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Wer kennt diese Schaltzeichen?
Wärmepumpe, Schutz/Entstörglieder würde ich ausschließen weil an(mindestens)einem L (230V Netz) und N anliegt. CYL Uwe
Widerstand. Die Schaltung zeigt Leuchtdioden an 230V, durch strombegrenzenden Kondensator (ca. 220nFX2) Sicherungswiderstand (ca. 1k0.25W), und entweder eine Doppel-LED oder eine LED und antiparallel eine (1N4148) Diode.
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µC mit Optokoppler schützen
Und ist auch davon abhängig, was du unterdrücken willst. Für irgendwelche HF-Einstreuungen sind 10nF besser. > Z-Diode 3,3V und auf wieviel Watt ausgelegt? 0,5 , 1,5 oder lieber n > nisschen mehr 5W? Neee! 250mW oder 400mW reichen gut. Auch die Diodenlösung kommt mit 1N4148 aus. > Sollte man
drin haben, deshalb verzichte ich auf diese vorerst. Ich habe jetzt geplant, den 4k7-Pullup mit 3k1 und den 220R mit 150R zu ersetzen. Würde doch passen, oder? Wie berechnet man das eigtl. soll das Verhältnis ca. 1:20 sein? Und wie kommt man hier auf 100nF? Welchen Kondensatortyp nimmt man da am
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EPS 9760003-1
und ein paar Z-Dioden und pull-up Rs Die Stückliste darf man immerhin lesen: Widerstände: R1...R8,R10,R12 = 100 R9,R25 = 4k7 R11 = 12 k R13,R18 = 1 k R14,R15,R19,R20 = 10 k R16,R22 = 2k2 R17,R21 = 68 R23 = 220 R24 = 1k98 Kondensatoren: C1...C6,C8 = 100 n C7,C9 = 10 µ/63 V, stehend C10 = 100 µ/25 V, stehend Halbleiter: D1,D2 = 1N4148 D3 = 1N4001 T1,T2 = BC327-40 IC1 = 82(C)43 IC2 = 74HCT245 IC3,IC4 = 74HCT573 IC5 = 74HCT08 IC6 = HC(T)4538 IC7 = 74(LS)06 IC8 = 7805 IC9 = LM317T Außerdem: K1 = D25-Verbinder
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ARM Beschaltung
frage hätt ich noch: in dem keil board werden dafür PML4448 Dioden benutzt. Kann ich da auch diese 1N4001 dioden aus dem avr tutorial nehmen ?
1N400x ist für Gleichrichter da. Im Reset/BSL-Kontext sind eher 1N4148 angebracht.
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Problem mit HF-Amp (Impedanzanpassung, Versorgungsspannug?)
| | GND---------------------------- GND an CA2832C [/pre] Mit folgende Werten: L1 1uH SMD C1 10uF Tantalelko R1 10 Ohm C2 100nF Die Funktion von R1 verstehe ich nicht wirklich. Dieser Widerstand erhoeht doch nur den ESR-Wert von C2! Ist das gewollt?
leicht selber bauen. Eine Diode ans heiße Ende des Abschlußes und das andere Ende mit einem C (z.B. 1nF)an Masse. Am C kannst Du die Gleichspannung mit Multimeter messen. Als Diode wäre Schottky / Germanium ideal, zur Not reicht sogar eine 1N4148.
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Ein simples Netzteil und LTSpice.
sieht die Sim nicht aus. Viel Theorie. Aber was beim LTSpice dabei rauskommt, egal, ob ich einfache 1N* Dioden verwende oder Schottkys, sieht irgendwie halt nicht "nach oben geklappt" aus. Klar kann ich Millifarads drauf werfen, irgendwann wirds schon glatt...??
verstanden habe. Ich habe das Bild nochmal vereinfacht, eine Wechselspannungsquelle und einfache 1N4148. Wenn ich die beiden Verbindungen von D1 und D2 nach oben kappe, bekomme ich einen einwandfreien Sinus. Das, was ich bekomme, wenn ich sie wieder verbinde, seht ihr ja selbst. Das ist kein nach
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Mal ne Frage zum USB und "Upstream Strom"
voll dämlich... Nun mal meine Frage, reicht es nicht einfach eine Diode am USB Port einzusetzen ? 1n4148 evtl ? mfg Markus
#4608261: > Nun mal meine Frage, reicht es nicht einfach eine Diode am USB Port > einzusetzen ? 1n4148 evtl ? 2 Dioden evtl. klassische Oderschaltung https://www.mikrocontroller.net/attachment/13765/Dioden_Oder.png eine vom 7805 (vielleicht ist der L zu klein oder die Spannung zu hoch und
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Relais zittert beim Anziehen
bei der Schaltung handelt es sich um ein Thermostat. Als Temperaturfühler dient zu Testzwecken eine 1N4148. An sich funktioniert die Schaltung super, allerdings zittert das Relais in dem Moment wo es anzieht. Ich vermute es liegt daran, dass die Spannung an Pin 3 beim Erreichen der Wunsch-Temperatur
LM393 und Pin 1 kommt ein 100k (oder größer) Widerstand. Von +5V zum Pin 1 musst du noch einen 1k bis 10k Widerstand gehen lassen. Du scheinst die Temperatur regeln zu wollen, da würde ich einen verschleißfreien
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Logarithmierer, Versuch und Irtum?
Fallstricke: - Matched Pair des Log-Transistors (CA3046, BCM846S) - Schutzdioden über den Transis (1N4148) - Widerstand zur Temperaturkompensation (Q81, KTY81, PT100) - Die Eingangsspannung vor dem Log darf niemalsnie < 0 V sein Butzo
, zeigt ein CA3086 Transistorarray, Schutzdioden, ein RC-Glied bei der Offsetstromerzeugung, einen 1nF in der Gegenkopplung und eine Temperaturkompensation mittels PT000-Element. Erst mit diesen zusätzlichen Elementen macht eine solche Schaltung doch, was sie soll.
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zusammenhang zwischen Eingang und Ausgangsspannung
Uups, diese 4001 Dioden würde ich an dieser Stelle nicht verwenden, eher 1N4148 oder ähnliches, vielleicht auch gar nix. Meistens haben die OP Verstärker eigene Schutzdioden?! 1M für die Gegenkopplung ist ganz schön hochohmig, da würde ich wegen Rauchen viel niederohmiger
Hinweis. Ich habe es gerade mal ausprobiert, aber selbst bei 70 Grad liegt der Sperrstrom für eine 1N4007/1N4002 bei nur ca. 40nA/20nA b.z.w 40mV/20mV an 1MOhm. rhf
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Layout Fragen und Verbesserungsvorschläge
raus. Es sei denn es soll deutlich mehr Spannung über längere Zeit Aushalten. Dann eine Diode (1n4148 z.b.) nach VCC schalten. X9-3/4 werden also extern gegen GND geschaltet. Dann nimm aber besser 4.7K oder bei langem Kabel 1K + Schutzwiderstand vor den AVR. Wegen den Befestigungslöchern
Manchmal denke ich, ich rede hier mit Wänden...? Was mir noch aufgefallen ist: Was sollen die 1N400x parallel zum MOSFET? Sagen Sie bitte nicht, wegen induktiver Lasten.
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Optokppler maximaler Led Strom
: > Dann kann man sagen ja so macht man das oder > wie :-) ? Das kann man dann sagen. Die 1N4004 ist als Freilaufdiode etwas unterfordert, wird aber funktionieren. Ansonsten hätte ich das Relais um 180° gedreht - die Spule also nahe zum Transistor, statt mit der Ansteuerleitung durch die
Achim S. schrieb im Beitrag #5572980: > Die 1N4004 ist als Freilaufdiode etwas unterfordert, wird aber > funktionieren. Selbst eine 1N4148 langweilt sich da ganz fürchterlich.
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Transistor inverter für mittlere Frequenzen
schaltest. Was meinst du mit S-Diode? Silizium Diode? Momentan verwende ich die Allerweltsdiode 1N4148, damit habe ich bessere Ergebnisse erzielt als mit der 1N5818. Was genau bewirkt der Widerstand? Sinkt dann die Sättigungsspanung (Uce)? Und wieso? Vielen Dank schon mal für Eure tolle Hilfe
Datenblatt auf S8: >Thetypical capacitance value for the bootstrap capacitor >should be at least 0.1 uf to 1 uf or at least 20 time >of the total gate capacitance of MOSFET. Der IRF1010N hat laut Datenblatt eine Eingangskapazität von typisch 3210pf, d.h. ab 100nF, besser etwas mehr, solltest du
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90S4433: wirklich kurzschlusssicher?
Dies kann man mit Dioden erreichen. Z.B. 1N4007 Diese Diode hält 1A aus. Man nimmt zwei Dioden. Beide Anoden der Dioden hängt man an den Eingangspin. Eine Kathode hängt man an die Versorgungsspannung 5V und die andere Kathode an GND. Dadurch
Diode mit Anode an Pin, Kathode an +5V. Vorwiderstand 10k von Pin zu Eingang. Als Dioden würde ich 1N4148 nehmen, die dürften schneller als die 1N4001 sein und mit dem Vorwiderstand ist der Strom kein Problem. Soll der Pin sowohl als Ausgang als auch als Eingang nutzbar sein, den Widerstand bis auf
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Sehr einfacher Sinusgenerator, Analogelektronik Projekt
parallelen Widerstand die zu starke Krümmung zu nehmen. Schottkies wären vermutlich noch besser, aber zwei 1n4148 machen es recht gut. Christian S. schrieb im Beitrag #7644682: > Schön aufgebaut ist die Schaltung jedenfalls, mit drei gleichen > RC-Gliedern 2,2 k und 33 nF. Danke für die Blumen. Nur
bei 1kHz, ca. 1V Pegel, siehe Anhang. Der linke Balken nur mit Rahmen sind die 1kHz, daneben dann k2, k3 u.s.w. ganz oben links wird der Gesamtklirr angezeigt: 0.00146%. Es hängt sehr von der verwendeten
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Hoher Ruhestrom für Low-Power Modul
durch IC3(Ist ja direkt mit der Batterie verbunden, hat aber kein Supply), IC5 (braucht aber nur 700nA) oder IC4 verursacht werden, sonst sind alle Widerstände abgelötet. IC4 bracht aber gemäss Datenblatt nur etwa 1uA mit EN auf LOW.
robusten DMMs nicht mehr gibt. Um bei Stromanstieg eine Überlastung zu vermeiden, schaltet man eine 1N4148 parallel. Die begrenzt auf 0,7V und sperrt noch beim Endwert (0,2V).
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Mein erstes Projekt
Sicherungsdiode über den Regler! Außerdem würde ich dem Display und dem ISP kontakt je einen 100nF spendieren Dann noch einen kleinen Puffer direkt an die Relais. (1µ oder so)
NIbbels einzeln an den richtigen Portpin pfriemeln muss. if( Nibble & 0x01 ) PORTx |= ( 1 << Bit0Mask ); else PORTx &= ~( 1 << Bit0Mask ); if( Nibble & 0x02 ) PORTx |= ( 1 << Bit1Mask ); else PORTx &= ~( 1 << Bit1Mask ); if( Nibble & 0x04 )
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Phasendetektor Schaltung
LED-Spannung schon schaltet, würde ich bezweifeln. Über dem Relais reicht eine normale Diode (TS4148 RYG).
halbwelle und ne 1N4148 in Sperrrichtung parallel zum CNY17-Optokoppler. Andererseits: wenn man eh was bestellen muss, kann man auch den H1AA nehmen https://www.tme.eu/de/details/h11aa1x/optokoppler-analogausgang/isocom
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Berührungsloser Taster funktioniert nicht
&~cookies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=62&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sun%2c+24-May-2009+20%3a15%3a09+GMT&scrwidth=1280
und das Relais genau wie im Datenblatt gezeichnet anschließen. Für 9V: Rv zur Sicherheit so ca. 1kOhm, Diode 1N4148
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Bauteile in EAGLE gesucht (Gleichrichter & OK)
Bauteillibs für EAGLE hat die ich Suche. Das Schaltplansymbol würde mir aber auch schon reichen. 1. Ein Brückengleichrichter (z.B. ein KBU 4A) 2. Ein Optokoppler mit 2 anti-parallel geschalteten LEDs und einem nicht nach außen geführten Basisanschluss (z.B. H11AA1)
Optokoppler, auch schon in der Lib. (lib optocoupler) Jetzt fehlt dir nur noch das Symbol für ne 1N4148, oder? ;-) Als ich neu in Eagle war, hab ich mir auch immer einen Wolf gesucht, jeder fängt mal klein an!
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Transistor als schneller Schalter
ueberbruecken. Die Diode ist schon an der richtigen Stelle. Das muss aber eine Schottkydiode sein, 1N4148 geht hier nicht.
330R | +---- | C 10MHz---+-1K-+-B 2N2368 | | E +22P-+ | GND Mit der Schaltung habe ich gerade 10MHz erreicht. Anstiegszeit 16ns Abfallzeit 3.7ns Die laengere Anstiegszeit ist aber
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Class-D Verstärker mit historischen Bauelementen?
Möglich: das geht z.B. mit TTL Logic gatter mit offenem Kollektor und schnellen Diode ähnlich der 1N4148, ggf. auch Germanium Typen.
Paul Baumann schrieb im Beitrag #3914581: > M.E.n. waren die SD349/SD350 "normale Transistoren", keine Darlington. Mit den 2N3055 als Darlington geschaltet.
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Ansteuerung Lichtorgel, bitte drüberschauen
werden mittels des Jumpers gewählt, steht der Jumper auf 2-3(Batterie), so ist + der G3 und - der G1 verbunden, die 2 AA Batterien sind in Reihe und versorgen den LT1301 mit 1,8-3V. Steht der Jumper nun auf 1-2(Akku), so ist + der G3 non-connect und - der G1 geht an den Emitter des NPN Transistors.
generell zum Schaltplan: > > Diodentypen? Caps gepolt/ungepolt/Typ (Kerko/Al)? Die Dioden sind LL4148 (also 1n4148 SMD version) C1 und C4 sind normale Keramik, C2 und C3 würde ich aufgrund der Kapazität auf gepolte Tantal zurückgreifen > Deine Leiterbahnführung (vor allem von Masse) irritiert.
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P-Kanal-FET - HILFE!
___ IRF4905| o---|<-o---|___|----||-+ .---------. | 1N4148 R3 10R ||-> | | | ||-+ | | ___ |/ | | |---|___|-----| T1 o--------- |
| | | Last - 1N5819 | | | '-' ^ '---------' | | | | | |
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MOSFET-Treiber durch einen Transistor ersetzen?
@ kaputnik > Bei P-Kanälern ist im Vergleich zu N-Kanälern Source mit > Drain vertauscht, falls du das meinst. P-Kanal: Source kommt an VDD, Drain an X1. N-Kanal: Source kommt an GND, Drain an X1. Schau dir mal die Artikel hier oder im elektronik-kompendium
helfe ich dir nicht mehr weiter. Das ganze 4 mal //---------------------- Teile je Treiber: 2x 1k Ohm 2x BC547C 1x 1N4148 Code: Ausgang invertieren //----------------------
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Gedämpft Harmonische bei Schqltvorgang.
(abgesehen von den Anschlüssen nur eine Brücke) buz12_1.png - ohne buz12_2.png - Snubber 22n, 3R3 D-Vss buz12_3.png - 1N4148 D-Vdd
im Beitrag #3812104: > Wie groß ist deine Kapazität Parallel zur Zuleitung. Waren ursprünglich 220n/100V MKT, ca. 1m Doppellitze zu einem UC340/12K=78K12 mit 100n am Ausgang. Zusätzlich hängen direkt am INT-200 47u||100n. Funktioniert aber auch mit 22n. Woher soll denn die Energie kommen? > Nochwas
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Relaischaltung entwerfen
Das wird keine "M7"-Diode sein, sondern eine 1N4007. Generell ist der Pin eines ESP's nicht dafür ausgelegt, ein Relais zu betätigen. Der kann zu wenig Strom liefern. Darum braucht es die Teile, die du aufgezählt hast, durchaus, um damit ein Relais
ist ebenfalls seit Jahrzenten auf dem Markt und ist eine gewöhnliche Silizium-Gleichrichterdiode. 1N400x, wobei x von 1 bis 7 geht. Da geht auch so ziemlich alles. Auch eine 1N4148 würde gehen, sind alles keine SMD-Teile. Der kleine Widerstand sieht nach 150 Ohm aus und ist an der Basis des Transistors
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USB als Stromversorgung für ATMega8
Kondensatoren vor und hinter der Spule diejenigen, dich ich auch schon im Schaltplan habe (der 100nF direkt an den Pins)? Hans Jelt schrieb im Beitrag #3432039: > Ich wähle da eher einen 1 Ohm (1/4 oder 1/10 Watt) Widerstand und einen > dahinter geschalteten Spannungsregler nur für den AVR.
Spannungsquelle baue ich gerne einen Spannungsfolger mit einem BC847C, einer weißen oder blauen LED + 1N4148 Diode als Referenzspannung + Widerstand für die LED + kleinem Widerstand vor den Collektor des Transistors und 4,7µF Kerkos als Abblockkondensatoren. Ist nicht komplizierter, nicht so genau, aber
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Ein KW-Audion für wenig Geld aus Funkamateur 1992
verschaltet? Eher so hier. Natürlich über L2 noch eine Schwingkreiskapazität als Drehko. C1 wimre 10 nF (nur die HF abblocken), der Kondensator an Ub dann 100 nF. Details müsste ich nochmal heute abend nachlesen, das Heft ist im heimischen Archiv. ;-)
Rückkopplung scheint sich zumindest in der Simulation > recht gutmütig zu verhalten. Wären ein paar 1N4148 in Reihe eventuell noch besser (haben, glaube ich, einen härteren Knick in der IU-Kennlinie). R3 liegt quasi parallel zum FET? Gutmütige RK klingt gut!!! Blöde Frage: ist die RK eigentlich
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RFID Türmodul
anderen Klassen verwendet Bauteileliste. QTY Position Bauteil Wert Reichelt Best. Nr. IT-WNS Best. Nr. 1 IC4 78MXXD 1 SV1 Stiftleiste PINHD-1X2_2.54-SMD 1 JP1 Stiftleiste SMD 1 B1 Brückengleichrichter B80C800RUND B50C1500 o. B80C800 1 C1* SMD Kondensator 0805 1,5 nF X7R-G0805 1,5N 1 D1 Diode 1N4148 SMD 1N 4148 D-1N4148-0805 1 C4* SMD Kondensator 0805 1 nF NPO-G0805 1,0N 1 Q1 Quarz HC49 7,3728 MHz 7,3728-HC49U-S Q-7.3728M-HC49US 1 R9* SMD Widerstand 0805 10Ω SMD-0805 10 R-10-0805-1 1 R1, R2, R4, R5 SMD
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Wechselstrom potentialfrei detektieren/messen
ein Kurzschluss. Eher 1MOhm, dann kommen wenigstens 0.45V an. | LM324 oder anderer single supply OpAmp +--100nF--+----|+\ 1N4148 | | | >---|>|--+-- 2.7V bei 1A Shunt 1M +-|-/ | | | | | +--100nF--+ +------+--50k-+ | | 10k 100nF a +---100k--+------+-- GND 0.1A werden aber 0.27V am Ausgang erzeugen, also lienar verstärkt, die Schaltung hat keinen Knick wie
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Controller PLL TBB146
Diodenmatrix (Bezeichnung weiß ich leider nicht mehr) las. Die man sehr gut durch einen Sockel DIP-28 mit 1N4148 ersetzen konnte. Bevor jemand fragt: Ich habe alles, inkl. Doku, schon vor 25 Jahren weiter gegeben und habe nichts mehr dazu. Sorry!
(Latches) weiter. Latches (0 bis 1, 5 bis 7, 2 bis 4): Zwischenspeicher für die programmierbaren Teilerfaktoren. Frequenzteiler (Mitte und unten): Teiler N (12 bit) (Mitte): Teilt das Signal des Referenzoszillators (
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ESP8266 Mosfet 12V LED
Dafür kommt wohl jeder Logic Level N-Channel MOSFET in Frage.
Vorname N. schrieb im Beitrag #6707503: > Dafür kommt wohl jeder Logic Level N-Channel MOSFET in Frage. Nein, ein 5V Logic Level N-Channel MOSFET reicht mit Sicherheit nicht. Er muss sich vernünftig mit den
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STM8S - Ein-und Ausschalten der Betriebsspannung
| | Button | | 1N4148 +----+ | +---------------- >|----+ | | | | | | | --- +-+ V 1N | | | --- | | - 4148 | | | | 100n +-+ | |
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Der 2021 SAQ Faden
gedacht Laptop mit der SAQ software, langer Draht an Tiefpass mit 25kHz Grenzfrequenz davor und zwei 1N4148 anti-parallel als Suppressor, kann das so funktionieren?
30 etwa. Die Signalstärke lag bei -62dB, in den Pausen bei -80...-78dB, also mindestens ca. 16dB S/N. Frequenzmäßig war nach unten aller Platz der Welt, nach oben knapp 1 kHz zum nächsten Sender. Erst mit einem Filter ab 1.4 kHz Bandbreite kamen Störungen rein. Damit hätte man theoretisch sogar mit
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DC/DC Wandler defekt. Laie benötigt Hilfe
Die Transistoren sind übrigens von Panasonic, und "1D" ist ein 2SD1328.
ergibt. Das mach mal. Die "4-7" ist übrigens eine 4,7V Z-Diode, ebenfalls von Panasonic. Die "1B" werden sowas wie 1N4148 sein.
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Superschneller Unterspannungspeak bei JFet-Eingang eliminieren
> Ich tippe mal auf Phase Reversal. Ich auch. Statt 4148 Schottky-Diode (zB. BAT43) vom OP-Eingang nach GND.
Danke für den Tip mit dem Pingleichen OP. Hier steht auch bei CommonMode input voltage 0 to VCC+ - 1.5 . Bedeutet dies nicht auch, dass die 0,5V Unterschied zwischen Versorgung und Pullup zu wenig wären?
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gesucht schneller Komparator mit +12V/0V am Ausgang
sehen darf (minimal -0.5V). Jetzt habe ich mir folgende 2 Schaltungen ausgedacht: Schaltung 1: Ich versorge den LM7171 mit +/-12V und hänge an den Ausgang zu GND aber einen Widerstand + Diode (1N4148). Dies würde bewirken, dass positive Pulse ungehindert zum CD4098 gelangen würden, die negativen
m.n. schrieb im Beitrag #6510387: > Der Gleichtakteingangsbereich beginnt bei ca. +0,5 V bezogen auf Pin4 > (GND). Nun, das ist ein weiterer Fehler der Schaltung. Pin1 ist GND, der gehört wirklich an
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Labornetzteil Conrad Serie Digi 35 : Keine Ausgangsspannung
Netzteilspannungen aus dem Trafo sind alle da. Keine verbrannten Bauelemente.Längstransistoren, 2 x 2N3055, sind ok. Treibertransistor auch. IC2, 1,2V Stabi, ist auch ok. - Ausgangsspannung des Netzteils ist Null Volt. Potis sind ok. Was ich nicht verstehe das bei den OP-Ausgängen beide Leuchtdioden
empfiehlt es sich zum Schutz der OPV Eingänge im Spannungszweig zwei antiparallelle Si-Dioden vom Typ 1N4148 gegen dem Plus Pol Ausgang (+Sense) vorzusehen. Bei großen Abweichungen durch Fehlfunktionen könnte die Eingangstufe durch Überlastung der BE Strecke in Mitleidenschaft (Durchbruch/Strom) gezogen