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Netzteil-Rätsel konstruktiv
und Q1 voll durchgesteuert, so dass Q2/Q3 so viel Basisstrom bekommen wie sie wollen, daß sie den ganzen Strom durchlassen, den das Netzteil liefert. Da ein 2N3055 nur ca. 3A bei 40V durchhält (bei bester Kühlung), wird er durchlegieren
+---------|< PNP-Leistungstransistor (kein Darlington) | | | | 1N5401 | +----+ | +---|>|--+--|78xx|--+-- out | +----+ | 330nF | 100nF | | | GND ----------+----+-----+-- GND [/pre]
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Labornetzgerät ELV DPS5315 fliegt ständig Sicherung
diese einmal auf Verdacht austauschen, d.h. vorzugsweise durch etwas leistungsstärkere Typen wie 1N5401 o.ä..
dafür fühlt sich der Friese nicht mehr verantwortlich. > Das Netzteil ist übrigens jetzt etwa 1,5- 2Jahre alt. Schon garnicht nach 2 Jahren.
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Board oder Steckbrett für den Einsteiger?
Multiplexschaltungen o.ä. brauchst du noch eine Handvoll PNP-Transistoren, z.B. http://www.reichelt.de/2N-Transistoren/2N-5401/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=2053&GROUPID=2879&artnr=2N+5401 Für die Stromversorgung kannst du auch ein 5V-Netzteil verwenden und den Spannungsregler weglassen. Gibt es
nimmt man das Ganze am besten auch noch einmal mit 16MHz (Maximalgeschwindigkeit ATmega8) X7R-5 100N - kommt nach einhelliger Meinung grundsätzlich an jedes IC -> 10 Stück X7R-5 47N - sicherheitshalber 2-3x Hier fehlt der Pull-Up-Widerstand für den RESET-Pin: 10kOhm 1/4W - Widerstände mindestens
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Grenzfrequenz von Dioden?
Hans Dampf schrieb im Beitrag #3277137: > 4nS recovery Time <nitpickmode> 4 nS sind 4 Nanosiemens. 4 Nanosekunden wären 4 ns. </nitpickmode>
Netzgleichrichterdioden die 1N4001/1N5401 und B40C2200 können furchtbar langsam sein und schon bei 1kHz mehr Strom in Sperrrichtung fliessen lassen als in Leitrichtung.
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(stromsparender) Transitor zum schalten von 50A (12V)
Microcontroller angesteuert werden. Im Datenblatt steht folgendes zu dessen Ausgang: "OKHS schaltet auf US – 2 V (externer Pull-Down-Widerstand nach Kl. 31 erforderlich 2,2 kΩ)" Ich brauch also noch ein Mosfet bei welchem die Steuerspannung (Gate source Threshold Voltage) unter 2V liegt.(Der von mir gepostet
So, ich habs mal nochmal überarbeitet (außer dem 1n5401, da hab ich noch keine alternative). Der 1n5401 für das KFZ Relais ist ein wenig überdimensioniert, aber das hat ja keine Nachteile oder? Vielen dank für die vielen Antworten. Also bei dem
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Lampe mit Bewegungsmelder soll Funk-Gong auslösen
Also schonmal 14W, die weggekühlt werden wollen. Auch für Deine 300W würde ich mindestens 3A-Dioden (1N5401) nehmen, 1A (1N4001) würde gerade so gehen, aber Lampen haben auch einen Einschaltstrom. Peter E. schrieb im Beitrag #3198328: > Sendetaste mit einem Kondensator überbrücken - interessante
der Diode unter "Non-Repetitive Surge Current". Da der Einschaltstrom üblicherweise in der 1. oder 2. Halbwelle auftritt - danach ist der Kondensator in der Lampe geladen -, sind das für die 1N4001 30A und für die 1N5401 200A. Reicht. Wie komm ich auf 300W, war wohl bei Baustrahler... ;-) Für Deine
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Leistungselektronik für Legomotor
N/cm² Strom: 1.8 A Oder meinst du, dass im blockierten Zusand theoretisch 9V*1,8A = 16,2Watt Wärme produziert werden? Also am liebsten hätte ich ja immer noch gerne eine Schaltung für das Problem
Du kannst jede Diode nehmen, die mehr als 2 A verträgt. 1N5401 z.B.
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I²C galvanisch trennen
for 400 kHz" werden zwei Top Lösungen vorgestellt. Ich selber habe die Variante unter 4. mit dem 6N137 verwendet. Ich würde sagen, für einen I2C-Bus gibt es nichts besseres, zumindest nicht in dieser Preislage. Und Du kannst eine 100%-ige galvanische Trennung einrichten. Also, ich würde an deiner
400 kHz" werden zwei Top Lösungen vorgestellt. Ich > selber habe die Variante unter 4. mit dem 6N137 verwendet. > Ich würde sagen, für einen I2C-Bus gibt es nichts besseres, zumindest > nicht in dieser Preislage. Und Du kannst eine 100%-ige galvanische > Trennung einrichten. > Also, ich würde
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Freilaufdiode woher
Schaltplan hochgeladen. Vllt kann mir auch jemand weiterhelfen, woher ich diese am besten bekomme (2 Stück) Vielen Dank MfG Patrick
Wollte ich Fragen ob eine Diode mit 300V und sagen wir 3A reichen würde, Braucht kein Mensch. 50V/2A reichen locker, zumal die Freilaufdiode nur ganz kurz beim Abschalten des Magneten belastet wird. Nimm eine normal 100V/3A Diode ala 1N5401 und gut. Selbst eine 1N4001 mit 50V/1A wäre hier nicht
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Ladeschaltung ohne Trafo
://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXsrtrs.pdf Dropout Voltage max. 2,6V Das heisst der Regler braucht am Eingang mindestens 2,6V mehr als er am Ausgang bringen soll. 13,8 + 2,6 = 16,4V Also ist 16V grenzwertig wenig. Es kann funktionieren, es kann aber auch sein daß
drin. Wenn man unsicher ist, kann man eine Diode zwischen Netzteil und PB137 schalten: 1N5401 Netzteil --|>|--+--PB137 | C2 |
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Transistor berechnen, Frage
Ich habe einen PNP Transistor (2N5401) im Reversebetrieb und an der Basis eine feste Spannung von 2,5V (mittels Spannungskonstante). Das Ganze arbeitet als Stromkonstante. Am Collector liegen gegen GND +50V an. Wie errechne ich nun
Wilhelm schrieb im Beitrag #3002783: > Ich habe einen PNP Transistor (2N5401) im Reversebetrieb und an der Gezeichnet hast einen NPN-Transistor.
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Problem mit LME49830 und LT1166 Bias IC
(mit den zwei 2N2907). Die Ursache der Schwingneigung wird vmtl. immer noch an der ungenügenden Abblockung der Versorgungsspannung liegen.
Ich hab soeben in eagle einen Schaltplan erstellt mit Transistoren die ich noch zu Hause habe, 2N5401 und 2N5551, passen meiner Meinung nach ganz gut. Ich müsste nur noch nachsehen ob ich auch die passenden ZD2,5 Dioden hab dann kann ich das am Wochenende mal aufbauen. Strompfeile hab ich
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Galvanische Entkopplung mittels ADMU2401 / ADMU2402 überträgt keine Spannung
benötigst du eine Version mit integriertem DC-DC Konverter. Diese gibst es z.B. unter der Bezeichnung ADUM5401. Ob die Pinkompatibel sind habe ich jetzt nicht nachgeschaut. http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/adum5401/products/product.html
Hallo zusammen, der ADUM5401 hat eine Isolation von 2,5kV daher würde ich wenn den ADUM6401 mit 5kV Isolation. Mich verwirrt es jedoch, dass im Datenblatt vom ADUM2401 als Application --> Motor Drives gibt und bei dem ADUM6401
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Konstantstromquelle komisch
ist dann die Frequenz an Out2 verdoppelt... Kann man das erklären?
Dir ist schon klar, daß der 2N5401 ein 150V Transistor ist? Im Einschaltmoment, also wenn noch kein Strom durch den Transistor und damit R3/R4 fließt, knallt es... Die Welligkeit ist bei einer solchen Einzeltransistor-Schaltung
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12 Volt Stromkreis vor Unterbrechung schützen. Kondensator?
|- GND o------------------------o------> Die Diode kann eine 3A oder 1A Diode sein, z.b. 1N4001 oder 1N5401. R ist ein niederohmiger 'Angstwiderstand', damit der Ladestrom nie zu hoch werden kann, z.B. 3R3 / 2 Watt oder so.
- > GND o------------------------o------> > > Die Diode kann eine 3A oder 1A Diode sein, z.b. 1N4001 oder 1N5401. R > ist ein niederohmiger 'Angstwiderstand', damit der Ladestrom nie zu hoch > werden kann, z.B. 3R3 / 2 Watt oder so. Cool, danke! Das versteh ja sogar ich! ;)
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Li-Ion LiFePo4 BMS (Laderegler, Balancing, Tiefentladungsschutz) 2-4s: günstig o. opensource gesucht
| | | +---------+ | | | |S | | +-R13-|Out2 Out1|---)---+---(----|I P-MOSFET | | N-MOSFET | | | | | | + | I|----+-----(-----|Hys2 Hys1|---+ | | Solarmodul S| | | |
vertragene Spannung und Strom einstellen, genau genug für LiFePo4 Akkus. +------+5 1N5401 1| |--0R47--+--|>|--+ 7-25V --+--| L200 | 2W | | | | |--------+ | | +------+2 | | 3| |4 |
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5V aus 7,2V erzeugen
die versorgung den µc habe ich einen LM 2940 CT5 ausgesucht. Für den Motor werde ich wohl einige 1N5401 (3A) in serie schalten. Reicht eigendlich die übliche entstörung am Motor (2x47nF von den Anschlüssen an das gehäuse und einen 100nF an den Anschlüssen) ?
entladen, wenn die Versorgungsspannung einmal kurzfristig einbricht. Die Diodenlösung mit Schottkydiode (D2) ist im Zweifel robuster. > Für den > Motor werde ich wohl einige 1N5401 (3A) in serie schalten. Ich denke wie mein Vorredner, daß Du normalerweise auf die Dioden verzichten kannst. Du kannst ja
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Bleiakku / Laderegler und Abschaltung in einem
künstlich schwer machen, Ladeadapter sind üblicheriweise nicht grösser als Netzteile. 1N5401 12V --+--|>|--+--Schaltregler | | +------|I IRF9530 | |S 1k Akku | Masse reicht eigtnlich für die Umschaltung, ist aber nicht vor ESD
aushält wird sonst der Schaltregler teuer). So wie ich deinen Plan verstehe wäre die Ladung über 2 Diodenstrecken (1N5401 und im Mosfet integrierte) über der abhängig von Strom und Temperatur 1.5-3V abfallen. Du bräuchtest also eher 15-16.5V am Eingang. Spannungsmessung für den Regler am Akku wg.
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Transistortester AVR
when testing ComponentTester-1.02m, Markus version > firmware: > > BYV33 = No component found 2*diode > 1N5119 = 2 * resitor 1N5119 was a type, i mean 1N5819
Hallo Nutzer der DG2BRS Leiterplatten, ich habe mit der neuen DG2BRS V5.2.4-d einige Messungen an der VCC Versorgungs des ATmega mit 100nF und 470nF keramischen Kondensator (ohne 10uH Drossel) in der VCC Versorgung gemessen
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12V-Bleiakku-Ladegerät. Nicht!?
> und habe eine Schaltung mit 2N3055 > gefunden, um den Ausgangsstrom zu erhöhen Du hast was grundlegendes missverstanden. Der 2N3055 ist falschrum, aber das ist nebensächlich. Wichtiger ist: Es geht überhaupt nicht darum
>> Wo hast Du denn die 2. Schaltung her, kannst Du mal das Original zeigen >> oder verlinken? > > http://www.ferromel.de/tro/78xx_2a_u.gif > Bittesehr. Eben......das ist eben KEIN 2N3055. Und......Hoer auf MaWin!
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7 root 0 SW [migration/2] 8 root 0 SW [ksoftirqd/2] 9 root 0 SW [migration/3] 10 root 0 SW [ksoftirqd/3] 11 root 0 SW [events/0] 12 root 0 SW [events/1]
7 root 0 SW [migration/2] 8 root 0 SW [ksoftirqd/2] 9 root 0 SW [migration/3] 10 root 0 SW [ksoftirqd/3] 11 root 0 SW [events/0] 12 root 0 SW [events/1]
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Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH
r2in rx2 r1in tx1 T2out tx2 T1out gnd 0 [pre] <\0>?<\0><\r><\n> FlashReader V1.0.2.1, built Sep 4 2006 22:24:11 with ECC<\r><\n> Bootscript version 0x00130001<\r><\n> Hynix, 8bit, 64MB
firmware revision 29 -- ok<\r><\n> FEN_Init: created device FEN2<\r><\n> CFeProbe::run[2]: using 'fe_tda1004x' for 'FEN2:'!<\r><\n> -CFeProbe::run[2]<\r><\n> CStreamDriver<PIP>::init(): created device PIP4<\r><\n> CStreamDriver<
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Last mit PNP Transistor schalten - Widerstände
Hallo, na rechne die Widerstände doch einfach aus... Laststrom / minimale Stromverstärkung des 2N5401 ergibt den nötogen Basisstrom. Zur sicheren Sättigung des 2N5401 diesen mal 3. Basisspannungsteiler ist R1 und R2. R1 kann eigentlich entfallen, bei 96V am 2N5401 hilft R1 aber für sicheres Sperren, da reichen z.B. 4,7k sicher aus. Ube des (2N5401 / 4.7k) + Ib ist rund der Strom durch R2. Spannung ist 96V - Ube des 2N5401 - Ucesat des 2N5550. Für R5 gilt die gleiche Rechnerei, R5 kann man durchaus weglassen. Sollte doch keine 5 Minuten
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Dioden Vergleich!
Beigefügten Schaltung werden Dioden, BYV27, benutzt meine frage kann ich dies auch mit den Dioden , 1N4007 oder 1N4148, realisieren?
denke ich aber ein bisschen zu klein. Wenn du auf Sicheren Seite sein willst, kannst du auch die 1N5401 nehmen, die können statt 1A (wie die 4001) nämlich 3A. Die BYV27 können 2A also hat man da noch luft.
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Klasse AB: Ruhestromproblematik
Erwärmung immer größer wird (und zu noch mehr Wärme führt). Ich verwende in der Angehängten Schaltung 2x2 Dioden um die Offsetspannung zu erzeugen, in diesen Zweig wird durch 2 Stromquellen (oben und unten) ein Strom von ~10mA eingeprägt (Die Stromdifferenz der Quellen frisst der Treiber) Laut Spice
BD140 eingebunden (Die Spice-Modelle von ON Semiconductor) Vorher waren die Treibertransen FMMT493/2N5401 (weil die im LTSpice dabei sind und ungefähr passten) Nun habe ich statt ~19mA Ruhestrom/Leistungstransistor plötzlich ~570mA/Leistungstransistor. Wie können sich BJTs so fundamental unterscheiden
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Spannungsregler 78xx mit hohem Strom, kurzschlussfest
Wenn die Spannung an R2 0,6V überschreitet, wird der T2 leitend und verringert die BE-Spannung des T1.
+---------|< PNP-Leistungstransistor (kein Darlington) | | | | 1N5401 | +----+ | +---|>|--+--|78xx|--+-- out | +----+ | 330n | 100n | | | GND ----------+----+-----+-- GND
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Schaltbare KSQ für LEDs an 5V
deinem Datenblatt sagt: [math] V_{BE(sat)}|_{I_C=20\text{mA}} = 0{,}71\text{V} [/math] Anbei noch 2 kurze Simulationen zu deiner Quelle mit einem 2N5401 und einem BC557. Strom links und Spannungen rechts über der Zeit.
ich vermutlich sogar noch leben. Notfalls experimentier ich mal mit nem klitze kleinen C (wenige pF-nF) parallel zur CE-Strecke des linken Transitors (Q1 bei mir; Q2,Q4 bei dir). Die Simmulation ist übrigeds klasse! Danke dir. Womit hast du die erstellt? Vielen Dank Leo