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Zwei Spannungen gleichzeitig, aber nur eine davon auswählen
konkreten Schaltung lösen? an Hand konkreter Daten! Üblichweise hat MEIN ISP Prommer eine Diode 1N5819 nach VCC, der kann den µC versorgen wenn nix von extern kommt. Ich habe aber auch verhindert mit einer weiteren Diode das der ISP Prommer 114 WS2812b versogen muss! Desgleichen gilt wenn USB angeschlossen ist! weder kann ein ISP 114 LEDs versorgen noch ein gemeiner USB 1/2 Also ohne ALLE Daten samt Schaltplan zu haben ist Pauschalrat unmöglich. Dioden oder Brain 1.0 ist eine gute Idee.
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Suche Mikrocontroller mit 16Bit ADCs und DACs
auch. Mein Hauptproblem ist wahrscheinlich auch eher das "Rauschen", siehe das Bild "Diodenkennlinie_1N4007_Samples.png" oben, der ADC1 hat die Spannung am Ausgang vom OP U2 (siehe Anhang) gemessen. Was könnte ich tun, um das Rauschen zu minimieren? einen 1nF Kondensator habe ich auf dem STM-Nucleo-Board
hast Du das so >schön glatt bekommen? Oder warum habe ich so viel Rauschen drin? Hmm ... die 1N5819 Kennlinie wäre gar nicht so glatt, wenn man reinzoomt ... Ich habe über 20 Werte gemittelt, aber verwende auch keinen DAC, der Rauschen erzeugen könnte.
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5V PWM Lüfter / Raspberry Pi
als auch die 4-Pin Lüfter über deren PWM Control Eingang steuern. Wichtig ist, dass ich keinen N-FET an Masse des Lüfters verwenden kann, weil sonst mein Tachosignal nicht mehr sauber auswertbar ist. R1/R2: Auswahl welcher GPIO zur Steuerung verwendet werden soll R7/R8/R9/R10: Auswahl ob die
zu meckern? :D Mir würde noch eine Flyback Schottky parallel zum Lüfter einfallen. Ist eine 1N5819 dazu geeignet? Gibt es eine SMD Version der Diode? Viele Grüße G4st
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Problem bei LEDKSQ
: > Hier nun der Schaltplan. Ach du Scheisse, wie kommt man auf so einen Schwachsinn ? Eine 1N4001 ist als 50Hz Diode viel zu langsam für PWM. Dein 'Regler' ist eigentlich ein Linearregler, durch den MOSFET-Treiber mit Input-Hysterese zum hysteretic step down umerzogen. Die Bauteile sind dafür
dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8 Danke für das ausführliche Feedback. Als Freilaufdiode habe ich sogar eine 1N5819 genommen, weil ich die 4001 nicht da habe und im SMD Design eine SS54. Ich schaue mir mal die Links von dir an, danke! Was ich wiederum nicht verstehe; warum funktioniert es dann, wenn es eigentlich
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Rundumleuchte 230Volt
könnte man folgendes versuchen: Man baut einen Brückengleichrichter aus vier Schottkydioden, z.B. 1N5819, dahinter einen richtig gepolten Elko mit z.B. 10µF/25V und schliesst dort den Motor an. Eine einzelne Diode wird vermutlich nicht funk- tionieren. Der Motor wird vermulich auch nicht laufen,
könnte man folgendes versuchen: Man baut >> einen Brückengleichrichter aus vier Schottkydioden, z.B. 1N5819, >> dahinter einen richtig gepolten Elko mit z.B. 10µF/25V und schliesst >> dort den Motor an. Eine einzelne Diode wird vermutlich nicht funkti- >> onieren. Der Motor wird vermulich auch nicht
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
06.07.2015) Aktiv. Diskret. Dioden, Standard. [0,008€ @100] 1N4007 (ok, Vbr nicht getestet)(15.06.2015) Dioden, Schottky. [0,009€ @100] 1N5819, 40V, 1A (ok, Vbr nicht getestet)(15.06.2015) [0,0179€ @500] 1N5822, 40V, 3A (15.06.2015) ICs. AVR. [0,363€ @10] ATTINY13A
[0,69€ @1] DHT11 [1,05€ @1] DS18B20 Temperatursensor in wasserdichter Edelstahlhülse mit 1m Kabel [0,60€ @1] DS18B20 Temperatursensor [2,54€ @1] DHT22 [1,92€ @1] Si7021 [1,51€ @1] HTU21D Ultraschall. [0,69€ @1
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Spielzeuglok verlangsamen; 1,5V Batterie
Besser eine Schottkydiode SB130 davorschalten und wenn es noch > langsamer werden soll, dann eine 1N4004 davorschalten. Dumme Antwort...;-( Rolf R Rosenkohl schrieb im Beitrag #6100879: > Na klaros 1fach mal 1 widerstand 100ohm in reihe geflanscht und > dann ab > dafür!
Folgende Schottky Dioden gingen: 1N 5818, 1N 5818, 1N 5819, SBS822 Oder normale Diode, falls obiges noch zu schnell sein sollte: 1N4001
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Auseinandergenommene Geräte
dabei. Ich habe die Schaltung mit Schottky-Dioden (1N5819 -> 40V/1A ) und Low-ESR ELKO's ( 100uF/50V; ESR=0,19R; Vloss=0,7% -> Reichelt RAD FC ) aufgebaut. Leider muss ich noch Fehlersuche betreiben, da sie sich noch schlechter verhält wie mit dem XL6009
meinen 230V Lichtschalter einschalten und gut ist. Der SP zeigt die Anfangssituation. Habe dann mit 1mF getestet und so weiter und sofort. Die ungefähren 48V Diodensperrspannung hatten die 1N5819 mit ihren 40V zwar überstanden, aber dann habe ich doch lieber die MBR360 benutzt. Bernd_Stein
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1N5817 Schottky Alternative
Hallo zusammen, bisher verbaue ich für eine pure Richtungsweisung die 1N5817. Wegen dem geringen Vf bin ich damit auch zufrieden. Nun bin ich dabei den Vorrat aufzufüllen und schaue mich nach Ersatztypen um. Vishay 10BQ015 scheint die 1N5817 etwas zu übertreffen. Auch
schrieb im Beitrag #6087384: > Da kommt mir die MBR0520 in den Sinn Nicht gerade viel besser als die 1N5817. Manfred schrieb im Beitrag #6087384: > Günstiger bekommt man die SS14, ist als DO-214 aber deutlich größer. Das ist der Klone der 1N5819, eine Größe über 1N5817. Die habe ich sogar, allerdings
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Hilfe bei Relais-Suche: ist das richtig?
genommen Dann verglüht dir halt der Transistor. > Hast du dann einen Tipp, welche ich nutzen kann? 1N5819 für Motoren/Spulen bis 1A. > Ab wann ist eine Diode denn nicht mehr "zu träge"? Nach dem Abklingen des Induktions-Stromes muss sie hochohmig werden, bevor der nächste PWM Zyklus beginnt. Die
Transistor, wenn ich mit einem größeren Widerstand "weniger durchlasse? Wir sprechen schon noch von R1 am Gate, oder? > 1N5819 für Motoren/Spulen bis 1A. Genau da ist wieder das Problem - bis 1A. Laut Datenblatt aber bis 25A, nicht-repetitiv, "for one cycle" und ebenfalls bei 60Hz - das haut aber
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Suche Schottky Diode 50-60V <1A oder andere Lösung zum Schalten auf 0V
Zum Herunterziehen einer Spannung auf 0V (1,4 V vertretbar) suche ich eine Lösung. Der Schalter ist ein NPN-Transistor in einem externen Gerät. Die Diode ist zur Entkopplung nötig. Eine Schottky-Diode 1N5819 tät's theoretisch, ist aber mit 40V
#5994833: > Zum Herunterziehen einer Spannung auf 0V suche ich > eine Lösung. Wenn Du die die 1N4148 ersetzen willst, kannst Du jede beliebige Kleinleistungs-Schottkydiode nehmen, da diese im Sperrbereich nur mit 0,7V belastet wird. > (1,4 V vertretbar) Das stimmt nicht, da an der Basis
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Ventilansteuerung mit Mosfet - Temperatur?
> maximale Stromaufnahme von ca. 800 mA. Also fast nix. Nimm einen Logic Level MOSFET ala IRLZ34N, dann klappt das auch mit der 5V Ansteuerung. https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage Allerdings brauchst du eine andere Freilaufdiode, die 1N4148 ist hier zu schwach. Nimm eine 1A Schottkydiode ala 1N5819. > könnte man optimieren. (Ich weis die Werte für den FET-Vorwiderstand > gehen lt. Forumsbeiträge von 0 - 4k7). Auf keinen FALL 4k7!!! Die 470R für R1 sind gerade noch
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Schaltplan WEMOS Wetterstation Prüfung
misst. > Bypassdiode: prinzipiell ja, Schottky mit niedrigen Vf besser. OK, habe eben noch paar 1N5817, 1N5818 und 1N5819 gefunden > Panel: die Leistung bezieht sich immer auf den Quadratmeter und die > volle Einstrahlung. Praktisch liegen Welten dazwischen. Ist auch nur erst mal ein Versuch
eigentlich nur bei LED-Drivern, wenn man die Versorgung/ Eingang vermurkst :) Ich würde vorschlagen Cin 1uF Keramik/Tantal. Cout 1-2.2uF Elko/Tantal und langsam bis 10uF erhöhen. Den dicken Elkopuffer + 100nF Kerko in die Nähe des ESP, an seinem Vcc. Er ist ja der hungrige.
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boostconverter selber bauen
schnelle einen boostconverter der > mir 12v auf 45v hoch bringt. Der ausgangs strom sollte mind. 1-1,5a > betragen" In dieser Kombination sicher nicht. Viel Spaß bei den ersten Versuchen. Und bestelle Dir genug Teile. MfG
Pulsbreite langsam hochfahren. 100 Ohm als Gate-Vorwiderstand bei diesem eher grossen MOSFET mit 3.3nF führen zu eher hohem Umschaltverlusten, Michael K. schrieb im Beitrag #5873321: > 60Hz Gleichrichterdioden 1N5819 ? Ist eine Schottky und damit wohl shcnell genug.
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Diode durch Verpolung zerstört?
im Beitrag #5869821: > Hi, > mach doch mal denselben Test mit folgenden Schottky-Dioden: > > 1N5819 > SBL540CT > > also, bin bei Spannungsversorgungs-Gleichrichtern lieber mit den > Si-Dioden gut bedient. Die wären für die Anwendung deutlich zu groß. Wie gesagt mit einer 1N4148 gabs
hohen Spannungsfestigkeit gewählt. Spannung ja, Strom nein. BAS70 - max. peak forward surge: 0.1A (1s) hingegen 1N4148 -> 1A bis 1s, 4A bis 1us 1N4001/1N4004 -> 30A Einen 120 Ohm Widerstand wirst du schon noch irgendwo auftreiben können. Immerhin schleppst du ja auch dein Labornetzteil mit
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Wie viel der Maximale Strom am 5V Pin Vin auf dem ESP32?
versorgen. Dafür brauche ich 90 mA von Vin. Hängt davon ab worüber du dein ESP32 Board versorgst (Devkit v1/v2??). Wenn du es über den USB-Port versorgst ist VIN über eine Schottky (1N5819) in Serie zu den VUSB. Sprich bei 100mA ~500mV Drop bzw. 1A ~0.9mV Drop. Da wird das ding ggf. natürlich schon recht
Gast 2. schrieb im Beitrag #5854250: > auf dem ESP32 Board Welchem? Wenn der Strom durch eine 1N5189 fließt, dann 3 Ampere. Das muss deine USB-Speisung dann aber auch hergeben ... LG, Sebastian
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LTspice OpAmp Radio Simulation
kombinierbar? Aus welchem Wikipedia-Artikel stammt denn deine Schaltung? Wird dort ebenfalls die 1N5819 verwendet, die über 100pF Kapazität hat und eher für Gleichrichtung im Bereich der Netzfrequenz gedacht ist?
Sagen wirs so, die Wikipedia nimmts mit den Bauteilangaben nicht so genau. Und da ich vorher mit der 1N5819 als Kapazitätsdiode experimentiert hab, hatt ich die grad im Kopf. Deswegen schäm ich mich jetz auch dafür, als E-Technik Student, so gut wie keine Ahnung zu haben.
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Vape Elektronik selber entwickeln
Woher du jetzt den StepUp hast weis ich net ganz.. vlt für den uC wenn er auf 5V läuft und du nur 1S Li-Ion hast O.o
Billiger China-Schesie sieht eigentlich anders aus. die Diode vom Step-up war übrigens defekt. 1N5819-Chip im SOD323-Gehäuse... musste ich tatsächlich bestellen. Gibt es aber erstaunlicherweise.
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USB-Y-Adapter für drei 5V-Solarzellen basteln
. Das sind für einem Meter (spez Widerstand Cu: 0.0171 Ohm*mm²/m) ca. 0,2Ohm. Da fallen also bei 1A ca. 0,2V ab. Soviel zur Größenordnung um die es hier geht. Und 1A liefern diese Solarzellen mit Sicherheit nicht.
deine Dioden sein. > Die fressen ihre Flussspannung weg. Ok, verstehe. Das sind diese Dioden: 1N5819 40V 1A Schottky Diode DO15. Und laut Datenblatt haben die eine Flussspannung bei 0,1 - 1 A von 0,33 - 0,6 V. Die knabbern mir dann also immer ein halbes Volt ab? Den restlichen Verlauf des Threads
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Vertrauenswürdigkeit der "einfachen Halbleiter" aus Fernost?
Electronic" oder "NTE Electronics" und Konsorten zu halten? Um nur einige zu nennen. Sind MBR20100, 1N5819 TL431, BDxxx, BCXxxx,... (also wirklich die Basiskomponenten) von denen (sofern sie diese im Programm haben) auch mit den Vergleichstypen von ST, Onsemi, Diotec und Co vergleichbar, was ihre Lebensdauer
Sunny schrieb im Beitrag #5697494: > Sind MBR20100, 1N5819 TL431, BDxxx, BCXxxx,... (also wirklich die > Basiskomponenten) von denen (sofern sie diese im Programm haben) auch > mit den Vergleichstypen von ST, Onsemi, Diotec und Co vergleichbar Du
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Arduino hängt sich auf (Wordclock)
großzügige Einspeisung von 40mm Kupferfolie beiderseits eine Seite +V andere Seite GND, eine Diode 1N5819 zum Nano nicht das USB Speisung versucht die LEDs zu speisen und eine Platine machen lassen. 2 passen als Nutzen auf eine Europakarte
großzügige Einspeisung von 40mm Kupferfolie beiderseits eine Seite +V > andere Seite GND, eine Diode 1N5819 zum Nano nicht das USB Speisung > versucht die LEDs zu speisen und eine Platine machen lassen. > > 2 passen als Nutzen auf eine Europakarte Wie genau meinst du das mit der Kupferfolie ?
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MCP73831 Schaltung erweitert
https://www.amazon.com/100pcs-1N5819-IN5819-SOD-323-Diode/dp/B07K57MPXP Achso: passende Diode. Nicht 0603 aber fast. ;)
im Datasheet kommt bei I Source 500mA ca. 1.2 und mehr Treshold. Da lädt doch nix mehr. Oder sehe ich das falsch? Gruss Matthias
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Kapazität Schottky-Diode ?
Hallo, wenn an eine Schottky-Diode (z.B. 1N5817, 1N5818, 1N5819) an einem Steckbrett in Sperrichtung eine Spannung angelegt wird (z.B. ca. 8 V), dann zeigt das Multimeter zunächst einen Stromfluss von ca. 3 Mikroampere, der innerhab von ein paar
zurückgeht und langsam weiter sinkt (länger habe ich nicht mehr gemessen). Eine normale Diode (z.B. 1N4001) zeigt sofort einen Stromfluss von 0,0 Mikroampere, also wirlich praktisch nichts. Woran liegt dieser Effekt, haben die Schottky-Dioden ev. so eine grosse Kapazität, dass die erst mal aufgeladen
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ph Elektroden Messverstärker. Kann man das so machen?
Eine Diode vor dem und eine hintern dem Widerstand? Also so: [code] R1 10K __ ADC----+-----------+---|__|-+-------LMC660 Ausgang _|_ _|_ _|_ /_\1N4148 _ _C1 /_\ 1N5819 | | 100pF | GND----+----
Lurchi schrieb im Beitrag #5531778: > Bei der 1N5819 reicht auch 1 Diode. Hallo nochmal. Okay Also ich habe mir eine pH-Elektrode von einem Freund besorgt da bei ihm das Steuermodul der pH-Elektrode defekt war und er sein Aquarium dem nächst
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Flusspannung einer Diode; Einfluss auf Zeitkonstante bei Kondensatorladung
ist neben der gereingeren "Spannungsfestigkeit" die Abhängigkeit im Bereich der UF vom Strom. Bei 1N5819 zum Beispiel bei 3A sind es schon 0,9V bei 100 mA "nur" 0,3V. Insofern ist der Thread schon interessant. ciao gustav
aus der rekursiven Funktion y_(n+1) = e^(y_n * k) in den Raum. a) Wobei ich mangels Erklärung nur *annehmen* kann, dass k = m*x aus Punkt 1. ist und wiederum unklar ist, wofür k und x stehen. b) Wie stellst Du die Konvergenz
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Conti Hessen/IGM
einen gewaltigen Unterschied, wenn ich mal die halbe erreichbare LZ annehme: Hessen E11 5321*13,5*1,05=75425,175 Babern E12B 5819*13,5*1,14=89554,41
gewaltigen Unterschied, wenn ich mal die halbe erreichbare LZ annehme: > > Hessen E11 5321*13,5*1,05=75425,175 > Babern E12B 5819*13,5*1,14=89554,41 Wie kommst du auf 13,5 Gehälter? Sind 13,24. Die LZ bei Conti erhöht sich nur in Dreierschritten.... also 3,6,9,12,15. Und in Bayern sind 40h-Verträge
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74HCT04 gegen 12V oder 20V schützen
Eine Schottky Diode wie 1N5818 oder 1N5819 müsste es dann doch tun oder?
möglich sein, ohne in dicke Schottkys zu investieren ;-). Die 1N581x-er sind hier schon recht globe Klötze, da wäre - wenn schon - eher die Kategorie BAT43 angesagt,
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MOSFET-Treiber-Schaltung zur Stromregelgung für Ventile
: Der Bootstrapkondensator C5 ist - in _jedem_ Falle _ viel zu klein (!), besser 0,47 oder auch 1µF. Und der Bootstrap-Widerstand R1 könnte bis 2,2Ohm verringert werden, eine 1N5819 würde sogar das Weglassen locker aushalten. Vielleicht wäre das schon der Knackpunkt, ansonsten: Die Gatewiderstände
Bootstrapkondensator ist zwar am Limit, könnte aber gerade gehen. Die effektiv wirksame Gatekapazität ist ca. 3,75 nF beim IRFZ44N (bei 12V) daher könnten theoretisch 47nF reichen, wobei das knapp ist, besser 100nF,220nF ... 1uF. - Der Widerstand R1 sollte eigentlich auch nicht nötig sein, wenn dann kann man den
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Dioden-Übersicht
a d g 1N5401 Si DO-201AD 1 @ 3 3 100 rei 0.06 a d g 1N5402 Si DO-201AD 1 @ 3 3 200 rei,csd 0.07 a d g 1N5404 Si DO-201AD 1 @ 3 3 400 rei,csd 0.07 a d g 1N5406 Si DO-201AD 1 @ 3 3 600 rei 0.08 a d g 1N5407 Si DO-201AD 1 @ 3 3 800 rei 0.08 a d g 1N5408 Si DO-201AD 1 @ 3 3 1000 rei,csd 0.08 a d g 1N5818 Schottky DO-41 0.55 @ 1 1 30 rei,csd 0.06 a d g 1N5819 Schottky DO-41 0.6 @ 1 1 40 rei,csd 0.06 a d g 1N5822 Schottky
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Unbekannte Diode in Hubmagnet-Ansteuerschaltung
Die Zener-Diode ist antiparallel geschaltet, und begrenzt die Sperrspannung der 1N5819.
Ahaa! Das klingt plausibel, danke!! Wenn ich es recht verstehe, dient dann die 1N5819 für ein schnelles Schalten des Hubmagnets, und die Zenerdiode schützt die 1N5819 vor irgendwelchen Spannungsspitzen, die durch das Betätigen des Magnets entstehen können? Wenn es eine Zener-Diode
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Sicherheit von kleinen Kfz 12V -> 5V USB-Wandlern
Eingangsspannung zugelassen ist, sollte es am Bordnetz klarkommen. Ich würde noch eine Verpolschutz-Diode (S1J oder 1N4004) davorsetzen und C1 auf 100 .. 220 µF/35V erhöhen. Die Dioden-Kondensatorkombination frisst die Störungen mit höherer Amplitude und kürzerer Dauer ("ISO-Pulse"). Niedrigere Spannung
IN209 als Schaltregler (hält nur 40V durch). unten: Motorola SPN5400 eingelötete Feinsicherung, 1N4007 Verpolschutzdiode, Eingangsfilter, 2SA1012 irgendwie als Überspannungsschutz mit 2 1N5819, TL494 als Schaltregler, 1N4730A 3.9V Z-Diode am Ausgang