Potentiometer VR1 stellt man den (Auf-)Ladestrom ein. Es wird so eingestellt, dass bei einem 1ms Puls am Eingang etwa ein 10ms Puls am Ausgang herauskommt, bzw. dass bei einem 2ms Puls gerade noch kurze Low-Spizen am
geht es TO mehr ums Basteln und um learning by doing. Der Aufwand hält sich ja in Grenzen. Die 1N4148 ist übrigens für einen Motor nicht sehr geeignet. Man sollte hier besser eine Schottky mit mehr Strombelastbarkeit nehmen. Und ich stelle hier gleich mal eine Frage in den Raum: Das Schützen
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Frage zur Schaltzeit vom 74HC138N
Prozessor schneller die Befehle abarbeitet, als die IO funktioniert: Das lesen des Eingangs aus dem Befehl n+1 passiert extrem knapp vor dem schreiben des Ausgangs im Befehl n. Das ist einfach die Füsick, die dir da reinspielt.
Leitungskapazität (zzgl. Eingangskapazität) kommen dann noch die Sperrschichtkapazitäten der jeweils 8 Dioden (bei 1N4148 bspw. noch gut 30 pF). Axel S. schrieb im Beitrag #8028371: > Soll das ein Scherz sein? Oder bist du nur 5 Tage zu früh? Laberkopp halt - heute ist doch Freitag ... Wolfgang schrieb im
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NE567 bei 5V Signal
Signal -----R1----+------+------R2-----+--- C1--- Eingang NE567 | | | --- --- | ^ D2 v D1 R3 --- --- |
| | GND GND GND Am einfachsten mit so einer Schaltung. R1 , D1,D2 begrenzen dein Signal auf +- 0.7V. Dann teilt der Spannungsteiler R2,R3 diese begrenzte Spannung auf 0.2V runter und das wars. D1,D2 = 1N4148 Gruss helmi