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Absicherung GPIOs 3.3V Controller
voltage < max. voltage at IO pin. Wie macht man das mit 3.3V Controllern? Verwendet ihr shottky BAT54 um die Eingänge zu schützen? Aus meiner Sicht verlagert das nur das Problem. Zumal die Eingänge bereits diese Schutzmaßnahme realisieren. Die ESD Energie landet auf 3.3V Netz und beschädigt was anderes
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Hart auf 5V begrenzen - wie?
Spannungsregler erzeugt 4.5V - diese 4.5V mit einem dickeren Kerko puffern - Schnelle Schottky-Diode (z.B. BAT54S) vom Signal auf die 4.5V - die 2. Diode der BAT54S von GND auf das Signal, ersetzt Deine D? aus Deinem Schaltplan Sorry, bin unterwegs und kann keinen Schaltplan malen.
erzeugt 4.5V > - diese 4.5V mit einem dickeren Kerko puffern > - Schnelle Schottky-Diode (z.B. BAT54S) vom Signal auf die 4.5V > - die 2. Diode der BAT54S von GND auf das Signal, ersetzt Deine D? aus > Deinem Schaltplan Danke Gerd, ich habe eine Testschaltung aufgebaut. Klasse! Das Ding klebt
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Kondensator mit vier PWM Signalen laden
DC an zwei LED = doppeltes Licht. Ich habe deinen Vorschlag mal simuliert, habe aber noch eine BAT54 Diode vor den Cap gehangen, damit dieser nicht schon durch die PWM Quellen entladen wird. Anbei meine Schaltung, die ich hier im Forum gefunden und nun abgeändert habe. DANKE!
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1N5817 Schottky Alternative
schlecht. Was ebenfalls in Frage käme, wären Dual-Typen, primär common cathode. z.B. etwas i.d.A. BAT54C, die schon grenzwärtig bis unterhalb liegt. Ansonsten alle normalen THT und SMT (bis Baugröße SOD-123/SOT-23). achja, zur Applikation/Anforderungen: 1.) Kleinsignalaufgaben, nichts anspruchsvolles
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SMD Code einer Diode
CH520S-30 oder 1PS79DB30 ist nicht so anders, jedoch BAS16-03W wäre SOD323, GBLC08I MBRX02530, oder BAT54-02V oder BB505-02V
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Zweifarbige LED
mir auch bei "normalen" > (Schottky-)Doppeldioden wünschen. Verstehe ich nicht. BAT99, BAV199, BAT54S... Bei den Kleinsignaldioden scheint das eher Regel als Ausnahme zu sein.
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Wo den Überpsannungsschutz einbauen?
Die BAT54 doch dann inklusive 5k Ohm Vorwiederstand geeignet, oder ? Bei 0,3 V verträgt sie lt. Datenblatt 1mA.
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Spannungsbelastbarkeit normaler 1/4W Widerstand
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 nicht garantiert, nur Überleben", aber das ist ja der Zweck der Aktion.
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Geräte defekt nach Phantomspeisung
Die BAT54 Dioden haben die Überspannung sicher auch nicht überlebt. Die gehören zur Stecker Erkennung.
Andreas M. schrieb im Beitrag #6021599: > Die BAT54 Dioden haben die Überspannung sicher auch nicht überlebt. Die > gehören zur Stecker Erkennung. Die habe ich im Diodenmodus jeweils vorwärts eine Spannung von ca. 0,3V gemessen. Rückwärts .OL
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Kapazitätserhöhung für Villard-kaskade
shottky, Warum? Sind die NOCH billiger? https://www.digikey.de/product-detail/de/on-semiconductor/BAT54SLT1G/BAT54SLT1GOSTR-ND/918317 > dann brauche ich eine stufe mehr. Naja, Vorsicht! Dein Standar(d/t) und Hohe Kapazitätsvariante funktionieren so NICHT, zumindest nicht für die positive Polarität
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Bauteil Name/Typ gesucht (Laptop Mainboard)
http://www.s-manuals.com/smd/wv wv4 gibt es dort. demnach eine BAT54S 22 ist Produktions-Charge
leider > nichts brauchbares. Weniger ist meistens mehr: Google Bildersuche nach WV4 führt zu BAT54S und www.vishay.com/docs/85508/bat54.pdf MfG
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2 Fragen zur Verstärkerschaltung
direkt mit meinen +/-12V verbinden. Habe das ganze nochmal entsprechen angepasst, habe mal die BAT54 zur Simulation genommen, würde dann im Aufbau zur Bat60A tendieren. Sofern eine Überspannung anliegt, leiden die Dioden 27mA ab. Das würde auf den Versogunganschluss von einem laufenden RaspberryPi
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LED 20-50mA mit verlustarmer und winziger Lösung an 24V DC/= betreiben
Diode wäre mit 1A deutlich überdimensioniert. Weit besser geeignet wäre eine MBR0540. Oder eine BAT54. Einfach mal im Datenblatt den Leckstrom und die Kapazität vergleichen.
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Konkrete Ausgestaltung Stromwandler für Arduino
Der Ausschnitt aus dem Datenblatt der Diode ist von einer BAT 85. In LTspice hatte ich nur eine BAT 54 zur Auswahl. Bei 1A wäre ich sekundärseitig auf 0,45V, bei 5A ungefähr bei 2,3V. So hattest Du das Szenario ungefähr gemeint, korrekt?
Der Ausschnitt aus dem Datenblatt der Diode ist von einer BAT 85. In > LTspice hatte ich nur eine BAT 54 zur Auswahl. Ist egal. > So hattest Du das Szenario ungefähr gemeint, korrekt? Nö. https://www.mikrocontroller.net/topic/476259#5881747 https://www.mikrocontroller.net/attachment/149066
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Suche Schaltplan oder gute Innenfotos vom Graupner Ultramat 18
Erfahrungen? Klar, ich kann und werde die mal anschreiben. Old-Papa Oups! Ich sehe gerade, die Bat54S habe ich falsch gezeichnet. Die jeweil obere Diode mus anders herum.
dann kann es ja eigentlich nur der OPV selber sein. Die Widerstände sind alle im grünen Bereich, die BAT54S zeigt zumindest beim Test im eingebauten Zustand keine Auffälligkeiten. Ich werde jetzt noch das Vergleichsgerät vermessen.... Old-Papa PS: Nur mit einer Zelle Anschluss für Anschluss die
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Sonos SUB defekt
ähnlich aus ;-) Ich meine bei mir auf D3 die Aufschrift "WW1 5o" erkennen zu können, müsste dann ein BAT54C (vmtl. von NXP) sein. R36 wäre, sofern meine Vermutung der Analgoie zur Playbar korrekt ist, ebenfalls ein 01A d.h. 100Ohm Widerstand und C7 hätte entsprechend wieder 0,1nF / 0,15nF. Kann das
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Feedback zu 12V/24V festem Eingang
Vorteile die man so diskret nicht hin bekommt. Was haltet ihr von der EEVBlog Lösung, per Doppeldiode BAT54 auf eine vorgespannte 4,3V Z-Diode abzuleiten? Wäre das besser verglichen mit meiner Lösung?
. Andre schrieb im Beitrag #5812665: > Was haltet ihr von der EEVBlog Lösung, per Doppeldiode BAT54 auf eine > vorgespannte 4,3V Z-Diode abzuleiten? > Wäre das besser verglichen mit meiner Lösung? Nein, sondern das ist wegen der Mehrzahl der Bauteile eher ungünstig, weil ja jedes zusätzliche
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LTspice OpAmp Radio Simulation
der > begrenzten GBW bzw. Slewrate des OPV Mit den Bauelementen OPV *LT1028* und Schottkydiode *BAT54* simuliert bringt gute Werte. Größere Ausgangspannung und Gleichrichtung
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Halogenlampen schonend einschalten (230VAC)
Führt Reichelt die > nicht?! Reichelt kannst man inzwischen vergessen. Ich habe da letztens BAT54C bestellt, die hatten eine 25% höhere Durchlasspannung als diedie ich dort vor 2 Jahren bestellt hatte. Die verscherbeln das, was gerade im Einkauf günstig ist. Ich nutze Reichelt nur noch für Sachen
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Schnelles Signal mit variabler Spannung zu 3.3V konvertieren?
LMV311 vorschlagen und den mit 5V versorgen. Für D1 und D2 Schottky-Dioden verwenden, z.B. eine BAT54S-Doppeldiode. D1 geht dabei weiterhin auf 3,3V, nicht auf 5V. Auch der Pullup R1 geht auf 3,3V, nicht auf 5V. Damit hast bekommst Du weiterhin 3,3V am Ausgang, auch wenn der Komparator 5V verwendet
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Attiny13 Solarzelle mit Pufferbatterie
Bei wenig Stromaufnahme (so sieht es ja aus) würde ich die Variante mit zwei Schottkydioden (BAT54, BAT41 etc,) vorziehen. Die Tiny13A oder Tiny25V laufen runter bis VCC=1.8V. Das ist definitiv der kleinste Aufwand.
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AEG Lavatherm T97685 Wärmepumpentrockner schaltet ab
ide de ce qu'il faut remplacé pour que sa fonctionne je suis preneur car LNK586GG remplace diode bat54 remplace condensateur résistance transistor Q4 remplace je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus ou cherché.
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Nagative Spannung mit ICL7660
können. 1N4148 würde passen. Oder auch Schottky-Dioden a'la BAT42. Auch Doppeldioden wie BAV99 oder BAT54S (Schottky) würden passen.
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„Darlington mit Opamp“-Schaltung zum Schwingen bringen/Verständnisfrage
gesagt, bitte eine definitive Antwort/Empfehlung der ich dann auch folgen werde: Soll ich wirklich die BAT54FILMY durch die 1N4148 ersetzen weil es wirklich ein realistisches Problem werden könnte? Wie gesagt mach ich eh ein neues Board, ich könnte auch beide Footprints vorsehen oder halt eben nur die 1N4148
auf der Rückseite - Ethernet Interface - Ausgangssicherung - Footprint für 1N4148 parallel zu BAT54FILMY Footprint - Footprint für Ausgangs MLCC (optional) - Footprint für Eingangs MLCC (optional) - diverse Testpads - Elko statt MLCC für MCP1541 VREF - R4/R6 weg - 6mA Pulldown statt LM334
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25A H-Brücke -> Absturz Controller beim kurzschluss
am Sensor und bevor es zwischen die H-Brücke geht, mit 10nF geblockt, dann habe ich beim I2C einen BAT54A gegen Masse. Hat einer eine Idee warum das passiert? Was mache ich falsch?
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Verständnisfrage zum Mosfet
schlechte erwischt. Ein vielleicht noch passender Vergleichstyp zur 1N4148 in Schottky ist die BAT54. Die hat bei 125° und 30V Sperrspannung 500µA Rückstrom (typ.), wenn sie aber mit 5V und bei angenehmen Temperaturen betrieben wird, dann sind es weniger als 1µA (typ.). 1MegΩ parallel zum LiIon verhindert
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MOSFET-Treiber-Schaltung zur Stromregelgung für Ventile
Rückwärtsstrom, der schon in den Bereich einiger 100uA geht. Versuch mal ein kleineres Modell, so was wie BAT54 oder BAT85. 3. Ist die Gatesteuerung mit einer schönen Ground-Plane versehen oder zumindest so verdrahtet, daß nur geringe Parasitärinduktivitäten in der Gatesteuerung wirken? 4. Treiber-Versorgung
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YACMS - noch ein kapazitiver Feuchtigkeitssensor
Trottel such' mir genau das EOL-Produkt raus :( https://www.mouser.de/Search/Refine.aspx?Keyword=BAT54XV2
dem Chirp Sensor sieht nämlich sehr sehr gut aus!! Erst nochmal zur Diode: nimm so eine einfache BAT54, die ist unkritisch: https://www.reichelt.de/schottkydiode-200-ma-30-v-sod-323f-bat-54j-nxp-p219408.html?&trstct=pos_9 In dem Chirp Original https://github.com/Miceuz/PlantWateringAlarm/blob/master
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Trafo-Treiber für DC/DC-Wandler
1. Um mehr Strom am Ausgang zu erhalten, könnt ihr auch einen MIC2295 verwenden. Außerdem hat die BAT54CW eine recht hohe Flussspannung. Die Diode SD103ATW z.B. hat eine geringere Flussspannung für höheren Wirkungsgrad. 2. Beim Trafo aufgepasst: Ich verwende wie vorgeschlagen Bourns SRF0703A. Erst
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XMC4500
C207) 3 0805 22µF/10V (C200,C202,C204) 1 0805 10µF/10V (C210) Sonstiges: 2 BLM18PG600 (L200,L201) 2 BAT54-02V (D200,D201) An die Standardbauteile werden keine speziellen Anforderungen gestellt, lediglich R204 sollte eine möglichst kleine Toleranz haben (<=1%). = DAVE3 = Allgemeines. DAVE3 ist die von Infineon
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Dioden-Übersicht
0.15 100 rei,csd 0.11 a d g BAT48 Schottky DO-35, Mini-Melf 0.4 @ 0.01 0.35 40 rei,csd 0.18 a d g BAT54 Schottky SOT-23 0.32 @ 0.001 0.2 30 5 Schaltdiode rei 0.07 a d g BAT85 Schottky DO-35 0.4 @ 0.01 0.2 30 5 Schaltdiode rei 0.11 a d g BYT30P-400 Si SOD-93 1.5 @ 30 30 400 100 schnelle Gleichrichterdiode
0.13 a d g BAR43S Schottky SOT-23 0.33 @ 0.002 0.2 30 5 2 Dioden, Serienschaltung rei 0.15 a d g BAT54A Schottky SOT-23 0.32 @ 0.001 0.2 30 5 2 Dioden, gemeinsame Anode rei 0.07 a d g BAT54C Schottky SOT-23 0.32 @ 0.001 0.2 30 5 2 Dioden, gemeinsame Kathode rei 0.07 a d g BAT54S Schottky SOT-23 0.32
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Kleine SMD Dioden (Schottky), Gehäuseformen ?
Die BAT54 gibt es zwei- und dreibeinig. Und zweibeinig dann noch mal in mind. zwei verschiedenen Packages.
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BAT42 und 43 als SMD
lauten die ganauen Bezeichnungen? Wenn Du keine Spezialanforderungen hast sollte eine ganz normale BAT54 passen Die kann 30V, 200 mA und schaltet in 5 ns.
schrieb im Beitrag #5316774: > Wenn Du keine Spezialanforderungen hast sollte eine ganz normale BAT54 > passen Die kann 30V, 200 mA und schaltet in 5 ns. Das klingt gut! Die gibt es auch in allerlei Sockelformen.
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Langzeittest von elektronischen Baugruppen
aufschaukelt, dann hab ich die Dioden. Und den IO schütze ich ja mit dem R, also wenn was brutzelt, dann der BAT54S Oder meinst du das jetzt eher allgemein, wenn man sowas quasi als default Schaltung für IO Ports nimmt? Und da wirklich Datensignale drüber schicken will? Für den Anwendungsfall Knopf am Kabel